Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Виды и методики испытаний, проводимых заводскими лабораториями 261 Обработка результатов лабораторных испытаний. . 276.

ПОИСК





СОДЕРЖАНИЕ Стеклянное волокно. Способы производства волокна и ткани Основные характеристики стеклянного волокна

из "Технология текстильного стекловолокна"

Виды и методики испытаний, проводимых заводскими лабораториями 261 Обработка результатов лабораторных испытаний. . 276. [c.6]
Предлагаемая книга является первой попыткой систематически изложить технологический процесс получения текстильного стеклянного волокна и его дальнейшей переработки в различные изделия. [c.8]
В ней описывается, как из стекла, по своим природным свойствам хрупкого и жесткого материала, изготовляют гибкую, эластичную, шелковистую на вид нить, способную к переплетению и получению из нее ткани—основы для изготовления различных стеклопластиков и других изделий. [c.8]
При написании книги авторы использовали многолетний опыт работы на заводах текстильного стеклянного волокна. [c.8]
Все замечания, касающиеся книги, авторы примут с благодарностью. [c.8]
Главы I, И, П1, VI, IX и X написаны Разумовским В. К. и Разумовской Н. Е., введение и главы VII и VIII—Бадаловой Э. И. и Разумовским В. К., главы IV и V—Кондратенко-вой С. В. и Разумовской Н. Е. [c.8]
Книга выходит под общей редакцией кандидата технических наук Бадаловой Э. И. [c.8]
Учитывая новейшие достижения науки и техники, производственный опыт и экономическую эффективность использования пластических масс, Пленум признал необходимым максимально заменять ими цветные металлы там, где это экономически целесообразно и технически возможно, а также широко применять пластмассы для других целей. [c.9]
Переработка стеклянного волокна характеризуется и другими особенностями, обусловленными его специфическими свойствами. [c.11]
Обычно стеклянное волокно изготавливается из стеклянных шариков. Из одного стеклошарика диаметром 18 мм и массой 9—10 г можно получить около Ш км элементарного стеклянного волокна диаметром 5—7 мк из этих волокон, соединенных в нить, можно изготовить около 0,4 м стеклоткани (марки Э-0,025). [c.11]
В Советском Союзе промышленная технология производства волокна, нити и тканей из стекла разработана в 1937—1940 гг. в Государственном научно-исследовательском институте стекла. В дальнейшем во ВНИИ стеклянного волокна эта технология была усовершенствована, разработаны новые процессы получения стеклянных волокон и материалов на их основе, проведены исследования свойств этих материалов и накоплен значительный промышленный опыт по их производству и применению. [c.11]
В последние годы стеклянное волокно и изделия на его основе находят все большее применение почти во всех отраслях промышленности—в машиностроении, судостроении, электротехнической промышленности, строительстве, автомобилестроении и т. д. [c.11]
Широкое применение стеклянное волокно и изделия на его основе получили в качестве армирующего материала при изготовлении стеклопластиков. Обычные неармированные пластмассы имеют низкую прочность и малую температуростойкость. При армировании пластмасс стеклянным волокном не только устраняются указанные недостатки, но полученные стеклопластики приобретают ряд ценных свойств и превосходят по этим свойствам конструкционные стали и другие сплавы. К таким свойствам относятся малая плотность, большое сопротивление растяжению, большая ударная вязкость, коррозионная стойкость, антимагнитные свойства, локальность разрушения пораженного участка, высокое сопротивление сжатию. Если к этому добавить постоянство размеров стеклопластиков, температуростойкость, свето-прозрачность и высокие диэлектрические свойства, то становится понятной исключительно высокая эффективность использования стеклопластиков, позволяющая решать новые технические задачи, которые невыполнимы при применении других материалов. [c.11]
Армирующими материалами для стеклопластиков являются волокна стеклянные однонаправленные, стеклянные сетки, холсты и ткани различных марок. [c.11]
В качестве связующего применяются синтетические смолы двух видов термореактивные (эпоксидные, фенолоформальдегидные, кремннйорганиче- ские и др.) и термопластичные (поливинилхлорид, полистирол, патитетра-фторэтилен и др.). [c.11]
Стеклотекстолит марок СТ, СТУ, СТК-41, ЭП, СТЭФ и др. [c.11]
Стекловолокниты АГ-4 В и АГ-4 С , стекловолокнистый анизотропный материал СВАМ (конструкционный стеклянный шпон—листовой, однонаправленный материал из стеклянных волокон, склеенных клеем БФ), формованные стеклопластики. [c.12]
Основные физико-химические и механические свойства различных конструкционных материалов приведены в табл. 1. [c.12]
На рис. 2 показана понтонная лодка, изготовленная из стеклопластика. [c.12]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте