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  • 高弾性ガラス繊維の開発動向

    高弾性ガラス繊維の開発動向

    高弾性ガラス繊維の現在の用途は、主に風力タービンブレードの分野に集中しています。弾性率の向上に重点を置くだけでなく、高剛性と高強度の要求を満たす適切な比弾性率を実現するために、ガラス繊維の密度を制御することも重要です。
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  • 単緯炭素繊維布の紹介と応用

    単緯炭素繊維布の紹介と応用

    単緯糸炭素繊維布は主に以下の分野で使用されています:1. 建築構造物の鉄筋コンクリート構造物。梁、スラブ、柱などのコンクリート部材の曲げ補強やせん断補強に使用できます。例えば、古い建物の改修工事では、床の強度が不足し、強度が不足している場合があります。
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  • グラスファイバースリーブ水中腐食補強技術

    グラスファイバースリーブ水中腐食補強技術

    ガラス繊維スリーブによる水中防食補強技術は、国内外の関連技術を統合し、中国の国情と融合して、水硬性コンクリート防食補強施工技術分野を切り開いたものである。この技術は…
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  • 最も成功した改質材料:ガラス繊維強化改質フェノール樹脂(FX-501)

    最も成功した改質材料:ガラス繊維強化改質フェノール樹脂(FX-501)

    ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)分野の急速な発展に伴い、フェノール樹脂系材料は、その独特の品質、高い機械的強度、そして優れた性能により、様々な産業で広く利用されています。中でも最も重要な材料の一つは…
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  • BMCマスモールディングコンパウンドプロセスの紹介

    BMCマスモールディングコンパウンドプロセスの紹介

    BMCは英語でBulk Molding Compoundの略称で、中国語名はBulk Molding Compound(または不飽和ポリエステルガラス繊維強化バルク成形コンパウンド)で、液体樹脂、低収縮剤、架橋剤、開始剤、充填剤、ショートカットガラス繊維フレークなどからなる複合成形材料です。
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  • 限界を超えて:カーボンファイバープレートでよりスマートに構築

    限界を超えて:カーボンファイバープレートでよりスマートに構築

    カーボンファイバープレートは、織り込まれたカーボンファイバーの層を樹脂(通常はエポキシ樹脂)で接着した、平らで硬い素材です。超強力な布を接着剤に浸し、硬化させて硬いパネルにしたようなものだと想像してみてください。エンジニア、DIY愛好家、ドローン操縦者など、どんな方でも、このプレートはあなたのお気に入りです。
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  • アラミド繊維ロープとは何ですか?どのような効果があるのですか?

    アラミド繊維ロープとは何ですか?どのような効果があるのですか?

    アラミド繊維ロープは、アラミド繊維を編組したロープで、通常は淡い金色をしており、丸型、角型、平型など様々な形状があります。アラミド繊維ロープは、その独自の性能特性により、様々な分野で幅広く使用されています。アラミド繊維ロープの性能特性は…
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  • 前酸化/炭化/黒鉛化の違いを区別する方法

    前酸化/炭化/黒鉛化の違いを区別する方法

    PAN系素線は、炭素繊維を形成するために、前酸化、低温炭化、高温炭化の工程を経て、黒鉛化処理されます。黒鉛化処理の温度は200℃から2000~3000℃に達し、様々な反応が進行して様々な構造が形成されます。
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  • カーボンファイバーエコグラス:水生態工学におけるグリーンイノベーション

    カーボンファイバーエコグラス:水生態工学におけるグリーンイノベーション

    炭素繊維エコロジー芝は、生体適合性を有する改質炭素繊維をコア材としたバイオミメティック水草製品の一種です。この素材は高い表面積を有し、水中の溶解性・浮遊性汚染物質を効率的に吸着すると同時に、安定した付着性を提供します。
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  • 防弾製品におけるアラミド繊維布の使用

    防弾製品におけるアラミド繊維布の使用

    アラミド繊維は、超高強度、高弾性率、耐高温性、耐酸性・耐アルカリ性、軽量性などの優れた特性を持つ高性能合成繊維です。強度は鋼線の5~6倍、弾性率は鋼線の2~3倍にも達します。
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  • 電子グレードガラス繊維製造における純酸素燃焼の省エネ効果

    電子グレードガラス繊維製造における純酸素燃焼の省エネ効果

    1. 純酸素燃焼技術の特徴 電子グレードのガラス繊維の製造において、純酸素燃焼技術では、少なくとも 90% の純度の酸素を酸化剤として使用し、天然ガスや液化石油ガス (LPG) などの燃料と比例して混合して燃焼させます。
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  • エポキシ樹脂接着剤の応用

    エポキシ樹脂接着剤の応用

    エポキシ樹脂接着剤(エポキシ接着剤またはエポキシ接着剤とも呼ばれる)は1950年頃から登場し、わずか50年余りしか経っていません。しかし20世紀半ばには、様々な接着理論、接着化学、接着剤レオロジー、接着剤の損傷メカニズムなどの基礎研究が進み、接着剤の用途が広がりました。
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