当前位置:文档之家› 玻璃纤维成份和性能

玻璃纤维成份和性能

玻璃纤维成份和性能

玻璃纤维是一种由无机玻璃组成的纤维材料。它由高纯度的石英砂、

石灰石、硼砂和苏打灰等原料经过一系列的加工和处理程序制成。

玻璃纤维的主要成份是二氧化硅,约占总质量的70%至74%。此外,

还含有氧气、氢气、铝、钙、镁、钠、钛、锌等微量元素。这些元素的含

量会对玻璃纤维的性能产生一定的影响。

玻璃纤维以其出色的性能而被广泛应用于各个领域。下面将详细介绍

玻璃纤维的性能。

1.机械性能:玻璃纤维具有优异的拉伸强度和弹性模量,使其能够承

受较大的力和变形而不易断裂。另外,玻璃纤维还具有较高的疲劳强度,

能够承受循环荷载下的长期使用。

2.热性能:玻璃纤维的熔点较高,能够在高温下保持稳定的性能。它

的热导率较低,具有良好的隔热性能。此外,玻璃纤维还具有较低的热膨

胀系数,不易受热膨胀和收缩的影响。

3.化学稳定性:玻璃纤维在一般常温下对大多数化学物质具有较好的

稳定性,不易被腐蚀。但在强碱和氢氟酸等特定环境中,玻璃纤维可能会

被侵蚀。

4.绝缘性能:玻璃纤维具有较高的绝缘强度和绝缘电阻,能够在电子、电气等领域中广泛应用。

5.吸湿性和防水性:由于其无机材料的特性,玻璃纤维本身不具有吸

湿性,因此具有较好的耐潮湿性和防水性。

6.光学性能:玻璃纤维具有较高的透光性和较低的光损耗,在光纤通信等领域有着重要的应用。

总的来说,玻璃纤维具有优异的机械性能、热性能、化学稳定性、绝缘性能和吸湿性/防水性等特点,使其在建筑、航空航天、电子、电气、汽车、石油化工等众多领域中得到广泛应用。同时,由于其良好的光学性能,还被用于光纤通信等高科技领域。

总结起来,玻璃纤维是一种多功能、多用途、性能优异的纤维材料,其成份和性能决定了其广泛应用的特点。

玻璃纤维成份和性能

玻璃纤维行业基本概念: 玻璃纤维成份和性能 生产玻璃纤维的基本原料是:石英砂、腊石、石灰石、白云石,为了熔化以上物质,还要加入硼酸和萤石作助熔剂。玻璃纤维按所含Na2O成分的多少分三类:无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维、高碱玻璃纤维。无碱玻璃纤维中含有SiO2 55~57%,Al2O3 10~17%,CaO 12~25%,MgO 0~8%,B2O3 8.5%,Na2O 0.5%。中碱玻璃纤维Na2O含量为12%,高碱玻璃纤维Na2O含量为15%,其它成分一样,含量稍微变动。从性能上看,无碱、中碱、高碱玻璃纤维其强度依次降低、耐久性依次变差、绝缘性依次减弱,只是耐酸性依次增强。无碱玻璃纤维多用于增强和绝缘材料,高碱玻璃纤维多用于稀酸环境,如蓄电池隔板、电镀槽、酸贮罐、酸过滤材料等,中碱玻璃纤维因价格优势在中国得到普遍使用。玻璃纤维与金属相比具有高强度、耐腐蚀、透光性和绝缘性好等特点。 玻璃纤维生产工艺 生产玻璃纤维常用的方法有两种:池窑法直接拉丝、球法坩锅拉丝。池窑法直接拉丝是将矿物原料磨细配制送入单元窑,用重油燃烧加热熔化物料后直接拉丝,具有产量大、质量稳、能耗低的特点,球法坩锅拉丝是从市场上购进玻璃球然后再通过电加热熔化拉丝,所用坩锅有陶土坩锅、全铂坩锅、代铂坩锅之分,前者只能用平板碎玻璃生产高碱玻璃纤维,全铂坩锅能耐高温且能制出干净纯净玻璃纤维,但单炉需铂铑合金3~4公斤,造价昂贵,现在主要用代铂坩锅,即熔化部分为耐高温陶土材料,拉丝漏板用铂銠合金材料,单炉用贵金属0.6 公斤既可,节省造价,但质量不如全铂坩锅,适合我国。球法坩锅拉丝所用漏板为50~800孔,单丝直径在9微米以下,一般需经过加捻纺织后制成各种玻璃纤维制品,此法能耗大、质量不稳定,但非常灵活,可补充池窑拉丝的一切空白。池窑拉丝用漏板为800~4000孔,单丝直径在11微米以上。 单丝用浸润剂涂油保护后集束成原丝,如果用于增强塑料则必需涂覆偶联剂。浸润剂的作用是:A浸润保护作用B粘结集束作用C防止玻璃纤维表面静电荷的积累D为玻璃纤维提供进一步加工和应用所需要的特性E使玻璃纤

玻纤的主要成分

玻纤的主要成分 玻璃纤维是一种基于玻璃的纤维材料,主要成分是硅酸盐。它由高纯度的石英砂和石灰石等原料经过高温熔化、纤维化和拉伸等工艺制成。玻璃纤维具有优异的物理性能和化学性能,被广泛应用于建筑、航空航天、汽车、电子、电力等领域。 玻璃纤维的主要成分是硅酸盐,其中的主要元素是硅和氧。硅酸盐是一种由硅离子和氧离子组成的化合物,化学式为SiO2。硅是地壳中含量最丰富的元素之一,而氧是地壳中最丰富的元素。因此,玻璃纤维的主要成分硅酸盐在地球上非常常见。 玻璃纤维的制备过程中,首先需要选用高纯度的原料,如石英砂、石灰石等。这些原料中含有大量的二氧化硅(SiO2)。在制备过程中,原料首先被熔化成玻璃状液体。然后,通过纤维化工艺,将玻璃状液体拉伸成纤维状。最后,将纤维状的玻璃冷却固化,形成玻璃纤维。 玻璃纤维具有许多优异的性能。首先,它具有很高的强度和刚度,能够抵抗拉伸、压缩和弯曲等力。其次,玻璃纤维具有较低的密度,使得制品具有轻便的特点。另外,玻璃纤维还具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能,能够在恶劣环境下长时间使用。此外,玻璃纤维还具有优异的电绝缘性能和较好的声学性能,被广泛应用于电子和声学领域。

玻璃纤维在建筑领域中有广泛的应用。它可以用于制作建筑外墙的保温材料、隔热材料和防火材料。由于玻璃纤维具有良好的耐腐蚀性和耐候性,可以有效地防止建筑物受到化学物质和自然环境的侵蚀。此外,玻璃纤维还可以用于制作建筑材料,如玻璃纤维板、玻璃纤维管和玻璃纤维网格等。 在航空航天领域,玻璃纤维也扮演着重要的角色。它可以用于制作飞机和宇航器的结构材料,如机翼、机身和舱壁等。玻璃纤维具有良好的强度和刚度,能够承受飞行过程中的各种力和振动。此外,玻璃纤维还具有较低的密度,可以降低飞机和宇航器的重量,提高其燃油效率和性能。 在汽车工业中,玻璃纤维也被广泛应用。它可以用于制作汽车的车身、车门、引擎罩和座椅等部件。玻璃纤维具有良好的强度和刚度,能够提高汽车的安全性和抗冲击性。此外,玻璃纤维还具有良好的隔音性能和吸音性能,可以降低汽车内部的噪音和振动。 在电子领域,玻璃纤维也有重要的应用。它可以用于制作电子设备的外壳和绝缘材料。玻璃纤维具有良好的电绝缘性能,可以有效地防止电流泄漏和电磁干扰。此外,玻璃纤维还具有良好的耐高温性能,可以在高温环境下稳定工作。 玻璃纤维作为一种重要的材料,在各个领域都发挥着重要的作用。它的主要成分是硅酸盐,具有优异的物理性能和化学性能。玻璃纤

玻璃纤维的成分及性能

◆玻璃纤维的成分及性能 生产玻璃纤维用的玻璃不同于其它玻璃制品的玻璃。目前国际上已经商品化的纤维用的玻璃成分如下: 1、E-玻璃亦称无碱玻璃,系一种硼硅酸盐玻璃。目前是应用最广泛的一种玻璃纤维用玻璃成分,具有良好的电气绝缘性及机械性能,广泛用于生产电绝缘用玻璃纤维,也大量用于生产玻璃钢用玻璃纤维,它的缺点是易被无机酸侵蚀,故不适于用在酸性环境。 2、C-玻璃亦称中碱玻璃,其特点是耐化学性特别是耐酸性优于无碱玻璃,但电气性能差,机械强度低于无碱玻璃纤维10%~20%,通常国外的中碱玻璃纤维含一定数量的三氧化二硼,而我国的中碱玻璃纤维则完全不含硼。在国外,中碱玻璃纤维只是用于生产耐腐蚀的玻璃纤维产品,如用于生产玻璃纤维表面毡等,也用于增强沥青屋面材料,但在我国中碱玻璃纤维占据玻璃纤维产量的一大半(60%),广泛用于玻璃钢的增强以及过滤织物,包扎织物等的生产,因为其人格低于无碱玻璃纤维而有较强的竞争力。 3、高强玻璃纤维其特点是高强度、高模量,它的单纤维抗拉强度为2800MPa,比无碱玻纤抗拉强度高25%左右,弹性模量86000MPa,比E-玻璃纤维的强度高。用它们生产的玻璃钢制品多用于军工、空间、防弹盔甲及运动器械。但是由于价格昂贵,目前在民用方面还不能得到推广,全世界产量也就几千吨左右。 4、AR玻璃纤维亦称耐碱玻璃纤维,主要是为了增强水泥而研制的。 耐碱玻璃纤维,又称AR玻璃纤维,英文:alKali -resistant glass fibre,主要用于玻璃纤维增强(水泥)混凝土(简称GRC)的肋筋材料,是100%无机纤维,在非承重的水泥构件中是钢材和石棉的理想替代品。它的特点是耐碱性好,能有效抵抗水泥中高碱物质的侵蚀,握裹力强,弹性模量、抗冲击、抗拉、抗弯强度极高,不燃、抗冻、耐温度、湿度变化能力强,抗裂、抗渗性能卓越,具有可设计性强,易成型等特点,是广泛应用在高性能增强(水泥)混凝土中的一种新型的绿色环保型增强材料。 5、A玻璃亦称高碱玻璃,是一种典型的钠硅酸盐玻璃,因耐水性很差,很少用于生产玻璃纤维。 6、E-CR玻璃是一种改进的无硼无碱玻璃,用于生产耐酸耐水性好的玻璃纤维,其耐水性比无碱玻纤改善7~8倍,耐酸性比中碱玻纤也优越不少,是专为地下管道、贮罐等开发的新品种。 7、D玻璃亦称低介电玻璃,用于生产介电强度好的低介电玻璃纤维。 除了以上的玻璃纤维成分以外,近年来还出现一种新的无碱玻璃纤维,它完全不含硼,从而减轻环境污染,但其电绝缘性能及机械性能都与传统的E玻璃相似。另外还有一种双玻璃成分的玻

玻璃纤维

玻璃纤维(英文原名为:glass fiber或fiberglass )是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5 ,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域。 材料简介 玻璃一般人的观念为质硬易碎物体,并不适于作为结构用材,但若抽成丝后,则其强度大为增加且具有柔软性,故配合树脂赋予其形状以后可以成为优良之结构用材。玻璃纤维随其直径变小而强度增高。 CAS NO: 分子结构 65997-17-3 EC NO:266-046-0 中文别名:玻璃棉;玻璃纤维,纤维玻璃;直纤维;玻璃微球;硼硅酸铝钙 英文名称:Glass Fiber 英文别名:Sodiumzincpolyphosphate; Sodiumzincpotassiumpolyphosphate; SILANIZED GLASS WOOL; GLASS BEADS, ACID WASHED; GLASS POWDER; GLASS WOOL; GLASS WOOL, SILANIZED

2化学性质 熔点680 ℃ 沸点1000 ℃ 密度2.4~2.7g/cm3 玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时,最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d,湿润状态5.4~5.8 g/d。密度2.54。耐热性好,温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性,是高级的电绝缘材料,也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。 3安全术语 1.不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 2.穿戴适当的防护服。 3.切勿吸入粉尘。 4.避免与皮肤和眼睛接触。 特点介绍 原料及其应用:玻璃纤维比有机纤维耐温高,不燃,抗腐,隔热、隔音性好,抗拉强度高,电绝缘性好。但性脆,耐磨性较差。用来制造增强塑料(见彩图)或增强橡胶,作为补强材玻璃纤维具有以下之特点,这些特点使玻璃纤维之使用远较其他种类纤维来得广泛,发展速度亦遥遥领先其特性列举如下: (1)拉伸强度高,伸长小(3%)。 (2)弹性系数高,刚性佳。 (3)弹性限度内伸长量大且拉伸强度高,故吸收冲击能量大。 (4)为无机纤维,具不燃性,耐化学性佳。 (5)吸水性小。

玻纤化学成分

玻纤化学成分 玻璃纤维是一种由玻璃制成的纤维材料,其化学成分主要包括硅、钠、钙、铝和镁等元素。 玻璃纤维的主要成分是二氧化硅(SiO2),其含量通常在50%以上。二氧化硅是一种无色、无味的化合物,具有很高的熔点和熔化热,是玻璃纤维具有优异性能的基础。二氧化硅的化学性质稳定,不易与其他物质发生反应,因此玻璃纤维具有较好的耐腐蚀性。 玻璃纤维中还含有一定比例的氧化钠(Na2O)、氧化钙(CaO)、氧化铝(Al2O3)和氧化镁(MgO)等氧化物。这些氧化物的添加可以改变玻璃纤维的物理性能和化学性质,使其适应不同的应用领域。 氧化钠是一种白色晶体,可溶于水。在玻璃纤维中,氧化钠可以增加玻璃纤维的抗拉强度和耐磨性,同时降低玻璃纤维的熔点,提高其可加工性。氧化钙是一种白色粉末,具有很高的熔点和熔化热。在玻璃纤维中,氧化钙的添加可以提高玻璃纤维的耐高温性能,使其在高温环境下仍能保持较好的力学性能。 氧化铝是一种白色结晶体,具有高硬度和耐高温性能。在玻璃纤维中,氧化铝的添加可以增加玻璃纤维的硬度和耐磨性,使其适用于一些高强度要求的场合。氧化镁是一种白色颗粒,具有很高的熔点和熔化热。在玻璃纤维中,氧化镁的添加可以提高玻璃纤维的耐火性能和耐碱性能,使其在一些特殊环境下具有更好的稳定性。

除了上述主要成分外,玻璃纤维中还可能含有少量的其他元素,如铝、钾、钛等。这些元素的添加可以进一步改善玻璃纤维的性能,使其更加适应不同的应用需求。 玻璃纤维的化学成分主要包括硅、钠、钙、铝和镁等元素。这些元素的配比和添加量可以根据具体要求进行调整,从而使得玻璃纤维具有不同的性能和用途。通过合理选择和控制化学成分,可以制备出具有优异性能的玻璃纤维产品,广泛应用于建筑、航空航天、汽车、电子等领域。

玻璃纤维的成分及性能

玻璃纤维的成分及性能集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

◆玻璃纤维的成分及性能 生产玻璃纤维用的玻璃不同于其它玻璃制品的玻璃。目前国际上已经商品化的纤维用的玻璃成分如下: 1、E-玻璃亦称无碱玻璃,系一种硼硅酸盐玻璃。目前是应用最广泛的一种玻璃纤维用玻璃成分,具有良好的电气绝缘性及机械性能,广泛用于生产电绝缘用玻璃纤维,也大量用于生产玻璃钢用玻璃纤维,它的缺点是易被无机酸侵蚀,故不适于用在酸性环境。 2、C-玻璃亦称中碱玻璃,其特点是耐化学性特别是耐酸性优于无碱玻璃,但电气性能差,机械强度低于无碱玻璃纤维10%~20%,通常国外的中碱玻璃纤维含一定数量的三氧化二硼,而我国的中碱玻璃纤维则完全不含硼。在国外,中碱玻璃纤维只是用于生产耐腐蚀的玻璃纤维产品,如用于生产玻璃纤维表面毡等,也用于增强沥青屋面材料,但在我国中碱玻璃纤维占据玻璃纤维产量的一大半(60%),广泛用于玻璃钢的增强以及过滤织物,包扎织物等的生产,因为其人格低于无碱玻璃纤维而有较强的竞争力。

3、高强玻璃纤维其特点是高强度、高模量,它的单纤维抗拉强度为2800MPa,比无碱玻纤抗拉强度高25%左右,弹性模量86000MPa,比E-玻璃纤维的强度高。用它们生产的玻璃钢制品多用于军工、空间、防弹盔甲及运动器械。但是由于价格昂贵,目前在民用方面还不能得到推广,全世界产量也就几千吨左右。 4、AR玻璃纤维亦称耐碱玻璃纤维,主要是为了增强水泥而研制的。耐碱玻璃纤维,又称AR玻璃纤维,英文:alKali-resistantglassfibre,主要用于玻璃纤维增强(水泥)混凝土(简称GRC)的肋筋材料,是100%无机纤维,在非承重的水泥构件中是钢材和石棉的理想替代品。它的特点是耐碱性好,能有效抵抗水泥中高碱物质的侵蚀,握裹力强,弹性模量、抗冲击、抗拉、抗弯强度极高,不燃、抗冻、耐温度、湿度变化能力强,抗裂、抗渗性能卓越,具有可设计性强,易成型等特点,是广泛应用在高性能增强(水泥)混凝土中的一种新型的绿色环保型增强材料。 5、A玻璃亦称高碱玻璃,是一种典型的钠硅酸盐玻璃,因耐水性很差,很少用于生产玻璃纤维。

玻纤布的成分

玻璃纤维布的成分 1. 引言 玻璃纤维布是一种广泛应用于建筑、船舶、汽车、航空航天等领域的复合材料。它由玻璃纤维和树脂组成,具有优异的物理性能和化学稳定性。本文将详细介绍玻璃纤维布的成分及其特点。 2. 玻璃纤维的成分 玻璃纤维是玻璃纤维布的主要成分,它是通过将熔融的玻璃拉制而成的一种纤维状材料。玻璃纤维的主要成分是二氧化硅(SiO2),其含量通常超过90%。此外,玻 璃纤维还含有一定量的氧化铝(Al2O3)、氧化钙(CaO)等杂质。 2.1 二氧化硅(SiO2) 二氧化硅是玻璃纤维的主要成分,它具有高熔点、化学稳定性好、绝缘性能优异等特点。二氧化硅的存在使得玻璃纤维具有很高的抗拉强度和耐腐蚀性,适用于各种恶劣环境下的使用。 2.2 氧化铝(Al2O3) 氧化铝是玻璃纤维中的重要杂质,它可以提高玻璃纤维的耐高温性能和抗碱能力。氧化铝还可以增强玻璃纤维的韧性和抗冲击性,提高其在复合材料中的应用性能。 2.3 氧化钙(CaO) 氧化钙是玻璃纤维中的另一种常见杂质,它具有良好的耐热性和抗碱性。氧化钙的存在可以提高玻璃纤维的耐高温性能,使其在高温环境下仍能保持较好的力学性能。 3. 树脂的成分 玻璃纤维布中的树脂起到粘结玻璃纤维的作用,使其形成一个整体。常见的树脂有环氧树脂、聚酯树脂、酚醛树脂等。 3.1 环氧树脂 环氧树脂是一种常用的树脂,具有优异的粘结性能、耐化学腐蚀性和机械性能。它可以与玻璃纤维良好地结合,形成高强度、高刚度的复合材料。环氧树脂还具有较好的耐热性和耐候性,适用于各种恶劣环境下的使用。

3.2 聚酯树脂 聚酯树脂是一种常见的树脂,具有良好的粘结性能和耐腐蚀性。它可以与玻璃纤维形成坚固的结合,使复合材料具有较高的强度和刚度。聚酯树脂还具有较好的耐热性和耐候性,适用于室外环境下的使用。 3.3 酚醛树脂 酚醛树脂是一种高性能树脂,具有优异的机械性能和耐化学腐蚀性。它可以与玻璃纤维形成牢固的结合,使复合材料具有较高的强度和刚度。酚醛树脂还具有较好的耐热性和耐候性,适用于高温和恶劣环境下的使用。 4. 玻璃纤维布的特点 玻璃纤维布具有许多优异的特点,使其在各个领域得到广泛应用。 4.1 高强度和高刚度 玻璃纤维具有很高的抗拉强度和弯曲强度,使得玻璃纤维布具有较高的强度和刚度。这使得玻璃纤维布在结构加固、汽车制造等领域具有重要的应用价值。 4.2 耐腐蚀性 玻璃纤维布具有良好的耐酸碱性能,能够在酸碱环境下长期稳定使用。这使得玻璃纤维布在化工、电子等领域得到广泛应用。 4.3 耐高温性 玻璃纤维布具有较高的耐高温性能,能够在高温环境下保持较好的力学性能。这使得玻璃纤维布在航空航天、船舶制造等领域具有重要的应用价值。 4.4 轻质化 玻璃纤维布具有较低的密度,使得复合材料具有良好的轻质化特性。这使得玻璃纤维布在汽车制造、航空航天等领域得到广泛应用。 5. 结论 玻璃纤维布由玻璃纤维和树脂组成,具有高强度、高刚度、耐腐蚀性和耐高温性等优异的特点。它在建筑、船舶、汽车、航空航天等领域得到广泛应用,为各个行业的发展做出了重要贡献。随着科技的进步和人们对环境保护要求的提高,玻璃纤维布将进一步发展和应用,为社会的可持续发展做出更大的贡献。

玻璃纤维成份和性能

玻璃纤维成份和性能 玻璃纤维是一种由无机玻璃组成的纤维材料。它由高纯度的石英砂、 石灰石、硼砂和苏打灰等原料经过一系列的加工和处理程序制成。 玻璃纤维的主要成份是二氧化硅,约占总质量的70%至74%。此外, 还含有氧气、氢气、铝、钙、镁、钠、钛、锌等微量元素。这些元素的含 量会对玻璃纤维的性能产生一定的影响。 玻璃纤维以其出色的性能而被广泛应用于各个领域。下面将详细介绍 玻璃纤维的性能。 1.机械性能:玻璃纤维具有优异的拉伸强度和弹性模量,使其能够承 受较大的力和变形而不易断裂。另外,玻璃纤维还具有较高的疲劳强度, 能够承受循环荷载下的长期使用。 2.热性能:玻璃纤维的熔点较高,能够在高温下保持稳定的性能。它 的热导率较低,具有良好的隔热性能。此外,玻璃纤维还具有较低的热膨 胀系数,不易受热膨胀和收缩的影响。 3.化学稳定性:玻璃纤维在一般常温下对大多数化学物质具有较好的 稳定性,不易被腐蚀。但在强碱和氢氟酸等特定环境中,玻璃纤维可能会 被侵蚀。 4.绝缘性能:玻璃纤维具有较高的绝缘强度和绝缘电阻,能够在电子、电气等领域中广泛应用。 5.吸湿性和防水性:由于其无机材料的特性,玻璃纤维本身不具有吸 湿性,因此具有较好的耐潮湿性和防水性。

6.光学性能:玻璃纤维具有较高的透光性和较低的光损耗,在光纤通信等领域有着重要的应用。 总的来说,玻璃纤维具有优异的机械性能、热性能、化学稳定性、绝缘性能和吸湿性/防水性等特点,使其在建筑、航空航天、电子、电气、汽车、石油化工等众多领域中得到广泛应用。同时,由于其良好的光学性能,还被用于光纤通信等高科技领域。 总结起来,玻璃纤维是一种多功能、多用途、性能优异的纤维材料,其成份和性能决定了其广泛应用的特点。

玻纤成分含量

玻璃纤维成分含量 一、什么是玻璃纤维 玻璃纤维是一种由玻璃制成的纤维材料,具有优异的物理和化学性质。它由无机玻璃纤维和有机玻璃纤维两种类型组成。 二、玻璃纤维的制备方法 玻璃纤维的制备方法主要有以下几种: 1. 熔融纺丝法:将玻璃熔化后通过纺丝孔口拉制成纤维。 2. 湿法纺丝法:将玻璃溶液通过纺丝孔口拉制成纤维。 3. 气流纺丝法:将玻璃溶胶通过喷嘴喷出,经气流拉伸成纤维。 三、玻璃纤维的组成 玻璃纤维的主要成分是硅酸盐,其化学式为SiO2。除了硅酸盐外,玻璃纤维中还 含有少量的氧化物和其他添加剂,用于改善纤维的性能。 1. 硅酸盐 硅酸盐是玻璃纤维的主要成分,占据了纤维的大部分。它具有优异的耐热性、耐腐蚀性和机械强度,是玻璃纤维能够承受高温和化学腐蚀的重要原因。 2. 氧化物 玻璃纤维中的氧化物包括氧化铝、氧化钙、氧化镁等。这些氧化物的添加可以改善纤维的熔融性和延展性,提高纤维的柔软性和可加工性。 3. 其他添加剂 玻璃纤维中还可以添加一些其他物质,如氟化物、氯化物等,用于改善纤维的抗紫外线性能、防静电性能和抗菌性能等。 四、玻璃纤维成分含量的测试方法 玻璃纤维成分含量的测试方法主要有以下几种: 1. X射线荧光光谱法:通过测量 样品中元素的荧光强度来确定成分含量。 2. 红外光谱法:通过测量样品在红外光谱范围内的吸收特征来确定成分含量。 3. 高温灰化法:将样品在高温条件下灼烧,将有机物燃烧殆尽,从而测定无机成分的含量。 五、玻璃纤维成分含量的影响因素 玻璃纤维成分含量受到以下几个因素的影响: 1. 原材料成分:不同的原材料成分会导致玻璃纤维成分含量的差异。 2. 制备工艺:不同的制备工艺会对玻璃纤维成

玻璃纤维的成分及性能

玻璃纤维的成分及性能 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

◆玻璃纤维的成分及性能 生产玻璃纤维用的玻璃不同于其它玻璃制品的玻璃。目前国际上已经商品化的纤维用的玻璃成分如下: 1、E-玻璃亦称无碱玻璃,系一种硼硅酸盐玻璃。目前是应用最广泛的一种玻璃纤维用玻璃成分,具有良好的电气绝缘性及机械性能,广泛用于生产电绝缘用玻璃纤维,也大量用于生产玻璃钢用玻璃纤维,它的缺点是易被无机酸侵蚀,故不适于用在酸性环境。 2、C-玻璃亦称中碱玻璃,其特点是耐化学性特别是耐酸性优于无碱玻璃,但电气性能差,机械强度低于无碱玻璃纤维10%~20%,通常国外的中碱玻璃纤维含一定数量的三氧化二硼,而我国的中碱玻璃纤维则完全不含硼。在国外,中碱玻璃纤维只是用于生产耐腐蚀的玻璃纤维产品,如用于生产玻璃纤维表面毡等,也用于增强沥青屋面材料,但在我国中碱玻璃纤维占据玻璃纤维产量的一大半(60%),广泛用于玻璃钢的增强以及过滤织物,包扎织物等的生产,因为其人格低于无碱玻璃纤维而有较强的竞争力。 3、高强玻璃纤维其特点是高强度、高模量,它的单纤维抗拉强度为2800MPa,比无碱玻纤抗拉强度高25%左右,弹性模量86000MPa,比E-玻璃纤维的强度高。用它们生产的玻璃钢制品多用于军工、空间、防弹盔甲及运动器械。但是由于价格昂贵,目前在民用方面还不能得到推广,全世界产量也就几千吨左右。

4、A R玻璃纤维亦称耐碱玻璃纤维,主要是为了增强水泥而研制的。耐碱玻璃纤维,又称AR玻璃纤维,英文:alKali-resistantglassfibre,主要用于玻璃纤维增强(水泥)混凝土(简称GRC)的肋筋材料,是100%无机纤维,在非承重的水泥构件中是钢材和石棉的理想替代品。它的特点是耐碱性好,能有效抵抗水泥中高碱物质的侵蚀,握裹力强,弹性模量、抗冲击、抗拉、抗弯强度极高,不燃、抗冻、耐温度、湿度变化能力强,抗裂、抗渗性能卓越,具有可设计性强,易成型等特点,是广泛应用在高性能增强(水泥)混 凝土中的一种新型的绿色环保型增强材料。 5、A玻璃亦称高碱玻璃,是一种典型的钠硅酸盐玻璃,因耐水性很差,很少用于生产玻璃纤维。 6、E-CR玻璃是一种改进的无硼无碱玻璃,用于生产耐酸耐水性好的玻璃纤维,其耐水性比无碱玻纤改善7~8倍,耐酸性比中碱玻纤也优越不少,是专为地下管道、贮罐等开发的新品种。 7、D玻璃亦称低介电玻璃,用于生产介电强度好的低介电玻璃纤维。 除了以上的玻璃纤维成分以外,近年来还出现一种新的无碱玻璃纤维,它完全不含硼,从而减轻环境污染,但其电绝缘性能及机械性能都与传统的E玻璃相似。另外还有一种双玻璃成分的玻璃纤维,已用在生产玻璃棉中,据称在作玻璃钢增强材料方面也有潜力。此外还有无氟玻璃纤维,是为环保要求而开发出来的改进型无碱玻璃纤维。 ◆玻璃纤维制品品种与用途 1、无捻粗纱 无捻粗纱是由平行原丝或平行单丝集束而成的。无捻粗纱按玻璃成分可划分为:无碱玻璃无捻粗纱和中碱玻璃无捻粗纱。生产玻璃粗纱所用玻纤直径从12~23μm。无捻粗纱的号数从150号到9600号(tex)。无捻粗纱可直接用于某些复合材料工艺成型方法中,如缠绕、拉挤工艺,因其张力均匀,也可织成无捻粗纱织物,在某些用途中还将无捻粗纱进一步短切。 (1)喷射用无捻粗纱适合于玻璃钢喷射成型使用的无捻粗纱要具备如下性能:①良好的切割性,在连续高速切割时产生的静电少;②无捻粗纱切割后分散成原丝的效率要高,也即分束率高,通常要求90%以上;③短切后的原丝具有优良的覆模性,可覆盖在模具的各个角落;④树脂浸透快,易于被辊子辊平并易于驱赶气泡;⑤原丝筒退解性能好,粗纱线密度均匀,适合于

玻璃纤维简介、特点及分类

简介 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石七种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几个微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5 ,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域。 2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,特殊用途的纤维, 如E玻璃和'475'玻璃纤维在2B类致癌物清单中、连续的玻璃纤维在3类致癌物清单中。 性质 熔点:玻璃是种非晶体它没有固定的熔点, 一般认为它的软化点为500~750 沸点:1000 ℃ 密度:2.4~2.76g/cm3 玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时,最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d,湿润状态5.4~5.8 g/d。密度2.54g/cm3。耐热性好,温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性,是高级的电绝缘材料,也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。

主要成分 其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等,根据玻璃中碱含量的多少,可分为无碱玻璃纤维(氧化钠0%~2%,属铝硼硅酸盐玻璃)、中碱玻璃纤维(氧化钠8%~12%,属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃)和高碱玻璃纤维(氧化钠13%以上,属钠钙硅酸盐玻璃)。 主要特点 原料及其应用:玻璃纤维比有机纤维耐温高,不燃,抗腐,隔热、隔音性好,抗拉强度高,电绝缘性好。但性脆,耐磨性较差。用来制造增强塑料或增强橡胶,也可以作为天宇净化过滤器滤材,作为补强材玻璃纤维具有以下之特点,这些特点使玻璃纤维之使用远较其他种类纤维来得广泛,发展速度亦遥遥领先其特性列举如下: (1)拉伸强度高,伸长小(3%)。 (2)弹性系数高,刚性佳。 (3)弹性限度内伸长量大且拉伸强度高,故吸收冲击能量大。 (4)为无机纤维,具不燃性,耐化学性佳。 (5)吸水性小。 (6)尺度安定性,耐热性均佳。 (7)加工性佳,可作成股、束、毡、织布等不同形态之产品。 (8)透明可透过光线。

fr4玻纤板材质成分

fr4玻纤板材质成分 FR4玻纤板是一种常见的绝缘材料,广泛应用于电子电器、通信、航空航天等领域。它的主要成分是玻璃纤维和环氧树脂。下面将从玻璃纤维和环氧树脂两个方面来介绍FR4玻璃纤维板的材质成分。一、玻璃纤维 玻璃纤维是FR4玻璃纤维板的主要增强材料,它具有高强度、高刚度、耐高温、耐腐蚀等特点。玻璃纤维是一种由玻璃熔体拉制而成的纤维状物质,主要成分是硅酸盐。它的制备过程包括玻璃原料的选取、熔融、纤维化和固化等步骤。玻璃纤维的直径一般在10-20微米之间,长度可以从几毫米到几十米不等。在FR4玻璃纤维板中,玻璃纤维以纤维束或纤维布的形式分布于环氧树脂基体中,起到增强和支撑的作用。 二、环氧树脂 环氧树脂是FR4玻璃纤维板的基体材料,它具有优良的绝缘性能、机械性能和化学稳定性。环氧树脂是一种由环氧化合物与固化剂反应生成的高分子材料。环氧树脂具有低粘度、可流动性好的特点,可以与玻璃纤维充分浸润和粘结。在制备FR4玻璃纤维板时,环氧树脂通过加热固化的方式将玻璃纤维束或纤维布与基体紧密结合在一起。环氧树脂的固化过程是一个化学反应过程,通过控制固化剂的种类和用量可以调节固化时间和固化度。 三、其他添加剂

除了玻璃纤维和环氧树脂,FR4玻璃纤维板中还可能添加一些其他辅助材料,以提高材料的性能。例如,可能会添加填料,用于调节材料的流动性、导热性和阻燃性能。填料可以是无机填料,例如氧化铝、氢氧化铝等,也可以是有机填料,例如纳米级聚酰亚胺颗粒等。此外,还可能添加一些助剂,例如促进剂、稳定剂、防老化剂等,用于改善材料的加工性能和使用寿命。 总结起来,FR4玻璃纤维板的主要成分是玻璃纤维和环氧树脂。玻璃纤维作为增强材料具有高强度和高刚度,而环氧树脂作为基体材料具有优良的绝缘性能和化学稳定性。通过控制材料的配比和加工工艺,可以调节FR4玻璃纤维板的性能,以满足不同领域的应用需求。

玻璃纤维化学成分

玻璃纤维化学成分 玻璃纤维是一种有机的化学纤维,和塑料的成分一样。那它究竟还有什么化学成分呢?以下是本人要与大家分享的:玻璃纤维化学成分,供大家参考! 玻璃纤维化学成分一 玻璃纤维的配方: 是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺,最后形成各类产品。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料。玻璃纤维单丝的直径从12 个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的 1/20-1/5,每束纤维原丝都有数百根甚至上千根单丝组成,玻璃纤维的突出特点是比较强度大,弹性模量高,伸长率低,同时还具有电绝缘,耐磨蚀,保温性好等优点,通常作为复材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料等,广泛应用于国民经济各个领域。 玻璃纤维废丝的处理和利用 玻璃纤维废丝的处理环节包括:清捡、破碎、清洗、烘干、运输等。 废丝的利用: 玻璃纤维废丝在连续纤维上的利用注意下列几点: 1、应尽可能干燥,水分最好不要超过1%,无碱池窑更要如此。 2、窑头设双侧投料,并尽可能使双侧的加料量相同。 3、补充玻璃纤维化学成分中挥发组分B和F。 4、无碱废丝粒度可细一些,而中碱则相反,尽可能粗一些。 玻璃纤维废丝在压花玻璃上的应用:

利用废丝生产压花玻璃早有介绍,其主要方法是,根据中、无碱废丝的成分特点,按照中、无碱废丝量2:1配置出与压花玻璃相近的一个成分配方。再利用补充石英砂和纯碱的办法,对偏低的SiO2、R2O和偏高CaO、MgO、A12O3等成分进行修正,最终形成满足生产需要的成分配方。 在玻璃马赛克生产上的应用 因不同颜色的玻璃马赛克,其成分上有一定差异,根据不同颜色的成分要求,来选择使用中碱或无碱废丝。为满足产品颜色和热稳定性、化学稳定性、机械强度等方面的要求,适当加入硅砂、石灰石、钾长石、钠长石、纯碱、萤石等矿物原料和不同的着色剂。 玻璃纤维废丝生产陶瓷釉料 玻璃纤维基本成分都是陶瓷釉料需要的成分,特别是无碱纤维里含有7%的B2O3,对釉料而言是常用的成分,它可以降低釉的熔融温度,防止釉层开裂和提高釉面硬度、光泽度以及抗化学腐蚀能力。由于硼原料价格比较高,占釉料成本比例就很高。充分利用废丝有用成分,可以大大降低釉料的生产成本。 玻璃纤维化学成分二 玻璃纤维对各种腐蚀介质(水、蒸汽、弱碱溶液及化学试剂等)的抵抗能力是玻璃纤维化学稳定性的标志.玻璃纤维除氢氟酸(HF)、浓碱(NaOH)、浓磷酸外,对所有化学药品和有机溶剂都有良好的化学稳定性.化学稳定性在很大程度上决定了各种纤维的使用范围. 1.腐蚀介质对玻璃纤维制品的腐蚀情况 根据网络结构假说可知,二氧化硅四面体相互连结构成玻璃纤维结构的骨架,是很难与水、酸(H〜P03, HF除外)起反应的.同时在玻璃纤维结构中还有Na+,ca2・L, K+等金属离子及

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档