최근에는 내열 섬유 재료에 관한 연구 개발이 다음 영역에 집중되어있다.1) 기능성 보조제 소수성 물질의 사용은 금속의 부식을 的简体中文翻译

최근에는 내열 섬유 재료에 관한 연구 개발이 다음 영역에 집중되

최근에는 내열 섬유 재료에 관한 연구 개발이 다음 영역에 집중되어있다.1) 기능성 보조제 소수성 물질의 사용은 금속의 부식을 가속화하면서 물 흡수 후 물질의 절연 특성을 상당히 감소시킨다. 현재 소수성 실리콘이 널리 사용되어 왔으며, 그 결과는 양호하다. . 안티-고온 무기 접착제 R & D 제품 시리즈는 고온 내성 섬유의 다양성과 응용을 크게 확장시킬 것입니다.2) 복합 실리케이트 절연 재료 현재, 응용 분야에서 사용되는 절연 재료는 다양한 정도의 결함을 가지며 조절을 통해 일반적인 또는 직렬 실리케이트 복합 절연 재료를 생산할 수 있습니다. 구성 요소 및 공정 최적화.3) 새로운 복합 단열재 현재, 나노 포어, 복합재 등과 같은 새로운 유형의 단열재 실리콘 단열재의 기공은 대부분 나노 메트릭입니다. 공기의 주요 성분 인 N과 O는 나트륨만으로 평균 70nm에서 움직입니다.실리콘계 절연 재료에서, 실리카 오리피스의 입자 조성물은 임계 치수보다 작으며, 재료 내부의 열 교환은 기체 분자로부터의 열 전달을 실질적으로 막지 못하고, 공기 대류 동안 열전도 계수보다 낮은 열전도 계수를 제공하는 섬유 강화 폼 실리케이트 복합체도 중요한 개발 분야입니다.4) 다기능 절연 복합 재료 : 희토류는 별도의 절연 층 또는 섬유 표면으로 취급 할 수있어 절연 재료의 전체 특성을 크게 향상시키고 개발 방향 중 하나를 구성 할 수 있습니다. 단열재.단열 처리를 수행하려면 대부분의 방열판을 감싸거나 덮어야하므로 섬유 단열재의 표면 적응성이 우수해야하므로 단열 복합재의 종류 융통성 또는 준 유연성 (semi-flexible)은 넓은 응용 공간을 갖습니다.세라믹 섬유, 현무암 섬유, 유리 섬유 및 산화 알루미늄 섬유도 개발 마진이 더 클 것입니다.
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最近,耐热性纤维材料的研究和开发集中在以下几个方面:<br><br><br><br>1)使用功能性佐剂疏水材料的显著降低后的吸水率和加速金属腐蚀的材料的绝缘性能。目前,它具有疏水性的有机硅被广泛使用,并且效果不错。。抗高温无机粘合剂系列产品R&d将大大扩展的多样性和耐高温纤维的应用。<br><br><br><br>2)在复合硅酸盐保温材料本中所使用的绝缘,应用材料可以通过控制具有不同程度的缺陷产生一个典型的或串行硅酸盐复合隔热材料。组件和流程优化。<br><br><br><br>3)新的复合绝缘电流,毛孔纳米孔,新型绝缘材料硅树脂绝缘,如纳米复合材料是最度量。主要成分是N,并且空气的O的从平均只有70nm的钠的移动。<br><br><br><br>在基于硅的绝缘材料是二氧化硅-孔的粒子组合物是比临界尺寸小,材料内部的热交换基本上不防止从气体分子传热,纤维增强,以提供比用于空气对流形式的热传导的热传导率低硅酸盐复合体,也是一个重要的发展。<br><br><br><br>4)多官能绝缘复合材料:稀土元素可以是可被视为一个单独的绝缘层,或纤维表面显著改善绝缘材料的整体性能和构成的发展方向中的一个。绝缘。<br><br><br><br>以执行大部分的绝缘缠散热器所以或覆盖,从而纤维保温材料的表面必须是优良的适应性种类柔性或半柔性(半柔性)的绝热复合的具有广阔的应用空间。<br><br><br><br>陶瓷纤维,玄武岩纤维,玻璃纤维,和还将开发氧化铝纤维的更大容限。
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近年来,耐热纤维材料的研究与开发主要集中在以下几个方面:<br><br>1) 使用功能补充疏水材料可显著降低材料吸水后的绝缘性能,同时加速金属的腐蚀。目前,疏水硅已被广泛使用,效果良好。.抗高温无机胶粘剂研发产品系列将极大地扩大耐高温纤维的多样性和应用。<br><br>2)目前,应用中使用的绝缘材料存在不同程度的缺陷,通过调整可以产生普通或系列硅酸盐复合绝缘材料。组件和流程优化。<br><br>3)新型绝缘硅胶绝缘孔,如新型复合绝缘电流、纳米前体、复合材料等,多为纳米测量。N和O是空气的主要成分,平均移动70纳米,只有钠。<br><br>在硅基绝缘材料中,硅孔的颗粒组成小于临界尺寸,材料内部的热交换不会实质性地阻止气体分子的传热,而纤维增强泡沫硅酸盐复合物在空气对流过程中产生的导热系数低于导热系数,也是一项重要的发展。<br><br>4)多功能绝缘复合材料:稀土可作为单独的绝缘层或纤维表面处理,大大提高了绝缘材料的整体性能,可构成发展方向之一。绝缘。<br><br>要进行绝缘处理,大多数散热器必须包裹或覆盖,因此纤维绝缘的表面适应性必须优异,因此绝缘复合材料的类型灵活性或半灵活性具有较大的应用空间。<br><br>陶瓷纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维和氧化铝也将有较大的发展空间。
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最近,对耐热纤维材料的研究开发集中在下一个领域。<br>1)功能性辅助剂少数性物质的使用加速金属腐蚀,并加速水吸收后物质的绝缘特性。目前,少数硅被广泛使用,结果良好。安蒂-高温武器粘合剂R&D产品系列将大大扩展高温耐性纤维的多样性和应用。<br>2)复合室切割材料目前,应用领域使用的绝缘材料具有多种缺陷,通过调节,可以生产一般或直列复合材料。构成要素及工程优化。<br>3)新的复合热材料目前,纳米浦语、复合材料等新类型的单列硅绝热材料的气功大部分是纳米。空气的主要成分N和O只靠钠在平均70nm移动。<br>在硅系绝缘材料中,硅卡莱维斯的粒子组成物比临界尺寸小,材料内部的热交换是无法从气体分子传递的热传递,在空气对流中提供热传导系数较低的纤维强化制剂这是重要的开发领域.<br>4)多功能绝缘复合材料:稀土类可以被视为绝缘层或纤维表面,能大大提高绝缘材料的整体特性,开发方向之一。绝热材料。<br>如果要执行绝热处理,大部分防热板要包裹或覆盖,纤维隔热材料的表面应性很优秀,因此,单热复合材料的变通性或准灵活性(semi-flexible)具有广泛应用空间。<br>陶瓷纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维及氧化铝纤维也会更大。
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