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聚丙烯网状纤维作为公司的主打产品之一,聚丙烯纤维我们一直努力整合高质量,高性价比的原材料,以满足客户不同等级需求,力求为每个客户提供量身定制的解决方案和高质量的售后服务! 产品介绍聚丙烯纤维 聚丙烯网状纤维是是由聚丙烯树脂经特殊加工和处理制成的一束束互相交织成网网状的纤维。它和水泥混联的基料有极强的结合力。加入混凝土基料中,经搅拌后,因受到水泥、砂石等骨料的冲击,自动张开,成为一根根的单丝或互相牵扯多向分布纤维,在混凝土内部形成一种乱向支撑体系,能极有效的控制混凝土及水泥砂浆的早期的塑性收缩和沉降裂纹。大大提高混凝土的抗渗、抗破碎、抗冲击性能,增强混凝土韧性和耐磨性,从而使建筑物的寿命大大延长,极大地减少工程维护费用。 使用说明 ●配比设计 通常情问下,单方混凝土中聚丙网状纤维掺量以0.94kg为宜,桥面防水层的保护层掺量1.8kg,并且不必改变其他材料的用量。当有特殊用途时,可通过实验确定聚丙烯网状纤维掺链和混凝土配合,对掺有硅灰、磨细矿渣、沸石粉等活性混合材料的砼,聚丙烯网状纤维的使用效果更优。 ●搅拌机选择须使用强制式搅拌机 ●投料过程 先投入碎石,然后投入纤维,再投入砂子搅拌两分钟,使纤维充分打开,然后投入水泥和水搅拌均匀即可。也可按常规工艺投入入顺序进行施工,但应适当延长以使纤维分散均匀。 ●搅拌时间 搅拌的目标是纤维网状能充分分散成单丝或网状结构被打开。一般情况下在投入聚丙烯网状纤维后,强制式搅拌2-3分钟即可。 ●成型过程 无特殊要求,但应保证混凝土充分振实。 ●养护过程 无特殊要求,可按正常混凝土的养护过程进行。聚丙烯纤维不能因掺入聚丙端网状纤维而放松对混凝土的早期养护。 ●聚丙烯网状纤维的耐久性 任何有机材料在热、光、氧等因素的综合作用下都将逐渐老化,丧失优良的性能,但使用聚丙烯网状纤维并不存在这类问题,因为纤维置于混凝土中完全得到了保护。



玻璃纤维和聚丙烯纤维的区别 聚丙烯纤维经170度温度时就会熔融,聚丙烯纤维简单的是焚烧法和水浸法。 聚丙烯纤维焚烧后熔融并焚烧,趁仍是熔融状态下,用铁丝挑点熔融状态下的聚丙烯,能够拉出丝,玻璃纤维当然也会熔融,但需要的温度高,聚丙烯纤维在纤维状态下,用打火机也能烧化但不会焚烧,且很快融化状态下的玻璃直接结块,很硬,用铁丝也挑不出纤维状态的东西。 直观的意思是,聚丙烯纤维能够焚烧,玻璃纤维不能焚烧;聚丙烯纤维密议为0.91克/立方厘米。玻璃纤维密议为2.5克/立方厘米,用浸水的方法,直观的能够看到,玻璃纤维和聚丙烯纤维比重不一样,玻璃纤维在水中会下沉,而聚丙烯纤维在水中是悬浮的;另外聚丙烯纤维是耐酸碱的,而玻璃纤维耐碱性比较差。




聚丙烯纤维应用:聚丙烯纤维 广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、复纳新材 木质纤维木浆海棉、沥青道路等领域,对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要是:触变、防护、吸收、载体和填充剂。 由于纤维结构的毛细管作用, 将系统内部的水分迅速地传输到浆料表面和界面, 使得浆料内部的水分均匀分布明显减少结皮现象。并使得粘结强度和表面强度明显提高,这个机理也由于干燥过程中张力的减少而明显起到抗裂的作用。木质纤维尺寸稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用。 特性 、无味、无污染、无放射性。聚丙烯纤维纤维和纤维素不一样 ●木质纤维素不溶于水、弱酸和碱性溶液;PH值中性,可提高系统抗腐蚀性。 ●木质纤维素比重小、比表面积大,具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能,热膨胀均匀不起壳不开裂;更高的湿膜强度及覆盖效果。 ●木质纤维素具有优良的柔韧性及分散性,混合后形成三维网状结构,增强了系统的支撑力和耐久力,能提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度。 ●木质纤维的结构粘性,使加工好的预制浆料(干湿料)的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀,使施工或预制件的精度大大提高。 ●木质纤维具有很强的防冻和防热能力,当温度达到150℃能隔热数天;当高达200℃能隔热数十小时;当超过220℃也能隔热数小时。 主要用途 ● 耐水腻子粉● 外墙保温浆● 矿物砂浆● 瓷砖粘结剂● 墙面砂浆 ● PVC 过滤 ● 耐水腻子粉● 外保温砂浆● 矿物砂浆● 瓷砖粘结剂 ● 浮雕涂料● 内外墙涂料 ● 外保温砂浆● 耐水腻子粉● 矿物砂浆 ● 瓷砖粘结剂 ● 浮雕涂料 由于木质纤维是有机纤维,所以不可避免的它添加在水泥机材料中会受到环境的影响,如腐蚀,造成效果的降低。 在现代的工程中,大多使用木质纤维的升级产品-"易分散纤维"



聚丙烯纤维混凝土是土木、水利等建筑工程的基础材料,聚丙烯纤维混凝土开裂现已成为土木建设工程的通病。在相对湿度(RH)<65%时,裂缝宽度小于0.5mm,在RH>65%时裂缝宽度小于0.3mm,尽管这对混凝土结构不会带来大的危害,但混凝土结构受到载荷作用后,裂缝将会变宽,无害或少害裂缝将会变成有害裂缝。有害裂缝不仅影响到混凝土结构的使用,同时也会缩短混凝土构筑物的服役寿命,带来巨大的经济损失。 混凝土开裂,结构承载能力下降。混凝土开裂将改变结构的受力条件,导致结构局部甚至整体发生破坏。裂缝随着环境载荷作用的不断变化将削弱混凝土建筑物的刚度。混凝土开裂还会降低结构的抗震能力,威胁结构的整体稳定性和性。混凝土开裂,结构耐久性能的劣化分为三个阶段。阶段一,混凝土的损伤及开裂增大了渗透性,降低了结构保护层的有效厚度;阶段二,渗透性的增加加速了环境中侵蚀性介质、空气及水分在混凝土结构中的传输;阶段三,混凝土性能劣化,内部钢筋锈蚀,结构服役寿命缩短。 导致混凝土开裂的因素很多,从受力角度分析,主要来自如下三个方面:直接应力的作用、间接应力的作用、混凝土早期变形产生的应力作用。聚丙烯纤维图一展示了时科纤维阻止混凝土开裂的机理。当混凝土开裂时,纤维1的断裂、纤维2的拔出、纤维3架桥在裂纹的两端、纤维4与混凝土脱粘,会有效的吸收混凝土开裂的能量,减小裂纹的间距,减少裂纹 的应力,纤维5则进一步阻挡了裂纹 的前进,从而彻底阻止了裂纹的扩展。当混凝土持续受到外力时,裂纹只能从其他地方重新产生,如6号位置上,而重新产生的裂纹则还会继续被纤维阻止扩展。




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