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用什么可以溶解玻璃短纤维

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用什么可以溶解玻璃短纤维

发布日期:2016-03-29 00:00 来源:http://www.ksqunya.com 点击:

  电子工业中的芯片等富含玻璃短纤维,有谁晓得用什么物质能够把玻璃短纤维溶解,传闻用氰化酸能够,但不知氰化酸是什么,能不能溶解玻璃短纤维呢 氰化酸是不是即是氢氰酸HCN呢

  追溯玻璃短纤维的历史,已知超过 3000 年以上。 自古代埃及遗迹裏发现将玻璃延伸细化之玻璃短纤维作为工艺品开端,古代人类已将玻璃溶解,并延伸成纤维状。 自古代埃及遗迹里发现将玻璃延伸细化之玻璃短纤维作为工艺品开端,古代人类已将玻璃溶解,并延伸成纤维状。 其时,其用处约束於工艺品,而工业化工业用处则是近数十年(不到百年)的事。 其时,其用处约束于工艺品,而工业化工业用处则是近数十年(不到百年)的事。 第一次世界大战时,德国首先将玻璃短纤维替代石绵作为断热材,敞开了玻璃短纤维工业化的年代。 第一次世界大战时,德国首先将玻璃短纤维替代石绵作为断热材,敞开了玻璃短纤维工业化的年代。 此后,进入 1930 年代,则有美国 Owens Illinois Glass 公司与日今日东纺绩公司开端出产玻璃长纤维。 此后,进入 1930 年代,则有美国 Owens Illinois Glass 公司与日今日东纺绩公司开端出产玻璃长纤维。 至第二次世界大战时,美国军事研讨单位发明晰将玻璃短纤维与不饱和聚酯树脂组合成 FRP ( Fiber Reinforced Plastics )复合材。 至第二次世界大战时,美国军事研讨单位发明晰将玻璃短纤维与不饱和聚酯树脂组合成 FRP ( Fiber Reinforced Plastics )复合材。 因而,复合资料年代之降临与玻璃短纤维工业之启蒙开展有密切之联系。 因而,复合资料年代之降临与玻璃短纤维工业之启蒙开展有密切之联系。 当然,其他多种资料好像玻璃短纤维亦因战役之际会,在非预期情况下应酝而生。 当然,其他多种资料好像玻璃短纤维亦因战役之际会,在非预期情况下应酝而生。 玻璃短纤维之品种与构成特性 玻璃短纤维之品种与构成特性 2.1 玻璃短纤维之分类玻璃短纤维依其制造办法、制品形状与首要用处大致可分为玻璃长纤维,玻璃短纤维与光学纤维三种,如表 1 所示。 2.1 玻璃短纤维之分类玻璃短纤维依其制造办法、制品形状与首要用处大致可分为玻璃长纤维,玻璃短纤维与光学纤维三种,如表 1 所示。 长纤维运用熔融纺丝法,首要运用在塑胶强化材与水泥强化材上;短纤维则运用火焰法与离心法制造,首要运用在断热保温材、吸音材与过滤网上;光纤维则运用棒状延伸法制造成长丝,运用在光传输纤维上。 长纤维运用熔融纺丝法,首要运用在塑胶强化材与水泥强化材上;短纤维则运用火焰法与离心法制造,首要运用在断热保温材、吸音材与过滤网上;光纤维则运用棒状延伸法制造成长丝,运用在光传输纤维上。 玻璃长纤维之直径约在数μ m 至 20 余μ m ,有必要保有优秀之纤维强度与特别之外表处置性,首要运用於 FRP 与 Cement 之强化材;短纤维之直径大部份在数μ m 以下,呈棉状形状,首要运用於断热、吸音材,与修建、设备用之资料,分别为玻璃长纤维与短纤维之电子显微镜的外观。 玻璃长纤维之直径约在数μ m 至 20 余μ m ,有必要保有优秀之纤维强度与特别之外表处置性,首要运用于 FRP 与 Cement 之强化材;短纤维之直径大部份在数μ m 以下,呈棉状形状,首要运用于断热、吸音材,与修建、设备用之资料,分别为玻璃长纤维与短纤维之电子显微镜的外观。 别的,光学纤维则是运用如 CVD 等高纯度之办法制造玻璃棒母材,再将之延伸成直径百余μ m 之光纤长丝,并有光学传输特性。 别的,光学纤维则是运用如 CVD 等高纯度之办法制造玻璃棒母材,再将之延伸成直径百余μ m之光纤长丝,并有光学传输特性。 由於光纤别的独立分野阐明,故这篇文章不予赘述。 因为光纤别的独立分野阐明,故这篇文章不予赘述。 2.2 玻璃短纤维之构成特性当前日本市贩代表之玻璃短纤维构成,如表 2 所示,E玻璃乃原是为电气绝缘用而开发之商品,由於其构成简直不含一价之碱性离子,故称之为无碱玻璃。 2.2 玻璃短纤维之构成特性当前日本市贩代表之玻璃短纤维构成,如表 2 所示,E玻璃乃原是为电气绝缘用而开发之商品,因为其构成简直不含一价之碱性离子,故称之为无碱玻璃。E玻璃短纤维具有优秀之外表加工特性,可用於塑胶强化材,且占了玻璃长纤维产值之 90 %以上,似乎是玻璃短纤维之代名词。 E玻璃短纤维具有优秀之外表加工特性,可用于塑胶强化材,且占了玻璃长纤维产值之 90 %以上,似乎是玻璃短纤维之代名词。 S玻璃较E玻璃之引张强度与弹性率高约 20 %,运用在军事用处与休闲用处之强化材为主,通常称之为高强力玻璃短纤维。 S玻璃较E玻璃之引张强度与弹性率高约 20 %,运用在军事用处与休闲用处之强化材为主,通常称之为高强力玻璃短纤维。 AR 玻璃之构成中富含很多的 Zr2O ,保有耐碱的特性,可运用在水泥强化材,称之为耐碱玻璃短纤维。 AR 玻璃之构成中富含很多的 Zr2O ,保有耐碱的特性,可运用在水泥强化材,称之为耐碱玻璃短纤维。 D玻璃属低诱电率玻璃短纤维,其构成含B2O3 较多,可适用於超级电脑、高速运算之印刷电路版或整流罩( Radome ) D玻璃属低诱电率玻璃短纤维,其构成含 B2O3较多,可适用于超级电脑、高速运算之印刷电路版或整流罩( Radome ) 。 C玻璃含 CaO 较多,属於耐酸玻璃短纤维,适用於电池别离片。 C玻璃含 CaO 较多,属于耐酸玻璃短纤维,适用于电池别离片。 A玻璃与无碱玻璃不一样之处乃系富含一价之碱离子,首要用於玻璃短纤维复合资料用。 A玻璃与无碱玻璃不一样之处乃系富含一价之碱离子,首要用于玻璃短纤维复合资料用。 另,欧美或台湾厂商亦有研发新组合成份,以应需要。 另,欧美或台湾厂商亦有研发新组合成份,以应需要。 2.3 玻璃短纤维之商品与需要特性玻璃短纤维之商品依需要而异,其形状有玻璃纱( Glass Yarn ) 2.3 玻璃短纤维之商品与需要特性玻璃短纤维之商品依需要而异,其形状有玻璃纱( Glass Yarn ) ,玻璃布( Glass Cloth ) ,玻璃布( Glass Cloth ) ,纱束( Roving ) ,纱束( Roving ) ,编纱束( Woven Roving ),切股( Chopped Strand ),切股毡( Chopped Strand Mat ),外表席( Fiberglass Tissue ),接连毡( Continuous Strand Mat )或磨碎纤维( Milled Fiber )等。 ,编纱束( Woven Roving ),切股( Chopped Strand ),切股毡( Chopped Strand Mat ),外表席( Fiberglass Tissue),接连毡( Continuous Strand Mat )或磨碎纤维( Milled Fiber )等。 依使用不一样有前述之无碱玻璃、耐酸/碱玻璃、低诱电率玻璃与高强力玻璃,其首要用处为玻璃短纤维强化塑胶( FRP )与印刷电路版 PCB ( Printed Circuit Board)。 依使用不一样有前述之无碱玻璃、耐酸/碱玻璃、低诱电率玻璃与高强力玻璃,其首要用处为玻璃短纤维强化塑胶( FRP)与印刷电路版 PCB ( Printed Circuit Board )。 FRP 由强化纤维、基材( Matrix )与界面( Interface )特性所构成,其间强化纤维如果玻璃短纤维时,则有必要思考玻璃短纤维之物化性与特别需要特性,并包括其纤维直径、长度、用量、方向性与外表改质处置,裨以提高复合材之强度、刚性、抗疲劳、抗潜变与运用寿命,可接受首要负荷,并约束微裂纹延伸与加强牢靠度。 FRP 由强化纤维、基材( Matrix )与界面( Interface )特性所构成,其间强化纤维如果玻璃短纤维时,则有必要思考玻璃短纤维之物化性与特别需要特性,并包括其纤维直径、长度、用量、方向性与外表改质处置,裨以提高复合材之强度、刚性、抗疲劳、抗潜变与运用寿命,可接受首要负荷,并约束微裂纹延伸与加强牢靠度。 若选用玻璃短纤维为电子级用印刷电路版( PCB )强化资料时,则须慎选其热传导性,抗张强度,尺度安定性,防火性,介电强度,耐腐蚀性,低吸水性,与低成本等要素特性。 若选用玻璃短纤维为电子级用印刷电路版( PCB )强化资料时,则须慎选其热传导性,抗张强度,尺度安定性,防火性,介电强度,耐腐蚀性,低吸水性,与低成本等要素特性。


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