PTFE 고온 천 전문 제조업체인 Jiangsu Aokai New Materials가 관련 지식을 소개합니다. 유리 섬유 직물의 발호 처리는 주로 열처리 방법, 화학적 방법 및 생물학적 효소 방법의 세 가지 범주로 구분됩니다 . 불완전한 발호는 후속 함침 코팅과 유리 섬유 직물 사이의 결합력을 크게 약화시키며, 이는 복합 재료의 최종 성능에 영향을 미치는 핵심 요소입니다.
산업 생산에서는 일반적으로 이러한 공정을 결합하여 더 나은 사이징 제거 효과를 얻습니다. 아래 표에는 핵심 정보가 요약되어 있습니다.
프로세스 분류 |
핵심 방법 |
대표적인 장비/시약 |
주요 매개변수 |
형질 |
열처리 |
고온 열분해 |
연속 호제로, 머플로 |
온도, 체류시간, 대기분위기 |
성숙한 기술, 고효율; 높은 에너지 소비, 잠재적인 섬유 강도 손실 |
화학적 방법 |
화학시약에 의한 분해 및 용해 |
염산(HCl), 과망간산칼륨(KMnO₄), 특정 수용성 올리고머 등의 강력한 산화제를 함유한 발호액 |
시약 농도, 온도, 처리 시간 |
초박형 직물에 적합한 고온 손상을 피하십시오. 엄격한 화학물질 및 공정 관리가 필요함 |
생물학적 효소법 |
효소 촉매작용(직물 섬유 개방) |
α-아밀라아제 발호 효소 |
효소활성, 온도(60-95℃), pH값(5.4-6.4), 처리시간 |
온화한 공정으로 직물 손상이 최소화됩니다. 높은 특이도, 종종 다른 프로세스와 결합됨 |
발호가 불완전한 경우 잔여 사이징이 섬유 표면에 절연막을 형성하고 후속 처리를 심각하게 손상시킵니다.
물리적 장벽 및 약한 인터페이스 층 잔여 사이징이 섬유 표면을 덮어 수지 침투 및 화학적 결합을 방해하고 섬유와 매트릭스 사이에 안정적인 통합 구조를 형성하지 못합니다. 관련 연구에 따르면 잔여 사이징 비율이 1.2%로 증가하면 적층 보드의 물리적 특성이 크게 변하는 것으로 나타났습니다.
촉매 비활성화 및 호환성 불량 잔류 물질은 촉매 중독 및 고장을 일으키거나 극성 간섭을 유발하여 섬유와 수지 간의 화학적 결합력을 파괴하고 근본적으로 재료 성능을 저하시킵니다.
보강 효과의 실패 위와 같은 미세한 결함은 결국 계면 접착력의 대폭 감소, 기계적 강도의 심각한 저하(인장 성능이 최대 50%까지 저하될 수 있음), 제품 내구성 저하 등 복합재료의 전반적인 기계적 특성의 붕괴로 이어지게 됩니다.
위 내용은 Jiangsu Aokai New Material Technology Co., Ltd.에서 제공됩니다.
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