• HEM
  • BLOGGAR

Egenskaper hos ihåliga glasmikrosfärer och deras tillämpliga plastvarianter

Ihåliga glasmikrosfärer är specialbearbetade glasmikrosfärer, som huvudsakligen kännetecknas av lägre densitet och sämre värmeledningsförmåga än glasmikrosfärer. Det är en ny typ av lättviktsmaterial i mikronskala som utvecklades på 1950- och 1960-talen. Dess huvudkomponent är borsilikat, med en generell partikelstorlek på 10~250 μm och en väggtjocklek på 1~2 μm; ihåliga glaspärlor har egenskaper som hög tryckhållfasthet, hög smältpunkt, hög resistivitet och låg värmeledningsförmåga och krympkoefficient. Det är känt som "rymdåldersmaterialet" under 2000-talet. Ihåliga glasmikrosfärer har tydlig viktminskning och ljudisolering och värmeisoleringseffekter, så att produkterna har god sprickskyddsprestanda och upparbetningsprestanda, och används ofta i kompositmaterial som glasfiberförstärkt plast, konstgjord marmor, konstgjord agat, såväl som inom petroleumindustrin, flyg- och rymdindustrin. , nya höghastighetståg, bilar och fartyg, värmeisoleringsbeläggningar och andra områden har effektivt främjat utvecklingen av mitt lands vetenskapliga och tekniska företag. För att uppfylla kraven på låg dielektrisk, låg förlust och lätt vikt hos 5G-kommunikationsmaterial spelar ihåliga glasmikrosfärer också en allt viktigare roll på grund av deras låga kostnad och goda prestanda.

1 – Ingrediens

Kemisk sammansättning av ihåliga glasmikrosfärer (massförhållande)

SiO2: 50%-90%, Al2O3: 10%-50%, K2O: 5%-10%, CaO: 1%-10%, B2O3: 0-12%

2- Funktioner

färg ren vit

Det kan användas i stor utsträckning i alla produkter som har krav på utseende och färg.

3- ljusdensitet

Densiteten hos ihåliga glasmikrosfärer är ungefär en tiondel av densiteten hos traditionella fyllnadspartiklar. Efter fyllning kan produktens ytvikt minskas kraftigt, mer produktionshartser kan ersättas och sparas, och produktkostnaden kan minskas.

4-Lipofilicitet

Ihåliga glasmikrosfärer är lätta att väta och dispergera och kan fyllas med de flesta värmehärdande termoplaster, såsom polyester, epoxiharts, polyuretan etc.

5-God likviditet

Eftersom ihåliga glasmikrosfärer är små sfärer har de bättre flytbarhet i flytande hartser än flingformade, nålformade eller oregelbundna fyllmedel, så de har utmärkt formfyllningsprestanda. Ännu viktigare är att de små mikrokulorna är isotropa, så det finns ingen nackdel med inkonsekventa krympningshastigheter i olika delar på grund av orientering, vilket säkerställer produktens dimensionsstabilitet och kommer inte att skeva.

6- Värme- och ljudisolering

Insidan av ihåliga glasmikrosfärer är en tunn gas, så den har egenskaper som ljudisolering och värmeisolering, och det är ett utmärkt fyllmedel för olika värmeisolerings- och ljudisoleringsprodukter. De isolerande egenskaperna hos ihåliga glasmikrosfärer kan också användas för att skydda produkter från termisk chock orsakad av växling mellan snabb uppvärmning och snabb kylning. Hög specifik resistans och extremt låg vattenabsorption gör att den används i stor utsträckning vid tillverkning av kabelisoleringsmaterial.

7- Låg oljeabsorption

Sfärens partiklar avgör att den har den minsta specifika ytan och låg oljeabsorptionshastighet. Under användningsprocessen kan mängden harts minskas kraftigt, och viskositeten ökar inte mycket även vid hög tillsatsmängd, vilket avsevärt förbättrar produktions- och driftsförhållandena. Ökar produktionseffektiviteten med 10 % till 20 %.

8- Låg dielektricitetskonstant

Dk-värdet för ihåliga glasmikrosfärer är 1,2~2,2 (100 MHz), vilket effektivt kan förbättra materialets dielektriska egenskaper.

Plast för ihåliga glaspärlor

(1) För modifiering av tekniska plaster som nylon, PP, PBT, PC, POM, etc. kan det förbättra fluiditeten, eliminera exponering för glasfiber, övervinna skevhet, förbättra flamskyddsprestanda, minska glasfiberförbrukningen och minska produktionskostnaderna.

(2) Fyllning med styv PVC, PP, PE, och produktion av profilerade material, rör och plattor kan ge produkterna god dimensionsstabilitet, förbättra styvhet och värmebeständighet, förbättra produkternas kostnadseffektivitet, förbättra produktionseffektiviteten och minska kostnaderna.

(3) Fyllning av PVC, PE och andra kablar och isolerande mantelmaterial kan förbättra produktens högtemperaturbeständighet, isolering, syra- och alkalibeständighet och andra egenskaper samt produktbearbetningsprestanda, öka produktionen och minska kostnaderna.

(4) Fyllning av epoxihartskopparbeklädda plattor kan minska hartsets viskositet, öka böjhållfastheten, förbättra dess fysikaliska och mekaniska egenskaper, öka glasövergångstemperaturen, minska den dielektriska konstanten, minska vattenabsorptionen och minska kostnaden.

(5) Fyllning med omättad polyester kan minska krympningshastigheten och tvättvattenhastigheten för produkten, förbättra slitstyrkan och hårdheten, och få färre håligheter under laminering och beläggning. Det används för FRP-produkter, polerskivor, verktyg etc.

(6) Fyllning med silikonharts kan förbättra de fysikaliska och mekaniska egenskaperna, och en stor mängd fyllning kan kraftigt minska kostnaden, vilket är ett idealiskt material för tillverkning av formar.


Publiceringstid: 30 maj 2022