玻璃纤维棉
玻璃纤维棉标准
玻璃纤维棉标准玻璃纤维棉标准第一章总则第一条为了规范玻璃纤维棉的生产、销售和使用,保证产品质量,保障消费者的权益,促进玻璃纤维棉行业的健康发展,制定本标准。
第二条本标准适用于玻璃纤维棉的生产、销售和使用,包括玻璃纤维棉板、玻璃纤维棉毡、玻璃纤维棉管等产品。
第三条玻璃纤维棉应符合国家有关法律法规的规定,并符合本标准的要求。
第二章术语和定义第四条本标准中使用的术语和定义如下:1. 玻璃纤维棉:由玻璃纤维单体通过喷丝成型、切割等工艺制成的纤维状材料。
2. 熔融石英:通过高温将石英矿石熔化后冷却而成的无色透明固体。
3. 抗拉强度:纤维材料在拉伸过程中的抵抗力,单位为N/mm²。
4. 导热系数:材料的导热性能的指标,单位为W/(m·K)。
5. 吸音系数:材料对声波吸收的能力,取值范围为0~1之间。
6. 燃烧性:材料在火焰作用下的燃烧性能。
7. 硅酸盐纤维:由硅酸、金属氧化物等组成的纤维状材料。
8. 环保要求:对材料在生产、使用和回收过程中对环境的影响的要求。
第三章产品要求第五条玻璃纤维棉的抗拉强度要求不低于0.1N/mm²。
第六条玻璃纤维棉的导热系数要求不高于0.04W/(m·K)。
第七条玻璃纤维棉的吸音系数要求不低于0.5。
第八条玻璃纤维棉的燃烧性要求符合国家相应标准的规定。
第九条玻璃纤维棉的灰分含量不超过2%。
第十条玻璃纤维棉的化学稳定性要求符合国家相关标准的规定。
第十一条玻璃纤维棉的环保要求要符合国家相关标准的规定。
第四章生产与销售第十二条玻璃纤维棉生产企业应具备相应的生产设备和技术,并按照国家相关标准的要求进行生产。
第十三条玻璃纤维棉生产企业应建立质量管理体系,确保产品符合本标准的要求。
第十四条玻璃纤维棉应按照国家相关标准的规定进行包装和标识。
第十五条玻璃纤维棉销售企业应对产品进行质量监督,并按照国家相关标准的要求进行销售。
第十六条玻璃纤维棉的运输、储存和使用过程中应避免受潮和受压。
玻璃纤维保温棉的七大好处
• 好处五、玻璃纤维棉耐腐蚀性高:玻璃纤维不 怕强酸,长时间不会减低其功能特性。
• 好处六、玻璃纤维棉回复性好:玻璃纤维内含无 数固定气穴,复原性极好。不怕任何冲击震动,
• 抗拉强度均1.0kg以上。
• 好处七、玻璃纤维棉吸湿率低:吸湿率通常接近于 零。
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玻璃纤维保温棉的七大好处
玻璃纤维保温棉的七大好处
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• 玻璃纤维棉是一种性能优异的无机非金属材料,种 类繁多,拥有绝缘性好、耐热性强、
• 抗腐蚀性好,机械强度高等优点。今天跟大家 说说玻璃纤维保温棉的几大好处。
• 好处一、玻璃纤维棉断热性佳 • 玻璃纤维耐温隔热棉具有无数
• 细小气体孔,且纤维呈现不规则排列,为极佳 隔热材料,热传导系数0.03w/cm.k。
• 好处二、玻璃纤维棉不会燃烧
• 具有不燃性、无变形、无脆化,耐高温可达700度, 经检测燃烧性能达A1级。
• 好处三、玻璃纤维棉不含任何黏结剂,没有任何有 气味,环保无毒。
• 与传统的玻璃棉、岩棉制品相比,不含任何黏结 剂,遇高温时不会发出任何有毒、刺鼻的烟味。
• 好处四、玻璃纤维棉绝缘性高:玻璃纤维是最佳 的绝缘材料。
玻璃纤维棉
玻璃纤维棉
玻璃纤维棉是一种由玻璃纤维制成的绝热材料,具有优良的绝缘性能和耐高温特性。
它被广泛应用在建筑、船舶、汽车、航空航天等领域,起到隔热、隔音、防火等作用。
历史
玻璃纤维棉最早由美国人发明,起初用于军事领域。
随着科技的发展,玻璃纤维棉不断改良和应用,逐渐成为一种重要的绝热材料。
特点
1.优良的绝缘性能:玻璃纤维棉的导热系数低,能有效隔热。
2.耐高温:玻璃纤维棉可以在高温环境下长时间使用而不受损。
3.环保:玻璃纤维棉材料不含有对环境有害的物质,不会释放有毒气
体。
4.防火:玻璃纤维棉是一种难燃材料,具有很好的防火性能。
应用领域
玻璃纤维棉在建筑领域用于天花板、隔墙、楼板等结构的隔热隔音。
在船舶、汽车、航空航天领域也广泛应用,起到绝热保温的作用。
此外,玻璃纤维棉还被用于石油、化工等工业领域。
维护保养
为了保证玻璃纤维棉的使用效果和寿命,应定期检查其表面是否有损坏,如有破损应及时修理或更换。
在搬运和安装过程中,要注意轻放,避免碰撞和摩擦。
总结
玻璃纤维棉作为一种重要的绝热材料,具有优良的绝缘性能、耐高温特性和环保特点,应用广泛并受到广泛认可。
在今后的发展中,随着科技的进步,玻璃纤维棉将继续在各领域发挥重要作用。
以上是关于玻璃纤维棉的简要介绍,希望对您有所帮助。
玻璃棉板
玻璃棉管
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离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不 是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离 心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空 气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。 离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因 素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时 材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因 素。流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明 材料密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。对于离心玻璃棉来讲,吸声性能存 在最佳流阻。在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估 计和控制。1、随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(高频吸 收总是较大的)。2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到 一定程度时,材料变得密实,流阻大于最佳流阻,吸声系数反而下降。对于厚度超过 5cm的容重为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声 系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度大 于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。当厚度不变,容重增大时,离心 玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,当容重接近110kg/m3时吸声性能达到最大值, 50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。容重超过120kg/m3时,吸声性能反而下降,是 因为材料变得致密,中高频吸声性能受到很大影响,当容重超过300kg/m3时,吸声性 能减小很多。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2.5cm、5cm、10cm,容重有16、 24、32、48、80、96、112kg/m3。通常使用5cm厚,12-48kg/m3的离心玻璃棉。 离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当玻璃棉板背后有空气层 时,与相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果类似。尤其是中低频吸声性能比材料实 贴在硬底面上会有较大提高,吸声系数将随空气层的厚度增加而增加,但增加到一定 值后效果就不明显了。
隔音棉的材质和特性
隔音棉的材质和特性
产品特点:吸音环保,装饰,防火阻燃,易裁剪施工
产品材质:玻璃纤维棉
产品颜色:黄色
产品规格:600mm宽*1200mm长*50mm厚
产品优势:澳飞驰隔音玻璃棉(隔音玻璃棉板,隔音棉离心玻璃棉,墙体隔音棉)内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸声隔音材料,具有良好的吸声特性。
离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。
注:
1、随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(高频吸收总是较大的)。
2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于最佳流阻,吸声系数反而下降。
对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz 约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声系数已经接近于1了。
当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度大于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。
当容重接近110kg/m3时吸声性能达到最大值,50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。
容重超过120kg/m3时,吸声性能反而下降,因材料致密,中高
频吸声性能受到很大影响。
当容重超过300kg/m3时,吸声性能减小很多。
澳飞驰著。
漆雾过滤棉
类型
测试风速 (m/s)
额定风量 (㎡/h)
过滤级别 EN779
包装
长度 (m)
高度 (m)
厚度(mm)
FRS-PA-50
20
0.8/1/2
50
ห้องสมุดไป่ตู้
2.0
7200
G2/EU2
PE膜
20 FRS-PA-70 FRS-PA-100 20
0.8/1/2
70
2.0
7200
G3/EU3
PE膜
0.8/1/2
100
2.0
漆雾过滤棉
名称
漆雾过滤棉也叫:玻纤阻漆网、地棉、玻纤阻漆棉、漆雾毡、 玻璃纤维棉。 用途:喷漆房及喷漆设备系统中漆雾的诱捕或厨房、化工系统 油烟的吸附,最终使排放气体达到环保要求。喷漆房漆雾排 放过滤或厨房油烟过滤等 类型:过滤垫或过滤卷 滤料:密度逐级加高的玻璃纤维,迎风面为绿色,出风面为白色
尺寸
7200
G4/EU4
PE膜
注:可根据需要定做不同规格
漆雾过滤棉
漆雾过滤棉
高碱超细玻璃纤维棉市场分析报告
高碱超细玻璃纤维棉市场分析报告1.引言1.1 概述概述部分内容:高碱超细玻璃纤维棉是一种重要的绝热材料,具有优异的绝热性能和化学稳定性。
它由特殊工艺生产而成,具有高碱含量和超细纤维的特点,适用于各种高温绝热环境。
本文旨在对高碱超细玻璃纤维棉市场进行深入分析,探讨其市场现状和发展趋势,为相关行业提供市场情报和发展建议。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的组织架构和各部分内容的概述。
具体内容可以包括:本报告共分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分介绍了整篇报告的背景和目的,以及对高碱超细玻璃纤维棉市场进行分析的意义和重要性。
正文部分将从高碱超细玻璃纤维棉的定义和特点入手,对市场现状进行全面分析,并对未来市场发展趋势进行预测。
结论部分将总结市场的机会与挑战,提出行业发展建议,并对整篇报告的研究成果进行总结和展望。
整篇报告的章节内容紧密相连,通过对市场现状和未来趋势的分析,为读者提供全面的市场信息和发展建议。
1.3 目的目的部分内容:本报告的目的是对高碱超细玻璃纤维棉市场进行深入分析,全面了解该市场的定义、特点以及现状。
通过对市场发展趋势进行预测,旨在为相关行业提供市场机会与挑战的分析,为行业发展提出建议,最终得出结论并总结市场的发展前景。
通过本报告的撰写,旨在为相关行业提供可靠的市场信息,为市场参与者提供决策参考。
1.4 总结总结:通过对高碱超细玻璃纤维棉市场的分析和预测,我们可以看到这个行业具有巨大的发展潜力和市场机会。
随着建筑、汽车、航空航天等行业的持续发展,对高碱超细玻璃纤维棉的需求将会不断增加。
同时,随着技术的不断创新和市场竞争的加剧,行业也将面临一些挑战。
因此,我们建议企业应该注重产品品质和性能的提升,积极开拓国际市场,加强行业合作,共同推动高碱超细玻璃纤维棉行业健康发展。
希望本报告可以为行业相关企业和机构提供参考,并在未来的发展中取得更大的成功。
2.正文2.1 高碱超细玻璃纤维棉的定义和特点高碱超细玻璃纤维棉是一种由特殊工艺处理过的玻璃纤维制成的绝热材料,具有极高的碱性,能够耐受高温和化学腐蚀。
玻璃纤维棉效率计算公式
玻璃纤维棉效率计算公式引言。
玻璃纤维棉是一种常用的绝热材料,具有优异的隔热性能和耐高温性能,广泛应用于建筑、船舶、汽车等领域。
在工程实践中,了解玻璃纤维棉的绝热性能是非常重要的,而效率计算公式是评估其绝热性能的重要工具之一。
玻璃纤维棉的绝热性能。
玻璃纤维棉是一种由玻璃纤维制成的绝热材料,具有优异的隔热性能。
其主要特点包括,低导热系数、良好的隔热性能、耐高温、不燃、化学稳定性好等。
在建筑领域,玻璃纤维棉常用于墙体、屋顶、地板等部位的绝热隔热,可以有效降低建筑物的能耗,提高室内舒适度。
玻璃纤维棉效率计算公式。
玻璃纤维棉的绝热性能可以通过效率计算公式来评估。
效率计算公式通常包括导热系数、厚度、密度等参数,通过这些参数的计算可以得出玻璃纤维棉的绝热效率。
下面介绍一种常用的玻璃纤维棉效率计算公式:效率 = 密度 / (导热系数×厚度)。
其中,密度是指玻璃纤维棉的密度,单位为kg/m3;导热系数是指玻璃纤维棉的导热系数,单位为W/(m·K);厚度是指玻璃纤维棉的厚度,单位为m。
通过这个公式,可以计算出玻璃纤维棉的绝热效率,从而评估其绝热性能。
实际应用。
在工程实践中,玻璃纤维棉的绝热性能评估是非常重要的。
通过效率计算公式,可以对玻璃纤维棉的绝热性能进行定量评估,为工程设计和施工提供重要参考。
例如,在建筑领域,设计师可以根据玻璃纤维棉的绝热效率选择合适的材料和厚度,以达到节能和隔热的目的。
在船舶和汽车领域,玻璃纤维棉的绝热性能也是非常重要的,可以有效提高船舶和汽车的隔热性能,提高其使用寿命。
总结。
玻璃纤维棉是一种常用的绝热材料,具有优异的隔热性能和耐高温性能。
在工程实践中,了解玻璃纤维棉的绝热性能是非常重要的,而效率计算公式是评估其绝热性能的重要工具之一。
通过效率计算公式,可以对玻璃纤维棉的绝热性能进行定量评估,为工程设计和施工提供重要参考。
希望本文对您了解玻璃纤维棉的绝热性能和效率计算公式有所帮助。
微纤维玻璃棉的成分-概述说明以及解释
微纤维玻璃棉的成分-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述微纤维玻璃棉是一种材料,它具有优异的保温和隔音性能,广泛应用于建筑、工业以及航空航天等领域。
微纤维玻璃棉由微细玻璃纤维组成,纤维之间形成了密集的网状结构,有效地阻挡了热量传递和声波传播。
该材料具有轻质、柔软、耐高温和耐腐蚀等特点,被广泛应用于墙体、屋顶、管道和风管等部位的保温隔音。
本文将重点讨论微纤维玻璃棉的成分组成,探究其内在机理,以期更好地理解该材料的性能和应用。
微纤维玻璃棉的成分是其性能的基础,对于合理使用和开发新型产品具有重要意义。
接下来的正文部分将分别从微纤维玻璃棉的定义和特点、制备方法以及成分组成这三个方面进行详细介绍和分析。
在了解这些基本内容之后,我们将能够更好地理解微纤维玻璃棉的重要性,并对其未来的发展做出展望。
最后,我们将提出进一步研究的方向和建议,以期推动微纤维玻璃棉在各个领域的应用和创新。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构进行叙述和分析微纤维玻璃棉的成分组成。
第二部分将会详细介绍微纤维玻璃棉的定义和特点。
我们将解释微纤维玻璃棉是什么,它的主要特点是什么,以及它在不同领域的应用。
接着,第三部分将介绍微纤维玻璃棉的制备方法。
我们将讨论不同的制备方法,包括原材料的选择和处理,工艺流程,以及关键的生产环节。
在接下来的第四部分,我们将深入探讨微纤维玻璃棉的成分组成。
我们将阐述微纤维玻璃棉的主要成分有哪些,它们的含量比例如何,以及其对微纤维玻璃棉的性能和特性的影响。
最后,第五部分将提出结论和展望。
我们将总结微纤维玻璃棉的重要性和应用前景,并提出继续研究的方向和建议,以进一步推动微纤维玻璃棉的发展和应用。
通过以上的结构安排,本文将全面介绍微纤维玻璃棉的成分组成,并对其特点、制备方法以及未来发展进行深入探讨,从而为读者提供全面的了解和参考。
1.3 目的目的部分的内容:本文的目的是对微纤维玻璃棉的成分进行深入研究和探讨。
离心玻璃棉的组成结构-概述说明以及解释
离心玻璃棉的组成结构-概述说明以及解释1.引言1.1 概述离心玻璃棉是一种常用于保温、隔热和吸音的材料,它由玻璃纤维和少量的添加剂制成。
玻璃纤维是通过高温熔融玻璃后,通过特殊的离心旋转设备将玻璃液拉成纤维状,并喷洒或打散形成纤维棉状。
离心玻璃棉具有良好的保温性能、隔热性能和吸音性能,广泛应用于建筑、工业和航空航天等领域。
相比于传统的保温材料,离心玻璃棉具有更优异的性能。
首先,它具有很高的保温性能,能够有效阻断热传导和热辐射,减少热能的损失。
其次,离心玻璃棉具有良好的隔热性能,可以阻挡外界冷热空气的侵入,保持室内温度的稳定。
此外,离心玻璃棉还能够有效吸收和消除噪音,提供更为宁静和舒适的环境。
离心玻璃棉的制作过程严格遵循标准化的生产工艺,确保了产品的质量和稳定性。
它不含有害物质,对人体和环境无害,符合绿色环保的要求。
同时,它还具有良好的耐腐蚀性能和抗压性能,能够长时间保持稳定的使用性能。
在建筑领域,离心玻璃棉广泛应用于墙体、屋顶、地板、管道等部位的保温和隔热。
它能够有效提高建筑的能源利用效率,降低能耗,减少碳排放,符合节能减排的要求。
在工业领域,离心玻璃棉常用于高温设备、管道和烟囱的隔热保温,能够有效防止热能的损失。
在航空航天领域,离心玻璃棉被广泛应用于航天器的隔热保温,能够抵御极端温度和环境压力,确保航天器的正常运行。
综上所述,离心玻璃棉作为一种重要的保温、隔热和吸音材料,在各个领域发挥着重要的作用。
它的优异性能和环保特点使其成为绿色建材的代表之一,为人们创造了更为舒适、安全和可持续发展的生活环境。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构部分主要介绍整篇文章的组织框架和各个章节的内容安排,旨在帮助读者更好地理解文章的脉络和逻辑关系。
本文共分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个小节。
在概述中,将简要介绍离心玻璃棉的概念和应用领域,为后续的内容奠定基础。
玻璃棉及其制品的国标
玻璃棉及其制品的国标是指对玻璃棉及其制品在生产、质量控制、使用等方面所需符合的国家标准。
玻璃棉是一种以玻璃纤维为主要原料制成的绝热材料,应用广泛,具有优良的隔热和吸声性能。
国标的出台旨在规范玻璃棉及其制品的生产和使用,保障产品质量,促进行业健康发展。
一、玻璃棉的生产及应用玻璃棉是一种以无机玻璃纤维为主要原料,经过高温熔融、纤维化加工而成的绝热材料。
它具有优异的隔热、隔音性能,广泛应用于建筑、冶金、化工等领域。
玻璃棉的生产过程繁琐且需要严格控制,以确保产品质量符合国家标准要求。
在建筑行业中,玻璃棉常用于建筑节能材料、保温隔热材料等,在冶金、化工等行业也有广泛应用。
其质地轻盈、隔热性能良好,能够有效降低建筑物的能耗,提高室内舒适度。
而在工业领域,玻璃棉则被用作高温绝缘材料,具有很好的耐高温性能,保障工业生产的安全稳定。
二、玻璃棉的国家标准概述国家标准《玻璃棉及其制品》是对玻璃棉产品在生产、质量控制、使用等方面所需符合的指导性标准。
该标准对玻璃棉的原料、生产工艺、质量指标、检测方法等都做了详细规定,旨在保障产品质量,促进行业健康发展。
玻璃棉国家标准的出台,不仅规范了生产企业的生产行为,也提高了产品的质量和技术含量。
企业在生产过程中必须严格按照国家标准进行操作,并通过相关部门的检测认证,确保产品达到国家标准的要求。
三、玻璃棉国家标准的意义1. 促进玻璃棉行业健康发展玻璃棉国家标准的制定和实施,有力地促进了玻璃棉行业的健康发展。
标准的规范性和强制性,有效提升了行业整体的技术水平和产品质量,促进了行业的竞争力和可持续发展。
2. 保障产品质量,维护消费者权益玻璃棉国家标准的出台,标志着玻璃棉产品进入了一个规范化、集约化的生产时代。
产品符合国家标准,意味着产品质量可靠、性能稳定,可以有效保障消费者的利益和权益。
3. 促进技术创新,提高产业竞争力国家标准的要求不断提高,促使企业不断加大技术研发投入,提高生产工艺和产品性能,推动产业技术创新,提高产业竞争力。
电热鼓风干燥箱采用的超细玻璃纤维保温棉优点
电热鼓风干燥箱采用的超细玻璃纤维保温棉优点
我司的电热鼓风干燥箱作室材质为不锈钢SUS304材质,外箱材质为优质冷轧钢板,产品外壳采用环保金属漆喷制,整体设计美观大方,适合高端实验室的颜色搭配。
工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉,保温层厚度:>70mm, 隔温效果好,国内首创,高性能的绝缘结构。
从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层,内胆热量损失少。
内胆外箱及门胆结构独特,极大减少了内腔热量的外传。
那为什么选用这种玻璃棉呢?玻璃棉的种类怎么分?璃纤维按形态和长度,可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉;按玻璃成分,可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和抗碱玻璃纤维等。
生产玻璃纤维的主要原料是:石英砂、氧化铝和叶蜡石、石灰石、白云石、硼酸、纯碱、芒硝、萤石等。
生产方法大致分两类:一类是将熔融玻璃直接制成纤维;一类是将熔融玻璃先制成直径20mm的玻璃球或棒,再以多种方式加热重熔后制成直径为3~80μm的甚细纤维。
通过铂合金板以机械拉丝方法拉制的无限长的纤维,称为连续玻璃纤维,通称长纤维。
通过辊筒或气流制成的非连续纤维,称为定长玻璃纤维,通称短纤维。
借离心力或高速气流制成的细、短、絮状纤维,称为玻璃棉玻璃纤维经加工,可制成多种形态的制品,如纱、无捻粗纱、短切原丝、布、带、毡、板、管等。
玻璃纤维按组成、性质和用途,分为不同的级别。
按标准级规定(见表),E级玻璃纤维使用最普遍,广泛用于电绝缘材料;S级为特殊纤维,虽然产量小,但很重要,因具有超强度,主要用于军事防御,如防弹箱等;C级比E级更具耐化学性,用于电池隔离板、化学滤毒器;A级为碱性玻璃纤维,用于生产增强材料。
玻璃纤维保温棉的七大好处
玻璃纤维保温棉的七大好处
玻璃纤维棉是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,拥有绝缘性好、耐热性强、·抗腐蚀性好,机械强度高等优点。
今天跟大家说说玻璃纤维保温棉的几大好处。
1.好处一、玻璃纤维棉断热性佳
玻璃纤维耐温隔热棉具有无数细小气孔,且纤维呈现不规则排列,为极佳隔热材料,热传导系数0.03W/cm.k。
2.好处二、玻璃纤维棉不会燃烧
具有不燃性、无变形、无脆化,耐高温可达700度,经检测燃烧性能达A1级。
3.·好处三、玻璃纤维棉不含任何黏结剂,没有任何气味,环保无毒。
与传统的玻璃棉、岩棉制品相比,不含任何黏结剂,遇高温时不会发出任何有毒、刺鼻的烟味。
4.·好处四、玻璃纤维棉绝缘性高:玻璃纤维是最佳的绝缘材料。
5.·好处五、玻璃纤维棉耐腐蚀性高:玻璃纤维不怕强酸,长时间不
会减低其功能特性。
6.好处六、玻璃纤维棉回复性好:玻璃纤维内含无数固定气穴,复
原性极好。
不怕任何冲击震动,抗拉强度均1.0kg以上。
7.好处七、玻璃纤维棉吸湿率低:吸湿率通常接近于零。
玻璃丝棉导热系数
玻璃丝棉导热系数1. 什么是玻璃丝棉?玻璃丝棉,又称玻璃棉、玻璃纤维棉,是一种使用玻璃纤维为原料制成的绝热材料。
它以其优异的隔热性能和吸声性能,在建筑、工业设备、管道等领域得到广泛应用。
2. 玻璃丝棉的导热系数对比导热系数是衡量材料传导热量的能力的物理量,单位为W/(m·K)。
下面是一些常见材料的导热系数对比:•空气:0.025W/(m·K)•聚苯板:0.03W/(m·K)•玻璃丝棉:0.035W/(m·K)•铝合金:205W/(m·K)•铜:401W/(m·K)•钢铁:50-80W/(m·K)从上述对比可以看出,玻璃丝棉的导热系数相对较低,表明其良好的隔热性能。
3. 影响玻璃丝棉导热系数的因素玻璃丝棉的导热系数受多种因素影响,下面列举了一些主要因素:3.1 纤维直径玻璃丝棉纤维直径越小,纤维间的空隙也越小,热量传导的路径就会变长,导热系数就会降低。
3.2 密度玻璃丝棉的密度越大,纤维之间的空隙越小,热量传导的路径就会变长,导热系数就会降低。
3.3 纤维材料玻璃丝棉除了常见的玻璃纤维外,还可以使用其他纤维材料制成。
不同材料的纤维导热性能不同,因此导热系数也会有所差异。
3.4 温度玻璃丝棉的导热系数通常是在标准温度条件下测定的。
在不同温度下,导热系数可能会发生变化。
4. 玻璃丝棉在建筑中的应用玻璃丝棉因其优异的隔热性能被广泛应用于建筑领域,主要包括以下几个方面:4.1 外墙保温玻璃丝棉可以作为外墙保温材料,通过将其填充在墙体内部,可以有效隔离室内外的温度差异,提高建筑的保温效果。
4.2 屋顶保温玻璃丝棉也可以用于屋顶保温,通过在屋顶下铺设玻璃丝棉板材,可以减少屋顶与室内温度之间的传热,提高屋顶的保温性能。
4.3 冷库保温在冷库等低温环境中,玻璃丝棉可以起到很好的保温作用,阻止室内的冷量传到室外,节约能源。
结论玻璃丝棉作为一种绝热材料,具有较低的导热系数,适用于各种建筑和工业设备中的隔热保温需求。
玻璃棉保温材料
玻璃棉保温材料玻璃棉是一种优质的保温材料,具有优异的保温隔热性能和良好的防火性能。
它由熔融玻璃纤维制成,具有柔软、弹性好、不易燃烧、不腐蚀等特点,被广泛应用于建筑、冶金、化工、电力等行业的保温隔热工程中。
下面就玻璃棉保温材料的特点、应用及施工注意事项进行详细介绍。
首先,玻璃棉保温材料具有优异的保温隔热性能。
它的导热系数较低,能够有效地减少热量传导,起到良好的保温效果。
同时,玻璃棉还具有良好的吸音性能,可以有效隔绝噪音,改善室内环境。
此外,玻璃棉还具有良好的防火性能,不燃烧、不助燃,能够有效提高建筑物的防火等级。
其次,玻璃棉保温材料在建筑、冶金、化工、电力等行业有着广泛的应用。
在建筑行业,玻璃棉主要用于外墙保温、屋面保温、内墙隔热、地面隔热等工程中。
在冶金行业,玻璃棉主要用于高温炉窑、管道、储罐等设备的保温隔热。
在化工行业,玻璃棉主要用于化工设备、储罐、管道等的保温隔热。
在电力行业,玻璃棉主要用于发电厂、变电站等设备的保温隔热。
最后,施工玻璃棉保温材料时需要注意一些事项。
首先,施工前需要对施工现场进行充分的准备工作,确保施工现场干净整洁。
其次,需要选择合适的施工工艺和施工工具,确保施工质量。
最后,在施工过程中需要注意施工人员的安全防护,避免因施工操作不当导致意外事故的发生。
综上所述,玻璃棉保温材料具有优异的保温隔热性能和良好的防火性能,被广泛应用于建筑、冶金、化工、电力等行业的保温隔热工程中。
在施工过程中,需要注意施工现场的准备工作、施工工艺及施工安全防护,确保施工质量和施工安全。
希望本文能够对玻璃棉保温材料的了解有所帮助。
玻璃棉
玻璃棉玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。
玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维 . 具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。
中文名玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别类属是一种人造无机纤维化学成分属玻璃类目录.1简要介绍.2内部结构.3主要特征.▪随意裁割.▪物理性质稳定.4详细介绍.▪吸声性能.▪叠加使用.5建筑应用简要介绍编辑玻璃棉是用离心玻璃棉毡是用欧文斯科宁(简称OC)独有专利离心法技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡状体,并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。
其具有的大量微小的空气孔隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的最佳材料。
玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。
采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。
在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。
这种间隙可看作孔隙。
因此玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。
内部结构编辑离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸声材料,具有良好的吸声特性。
离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪声。
主要特征编辑离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等因素有关。
在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。
随意裁割抗菌防霉,耐老化、抗腐蚀保证健康环境。
可随意切割随意成型。
物理性质稳定通过标准澳洲及新西兰AS/NSZ4859.1认证SGS认证MSDS认证欧盟CE认证CE 防火等级认证国标GB/T13350-2000 适用范围运用于工业厂房、库房、公共设施、展览中心、商场、以及各类室内游乐场、运动场馆等建筑的绝热保温、吸音降噪。
玻璃纤维毡用粘结剂
玻璃纤维毡用粘结剂
玻璃纤维毡用粘结剂是使玻璃纤维棉成毡的重要原因之一,它直接影响玻璃纤维棉毡的撕裂强度、憎水性、保温性能和成本等。
需根据用途的不同选择玻璃纤维棉毡粘结剂,良好的粘结剂不仅能与原棉纤维粘合,还能使玻璃纤维成毡、板、管状,同时可以改善玻璃纤维的理化性能。
目前,生产玻璃纤维棉毡时采用的粘结剂主要有酚醛树脂体系和丙烯酸体系。
酚醛树脂体系粘结剂是玻璃纤维棉毡中使用较为广泛的一种粘结剂,有效成分是酚醛树脂或改性酚醛树脂,具有粘结性高、生产工艺稳定、阻燃、低烟、低毒、化学性质稳定等特点。
酚醛树脂一直被广泛应用于制造模塑、粘结剂、层压塑料、涂料等,具有突出的耐高温烧蚀性、机械性能、良好的粘结性及粘结强度,产量大且生成工艺及设备较为简单。
然而,酚醛树脂之间仅仅是由亚甲基基团连接起来,致使其韧性差,冲击强度低。
为了优化酚醛树脂作为玻璃棉纤维棉毡粘结剂的性能,对其进行改性一直是研究的重点。
丙烯酸体系粘结剂在整个使用过程中没有游离的甲醛释放,因此也被称之为环保型粘结剂。
然而,由于使用丙烯酸粘结剂生产的玻璃纤维棉毡成本较高,且制得的树脂体系粘结剂具有良好的稳定性、成熟的生产工艺以及高的粘接强度等特点,在玻璃纤维棉毡的工业生产领域得到了广泛的应用。
总的来说,选择适合的粘结剂对于玻璃纤维毡的性能和生产成本都至关重要。
同时,随着科学技术的进步,对粘结剂的性能要求也越来越高,需要不断研发和优化新的粘结剂以满足市场需求。
玻璃纤维棉导热系数
玻璃纤维棉导热系数
玻璃纤维棉是一种优良的隔热材料,常用于建筑物的隔热保温、飞机、火车等交通工具的隔热以及工业设备的保温等。
导热系数是衡量材料
导热性能的重要指标,下面将就玻璃纤维棉的导热系数进行一定的阐述。
首先,玻璃纤维棉的导热系数是由其材料本身的结构和成分决定的。
玻璃纤维棉是由玻璃纤维和合成纤维等材料经过纺织、针刺等加工工
艺制成的一种纤维状材料,具有优异的隔热性能。
其导热系数在
0.032W/mK左右,是目前市场上最为常用的隔热材料之一,可以有效地防止热量的传导。
其次,玻璃纤维棉的导热系数随着密度的变化而有所不同。
在相同的
温度和压力下,密度越大,导热系数越小。
一般来说,玻璃纤维棉的
密度越大,导热系数越接近0.032W/mK。
因此,选用适当的密度可以有效地提高玻璃纤维棉的隔热性能,以达到更好的隔热效果。
此外,玻璃纤维棉的导热系数还与其厚度有关。
随着其厚度的增加,
导热系数会呈下降趋势。
因此,在使用玻璃纤维棉时,尽量选择厚度
适当的材料,以达到最好的隔热效果。
总之,玻璃纤维棉的导热系数是其隔热性能的重要指标,对于选择和使用玻璃纤维棉来说具有重要的意义。
通过选用适当的密度和厚度,可以有效地提高玻璃纤维棉的隔热性能,在建筑物、交通工具和工业设备等领域得到广泛应用。
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玻璃纤维目录玻璃纤维 (1)1、材料简介 (2)基本介绍 (2)特点介绍 (3)主要成分 (4)2、材料分类 (5)E-玻璃 (6)C-玻璃 (6)高强玻璃纤维 (7)AR玻璃纤维 (7)A玻璃 (7)E-CR玻璃 (8)D玻璃 (8)3、强伸性能测试 (8)4、品种用途 (9)无捻粗纱 (9)无捻粗纱织物(方格布) (11)玻璃纤维毡片 (11)短切原丝和磨碎纤维 (13)玻璃纤维织物 (14)组合玻璃纤维增强材料 (16)玻璃纤维湿法毡 (17)玻璃纤维布 (17)5、现状前景 (18)玻璃纤维短切丝玻璃纤维(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。
1、材料简介基本介绍玻璃一般人之观念为质硬易碎物体,并不适于作为结构用材,但如其抽成丝后,则其强度大为增加且具玻璃纤维有柔软性,故配合树脂赋予形状以后终于可以成为优良之结构用材。
玻璃纤维随其直径变小其强度增高。
CAS NO:14808-60-7分子结构[1]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(特别是玻璃棉),抗拉强度高,电绝缘性好(如无碱玻璃纤维)。
但性脆,耐磨性较差。
玻璃纤维主要用作电绝缘材料,工业过滤材料,防腐、防潮、隔热、隔音、减震材料。
还可作为增强材料,用来制造增强塑料(见彩图)或增强橡胶、增强石膏和增强水泥等制品。
用有机材料被覆玻璃纤维可提高其柔韧性,用以制成包装布、窗纱、贴墙布、覆盖布、防护服和绝电、隔音材料。
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。
(9)与树脂接着性良好之表面处理剂之开发完成。
(10)价格便宜。
(11)不易燃烧,高温下可熔成玻璃状小珠。
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)。
2、材料分类玻璃纤维按形态和长度,可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉;按玻璃成分,可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和抗碱玻璃纤维等。
生产玻璃纤维的主要原料是:石英砂、氧化铝和叶蜡石、石灰石、白云石、硼酸、纯碱、芒硝、萤石磨碎玻璃纤维等。
生产方法大致分两类:一类是将熔融玻璃直接制成纤维;一类是将熔融玻璃先制成直径20mm的玻璃球或棒,再以多种方式加热重熔后制成直径为 3~80μm的甚细纤维。
通过铂合金板以机械拉丝方法拉制的无限长的纤维,称为连续玻璃纤维,通称长纤维。
通过辊筒或气流制成的非连续纤维,称为定长玻璃纤维,通称短纤维。
借离心力或高速气流制成的细、短、絮状纤维,称为玻璃棉。
玻璃纤维经加工,可制成多种形态的制品,如纱、无捻粗纱、短切原丝、布、带、毡、板、管等。
玻璃纤维按组成、性质和用途,分为不同的级别。
按标准级规定(见表),E级玻璃纤维使用最普遍,广泛用于电绝缘材料;S 级为特殊纤维,虽然产量小,但很重要,因具有超强度,主要用于军事防御,如防弹箱等;C级比E级更具耐化学性,用于电池隔离板、化学滤毒器;A级为碱性玻璃纤维,用于生产增强材料。
生产玻璃纤维用的玻璃不同于其它玻璃制品的玻璃。
国际上已经商品化的纤维用的玻璃成分如下:E-玻璃亦称无碱玻璃,是一种硼硅酸盐玻璃。
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。
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,玻璃纤维棒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,因为其价格低于无碱玻璃纤维而有较强的竞争力。
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。
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。
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。
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。
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。
3、强伸性能测试玻璃纤维的拉伸强度高,伸长小(3%),测试方法标准有:GB/T14338-1993合成短纤维卷曲性试验方法,GB/T 15232-1994 纺织玻璃纤维毡拉伸断裂强力的测定,GB/7689.5玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定,GB T15232-1994纺织玻璃纤维毡拉伸断裂强力的测定,GB/T 7689.5-2001|增强材料机织物试验方法第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定等等。
单纤维强伸性能试验要采用能测试玻璃纤维的高强高模纤维强力仪。
4、品种用途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,适合于各种喷枪及纤维输送系统。
喷射用无捻粗纱都是由多股原丝络制而成,每股原丝含200根玻纤单丝。
(2)SMC用无捻粗纱 SMC即片状模塑料,主要用于压制汽车部件、浴缸、水箱板、净化槽、各种座椅玻璃纤维方格布等。
SMC用无捻粗纱在制造SMC片材时要切成lin(25mm)的长度,分散在树脂糊中,因此对SMC用无捻粗纱的要求是短切性好,毛丝少,抗静电性优良,在切割时短切丝不会粘附在刀辊上。
对着色的SMC而言,无捻粗纱要在高颜料含量的树脂糊中被树脂浸透。
通常SMC无捻粗纱一般为2400tex,少数情况下也有用4800tex 的。
(3)缠绕用无捻粗纱缠绕法用于制造各种口径的玻璃钢管、贮罐等。
缠绕用无捻粗纱的号数从1200号到9600号,缠绕大型管道及贮罐多倾向于直接无捻粗纱,如4800tex的直接无捻粗纱。
对缠绕用无捻粗纱的要求如下:①成带性好,呈扁带状;②无捻粗纱退解性好,在从纱筒退解时不脱圈,不形成"鸟巢"状乱丝;③张力均匀,无悬垂现象;④线密度均匀,一般须小于±7%;⑤无捻粗纱浸透性好,从树脂槽通过时易为树脂润湿及浸透。
(4)拉挤用无捻粗纱拉挤用于制造断面一致的各种型材,其特点是玻纤含量高,单向强度大。
拉挤用无捻粗纱可以是多股原丝并合的也可以是直接的无捻粗纱,其线密度范围为1100号到4400号。
各种性能要求与缠绕无捻粗纱大体相同。
(5)织造用无捻粗纱无捻粗纱的一个重要用途是织造各种厚度的方格布或单向无捻粗纱织物,它们大多用于手糊玻璃钢成型工艺中。
对强造用无捻粗纱有如下要求:①良好的耐磨性;②良好的成带性;③织造用无捻粗纱在织造前需经强制烘干;④无捻粗纱张力均匀,悬垂度应符合一定标准;⑤无捻粗纱退解性好;⑥无捻粗纱浸透性好。
(6)预型体用无捻粗纱在预型体工艺中,无捻粗纱被短切并喷附在预定形状的网上,同时喷少量树脂使纤维网固定成形,然后将成形的纤维网片移入金属模具中,注入树脂热压成形,即得制品。
对于这种工艺的无捻粗纱的性能要求与对喷射无捻粗纱的要求基本相同。
无捻粗纱织物(方格布)方格布是无捻粗纱平纹织物,是手糊玻璃钢重要基材。
方格布的强度主要在织物的经纬方向上,对于要求经向或纬向强度高的场合,也可以织成单向方格布,它可以在经向或纬向布置较多的无捻粗纱。
对方格布的质量要求如下:①织物均匀,布边平直,布面平整呈席状,无污渍、起毛、折痕、皱纹等;②经、纬密,面积重量,布幅及卷长均符合标准;③卷绕在牢固的纸芯上,卷绕整齐;④迅速、良好的树脂透性;⑤织物制成的层合材料的干、湿态机械强度均应达到要求。
用方格布铺敷成型的复合材料其特点是层间剪切强度低,耐压和疲劳强度差。
玻璃纤维毡片(1)短切原丝毡将玻璃原丝(有时也用无捻粗纱)切割成50mm长,将其随机但均匀地铺陈在网带上,随后施以乳液粘结剂或撒布上粉末结剂经加热固化后粘结成短切原丝毡。
短切毡主要用于手糊、连续制板和对模模压和SMC工艺中。
对短切原丝毡的质量要求如下:①沿宽度方向面积质量均匀;②短切原丝在毡面中分布均匀,无大孔眼形成,粘结剂分布均匀;③具有适中的干毡强度;④优良的树脂浸润及浸透性。