| материал: | |
|---|---|
| Диаметр: | |
| упорство: | |
| Плотность: | |
| Растворимость в горячей воде (90 ℃, 1 час): | |
| штат: | |
| Количество: | |
Xrtf-pva
xinrui-te
Бетонное цементное поливиниловое спиртовое волокно с высокой упорством и высоким модулем
------ xrtf-PVA
Поливиниловое спиртовое фотоэлектрическое волокно введение:
Волокно поливинилового спирта с высокой прочностью и высоким модулем поливинилового спирта (PVA) в качестве основного сырья, изготовленного в процессе влажного вращения. Продукт имеет высокую модуль, высокую прочность, низкую удлинение, без загрязнения, нетоксичны и с кислотой, щелочной, солью, истиранием, солнечным светом, коррозией, ферментами, крекингом, антипенетрантом, анти-UP, антивозрастными свойствами.
Продукты и цемент с хорошей адгезией могут эффективно предотвратить небольшие трещины, вызванные пластиковой усадкой, применимых к различным арматурным материалам, широко используемым в стенах промышленных и гражданских зданий, крыши, пола и дорог, мостов, туннелей, подкрепления склонов. Из -за уникальных свойств волокон PVA, инженерных приложений, строительных применений имеет широкие перспективы разработки, это идеальная замена асбеста, совершенно новых продуктов.
Спецификация PVA PVA поливинилового спирта :
Материал: | Поливиниловый спирт |
Диаметр: | 2,0 +/- 0,25dtex |
Упорство: | 11.5cn/dtex min. |
Удлинение: | 7,5% макс. |
Модуль (0,1-0,4%): | 280 +/- 20cn/dtex |
Плотность: | 1,29 г/см3 |
Растворимость горячей воды (90 ℃, 1 час) | ≤2% |
Длина: | 5 мм / 6 мм множество |
Формула | (CH2Choh) n |
Особенность волокна PVA из поливинилового спирта :
(1) иметь хорошие механические свойства, высокая прочность, высокая модуль, низкая удлинение.
(2) Устойчивость к кислоте и щелочи, химическая устойчивость.
(3) Световое сопротивление: при длинном солнечном свете, низкая прочность волокна.
(4) Коррозионная стойкость: волокно захорорено под землей в течение длительного времени не плесень, гниль, без насекомых.
(5) Волокна имеют хорошую диспергируемость: нет адгезии волокон и хорошей дисперсии в воде.
(6) клетчатка и цемент, пластмассы и другие сродства, высокая прочность на адгезию.
(7) Нетоксичный для людей и окружающую среду.
Применение PVA PVA из поливинилового спирта :
(1) Высокая прочность и высокий модульный поливиниловый спирт волокна является отличной заменой асбестовых волокон и стеклянных волокон.
(2) Продукты из поливинилового спиртового волокна широко используются в строительстве, такие как волокнистые цементные платы, плитки, трубы и так далее.
(3) Высокая прочность и высокая модуля PVA Волокно -буксировки в конструкции по охране воды, а не стали в качестве арматурного ремня.
(4) Высокая прочность и высокая модуля PVA Fiber также можно использовать для передового дорожного строительства, взлетно -посадочных полос, туннелей, мостов и
Другое строительство.
(5) Производство высокопрочной веревки, сеть безопасности.
(6) Резиновые шины с армированным материалом для конвейерных лент, пожарных шлангов, шлангов и другой подготовки.
(7) Пластиковые подкрепления.
Узнайте, как моноволоконные синтетические волокна обеспечивают трехмерное армирование бетона, предотвращая появление трещин, заменяя стальную сетку и повышая долговечность конструкции.
Улучшите удобоукладываемость и долговечность бетона с помощью замедлителя схватывания на основе глюконата натрия. Узнайте об оптимальной дозировке, химических механизмах и преимуществах проекта.
Оптимизируйте бетонные полы с помощью гибридных макросинтетических волокон ПП. Замените стальную сетку, закройте трещины и повысьте долговечность с помощью армирования двойного действия.
Научитесь диагностировать дисбаланс бетонной смеси. В этом руководстве рассматриваются соотношения воды и цемента, дозировки добавок и испытания для обеспечения прочности конструкции.
Сравните пластификаторы и суперпластификаторы. Узнайте о сокращении количества воды, молекулярных механизмах и дозировке для оптимизации прочности и бюджета бетона.
Оптимизируйте контроль промышленного пенообразования с помощью точного дозирования, анализа первопричин и инженерных стратегий, чтобы предотвратить простои и максимизировать окупаемость процесса.
Руководство по использованию стальной фибры в бетоне: узнайте о структурных ограничениях, рентабельности инвестиций и о том, как заменить арматуру в плитах и торкрет-бетоне для более быстрого и долговечного строительства.
Узнайте, как поликарбоксилатные суперпластификаторы (PCE) оптимизируют бетон. Изучите вопросы сокращения потребления воды, применения UHPC/SCC и стратегии отбора экспертов.
Мастер поликарбоксилатный суперпластификатор (PCE) для высокопрочного бетона. Узнайте о сокращении количества воды на 50 %, сравнении порошка и жидкости и способах применения.
Оцените синтетические микроволокна для строительства и текстиля. Сбалансируйте структурные характеристики с соблюдением экологических требований и снижением рисков при выборе поставщиков.
Оптимизируйте состав бетонной смеси с помощью нашего руководства по водоредуцирующим агентам. Оцените PCE, SNF и лигнин, чтобы повысить долговечность, прочность и работоспособность.
Узнайте разницу между пеногасителями и пеногасителями. Овладейте профилактическим и реактивным контролем пенообразования для оптимизации эффективности промышленного процесса.
Традиционное строительство бетонных стен сталкивается с давним набором эксплуатационных проблем. Трудоемкая установка стальной сетки постоянно замедляет сроки реализации проекта. Со временем проникновение влаги создает серьезный риск растрескивания, поскольку внутренняя сталь начинает корродировать.
Традиционное вторичное армирование в значительной степени зависит от сварной проволочной сетки. Этот подход требует значительного ручного труда. Он часто страдает от неправильного размещения на рабочих местах. Хуже того, он редко предотвращает растрескивание при пластической усадке на ранней стадии.
Растущие затраты на асфальт, сильно модифицированный полимерами (PMA) и мембранные прослойки, поглощающие напряжения (SAMI), вынуждают инженеров дорожных покрытий искать альтернативные стратегии механического армирования.
Неконтролируемое пенообразование в промышленных процессах не только выглядит грязно. Это вызывает сильную кавитацию оборудования и существенно снижает полезную емкость резервуара. Это также замедляет производительность производства и приводит к появлению критических дефектов в готовой продукции.
Современное строительство автомагистралей и промышленных дорог сталкивается с огромным давлением. Владельцы проектов требуют агрессивно ускоренных сроков. Они также ожидают продления срока службы каждой тротуарной плиты.
Сегодня подрядчики по бетонным работам и инженеры-специалисты сталкиваются с растущими эксплуатационными проблемами. Непредсказуемые затраты на сталь часто снижают рентабельность проектов. Установка традиционной сварной проволочной сетки требует интенсивного ручного труда и замедляет график заливки.
В отрасли армирования бетона происходят масштабные изменения. Инженеры и подрядчики быстро отходят от трудоемких традиционных видов стали, таких как арматура и проволочная сетка. Усовершенствованные полимеры теперь предлагают более разумную и высокоэффективную альтернативу современным конструкциям.
Управление образованием пены остается серьезным препятствием в производстве продуктов питания, напитков и упаковки. Избыток пены существенно снижает производительность обработки. Это приводит к грязным разливам на этажах объектов. Вы должны контролировать это быстрое расширение макропены, не нарушая строгих правил безопасности при контакте с пищевыми продуктами.