Новости

Последняя информация о выставке и новости отрасли

Оксфордская ткань тарелка: передовая разработка материалов для прочных защитных решений

Материал композиции и технология плетения

1. Базовые волокновые системы

Оксфордская ткань брезента Обычно использует три класса синтетических полимеров:

  • Полиэстер (ПЭТ): Доминирует на рынке (85% продуктов) для его ультрафиолетовой стабильности и прочности на растяжение (600-1200N/5 см)

  • Нейлон 6.6: Предпочтительны для применений с высокой абразией с на 30% лучшей резистентностью к разрыву, чем полиэстер

  • Полипропилен (стр.): Экономическая альтернатива с неотъемлемой водой, но ограниченной ультрафиолетовой стабильностью

2. Плетение архитектуры

Подпись Оксфордского плетения:

  • Образец плетения корзины: 2 × 2 или 3 × 3 переплета

  • Конфигурация пряжи:

    • WARP: 500-1500 DENIER.

    • Уток: Часто более тяжелое отрицание для стабильности размерных

  • Коэффициент покрытия: 90-95% покрытие ткани сводит к минимуму пористость

3. Композитная конструкция

Современные оксфордские брезенты используют слоистые системы:

  • Базовая ткань: 600-1200GSM Oxford Weave

  • Полимерное покрытие: 0,1-0,5 мм ПУ или ПВХ слой

  • Верхняя отделка: PVDF (поливинилиденфторид) для УФ -защиты


Производительность

1. Механические свойства

Параметр Стандартный диапазон Метод испытаний
Предел прочности 800-2500N/5 см ISO 13934-1
Сопротивление слезы 100-400N ISO 4674
Устойчивость к проколам 300-800N ASTM D4833
Циклы истирания 10 000-50 000 ASTM D3884

2. Экологическое сопротивление

  • Гидростатическое сопротивление: > 5000 мм столб воды (EN 20811)

  • УФ -стабильность: 5-10-летняя продолжительность жизни с надлежащими стабилизаторами

  • Диапазон температуры: Рабочное окно от -40 ° C до 80 ° C

  • Сопротивление плесени/плесени: ASTM G21 Grade 0 (без роста)

3. Специализированные варианты

  • Огненная снегание: Meets EN 13501-1 B1 Классификация

  • Антистатический: Сопротивление поверхности <10^9 Ом (EN 1149)

  • Камуфляж: Почти ИК Отражающий для военных применений


Производственные инновации

1. Усовершенствованные технологии покрытия

  • Плазма предварительная обработка: Улучшает адгезию покрытия на 40%

  • Нанокомпозитные покрытия: Добавки SIO2/TiO2 повышают устойчивость

  • Дышащие мембраны: EPTFE Laminates с 5000 MVTR

2. Устойчивое производство

  • Содержание ПЭТ переработано: До 100% материала после потребителя

  • Покрытия без растворителя: Системы ПУ на водной основе

  • Биоразлагаемые параметры: Смеси PLA (полилактуальная кислота)

3. интеллектуальная интеграция текстиля

  • Проводящие нити: Для систем обнаружения слез

  • Материалы изменения фазы: Температурные слои

  • Фотоэлектрические покрытия: Энергетические поверхности


Промышленные применения

1. Транспорт и логистика

  • Тяжелые чехлы для грузовиков: 1000D Оксфорд с отражающими полосками

  • Железнодорожные лайнеры: Антистатические версии для объемного груза

  • Защита самолетов: Устойчивые к молниеносным вариантам

2. Сельскохозяйственные решения

  • Хранение зерна: 1200GSM УФ-стабилизированные чехлы

  • Парниковая кровя: Светлостные полупрозрачные оценки

  • Живопистские оттенки: Вентилируемые конструкции с коэффициентом оттенка 70%

3. Архитектурное использование

  • Структуры напряжения: Структурные мембраны с 25 -летним сроком службы

  • Временные укрытия: Подразделения по оказанию помощи по борьбе с быстрым развертыванием

  • Шумовые барьеры: Звукопоглощающие композитные версии

4. военные/защита

  • Камуфляжная сеть: Мультиспектральное сокрытие

  • Защита оборудования: EMI-щит контейнеры

  • Быстрое развертывание мостов: Компоненты с нагрузкой мембраны


Технические проблемы и решения

1. УФ -деградация

  • Проблема: Потеря силы домашних животных> 50% после 3 -летнего воздействия на солнце

  • Решения:

    • Hals (затрудненные стабилизаторы света амин)

    • Углеродная черная пигментация

    • Керамические добавки наночастиц

2. Ошибка шва

  • Проблема: 90% сбоев происходят на швах

  • Решения:

    • РФ (радиочастотная) сварка

    • Ультразвуковая связь

    • Термопластичные ленточные системы

3) Химическая атака

  • Проблема: Гидролиз ПЭТ в щелочной среде

  • Решения:

    • Защитные силиконовые покрытия

    • Ароматические изоцианатные барьеры

    • Обработка поверхности PTFE


Будущие тенденции развития

1) Самовосстанавливающиеся материалы

  • Микрокапсулированные целительные агенты

  • Полимерные системы памяти формы

2) Погенерирующий энергию текстиль

  • Пьезоэлектрическое волокно интеграция

  • Термоэлектрические системы покрытия

3) Усовершенствованные нанокомпозиты

  • Графин-усиленная проводимость

  • Углеродное усиление нанотрубки

4) Цифровое производство

  • 3D тканые сооружения

  • Автоматизированное обнаружение дефектов (Systems AI Vision)

Свяжитесь с нами