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Hochtemperaturbeständiger Basaltbewehrungsstahl
Basalt-Glasfaser-Bewehrungsstahl ist ein neuartiger Hochleistungsverbundwerkstoff, der hauptsächlich aus Basaltfasern und organischen Harzmatrixmaterialien in einem bestimmten Mischungsverhältnis besteht. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch geringes Gewicht, hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, gute Schneidbarkeit und nichtmagnetische Eigenschaften aus und bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Bauwesen.
Hochleistungsfähiges, feuerfestes Gewebe aus Basaltfasern
Feuerfestes Gewebe aus Basaltfasern ist ein glattes oder satiniertes Gewebe, das aus Endlos-Basaltgarn (Fadendurchmesser 5,5–9 µm) gewebt und mit unbedenklichen Substanzen beschichtet wird. Es ist das ideale Material für feuerfeste Kleidung und Vorhänge. Basaltfasern zeichnen sich durch Nichtbrennbarkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, keine Freisetzung giftiger Gase, Wärmedämmung, hohe Festigkeit und Formstabilität aus.
Hochchemisch stabile Basaltfaserhülsen A...
Geflochtene Basaltfaserschläuche bestehen aus hochwertigen, geflochtenen Basaltgarnen und zeichnen sich durch hervorragende elektrische Isolation, hohe Temperaturbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Robustheit aus. Dadurch sind sie die optimale Lösung für Isolation und Schutz in extremen Arbeitsumgebungen. Basaltfasern ähneln Kohlenstoff- und Glasfasern, weisen jedoch bessere mechanische Eigenschaften auf und sind kostengünstiger als Kohlenstofffasern. Die strukturierten, geflochtenen Basaltschläuche lassen sich einfach installieren und bieten jahrelangen Schutz und ein ansprechendes Aussehen.Dieser Schlauch ist beständig gegen die meisten Säuren und Laugen und wird von den meisten Bleichmitteln und Lösungsmitteln nicht angegriffen. Er ist hochflexibel und anpassungsfähig.
Korrosionsbeständige Basaltfaserschläuche und -bänder
Die Ummantelung und das Gewebeband bestehen aus Basaltfasern. Sie lassen sich durch Formgebung und Oberflächenbehandlung aufbringen. Sie weisen eine ausgezeichnete elektrische Isolation, hohe Temperaturbeständigkeit und chemische Korrosionsbeständigkeit auf. Daher eignen sie sich als Isolierschläuche, Basismaterialien zur Verstärkung verschiedener Rohre, Verstärkungsmaterialien für hochtemperaturbeständige Verbundrohrleitungen usw.
Basaltfaser-Nadelmatte zur Wärmeisolierung
Basaltfaser-Roving für das SMC-Verfahren
Basaltfaserrovings sind ein Hochleistungswerkstoff aus natürlichem Basaltgestein. Sie werden durch Schmelzen von Basalt bei hohen Temperaturen und anschließendes Extrudieren zu Endlosfasern hergestellt. Aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften finden Basaltfaserrovings in verschiedenen Branchen breite Anwendung. Das Material zeichnet sich durch ein hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis aus und ist daher leicht und dennoch langlebig. Es ist beständig gegen extreme Temperaturen, Chemikalien, UV-Strahlung und Korrosion und eignet sich somit für anspruchsvolle Umgebungen. Darüber hinaus sind Basaltfaserrovings nichtleitend und bieten eine gute Vibrationsdämpfung. Anwendungsgebiete sind unter anderem Baustoffe, Automobilkomponenten, Windenergie und die Luft- und Raumfahrtindustrie. Als umweltfreundlicher Werkstoff aus einer natürlichen und reichlich vorhandenen Ressource stellen Basaltfaserrovings eine hervorragende Alternative zu traditionellen Materialien wie Stahl oder Glasfaser dar.
Hochtemperaturbeständige Basaltfaser-Rovings
Basaltfaser-Gewebe ist ein Verbundgewebe, das aus parallel verdrillten und parallel verdrillten Protofilamenten besteht und nicht gewebt ist. Basaltfasern weisen nicht nur die gleiche hohe Festigkeit, den gleichen hohen Elastizitätsmodul und die gleiche Stoßfestigkeit wie hochtechnische Fasern aus PPTA und UHMWPE auf, sondern zeichnen sich auch durch gute Thermostabilität und Lichtbeständigkeit aus, insbesondere in Kombination mit Harz, und bieten eine hohe Haftfestigkeit. Daher können Basaltfaser-Gewebe in verschiedenen Spezifikationen zum Weben, Wickeln und Stricken von Verbundfertigteilen verwendet werden.
Hochfester, korrosionsbeständiger Basaltbewehrungsstahl
Basaltfaser-Verbundwerkstoff (BFRP) ist ein neuartiger, nichtmetallischer Verbundwerkstoff, der mit Basaltfasern verstärkt und mit Matrixmaterialien wie Epoxidharz, Vinylharz, ungesättigtem Polyesterharz, Füllstoffen, Härtern usw. kombiniert wird. Die Herstellung erfolgt im Pultrusionsverfahren mit anschließender spezieller Oberflächenbehandlung. BFRP zeichnet sich durch hervorragende physikalische und chemische Eigenschaften wie geringes Gewicht, hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Wärmedämmung aus. Er eignet sich für Stahlbetonbrücken, Straßenbau, korrosionsbeständige Werkstoffe sowie isolierende und nichtmagnetische Bauteile.
Hochtemperaturbeständige Basaltfaser-Unidirektional...
Basaltfaser-Unidirektionalgewebe ist ein unidirektionales Gewebe, das aus unverdrillten Basaltfaser-Rovings in radialer Richtung gewebt wird und gute radiale mechanische Eigenschaften aufweist. Die Monofilamente sind gleichmäßig mit einem Infiltrationsmittel beschichtet, das für Phenol- und Epoxidharze geeignet ist und sich für Polyester, Epoxidharze, Nylon und andere Harze eignet.
Hochfestes Basaltfasergewebe-Geogitter
Basaltfaserverstärktes, rissbeständiges Gewebe ist ein Hochleistungsbaustoff, der hauptsächlich aus Basaltfasern besteht, die durch den Webprozess gerichtet verwebt werden.
Hochfestes Basaltfasergewebe, Leinwandköper
Basaltfasergewebe wird aus verzwirnten Basaltfasern hergestellt, die auf einer Oberwebmaschine verwebt werden. Die Verwebungspunkte sind gleichmäßig, die Textur ist fest, kratzfest und die Oberfläche glatt. Dank der guten Verwebbarkeit der Basaltfasern eignen sich sowohl leichte, atmungsaktive Stoffe mit geringer Dichte als auch dichtere Gewebe.
Verschleißfester Basaltfaserbewehrungsstahl
Basaltfaserbewehrung bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Hoch- und Tiefbau, insbesondere im Straßen- und Brückenbau. Im Hochbau kann basaltfaserverstärkter Kunststoff zur Verstärkung von Betonkonstruktionen und zur Verbesserung der Tragfähigkeit und Erdbebensicherheit eingesetzt werden; im Straßenbau dient er der Verstärkung von Fahrbahnen und der Verbesserung ihrer Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit; im Brückenbau kann er zur Verstärkung von Brückenkonstruktionen und zur Verbesserung ihrer Tragfähigkeit und Erdbebensicherheit verwendet werden.
