ယနေ့ခေတ် နည်းပညာများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်နေသော ခေတ်တွင်၊ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် နယ်ပယ်များစွာတွင် ၎င်းတို့အတွက် နာမည်ရလာကြသည်။ အာကာသထဲတွင် အဆင့်မြင့်အသုံးချမှုများမှ အားကစားပစ္စည်းများ၏ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များအထိ၊ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ ပေါင်းစပ်ပါဝင်မှုများသည် အလားအလာကောင်းများကို ပြသခဲ့သည်။ သို့သော် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ ပေါင်းစပ်မှုကို ပြင်ဆင်ရန်၊ activation ကုသမှုကာဗွန်ဖိုင်ဘာများအရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ မျက်နှာပြင် အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်ပုံ
ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖိုက်ဘာပစ္စည်း၊ ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းသော ဂုဏ်သတ္တိများစွာရှိသည်။ ၎င်းကို အဓိကအားဖြင့် ကာဗွန်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရှည်လျားသော အမျှင်ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ၏မျက်နှာပြင်သည် အတော်လေးချောမွေ့ပြီး တက်ကြွသောလုပ်ဆောင်မှုအုပ်စုများနည်းပါးသည်။ အကြောင်းမှာ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများ ပြင်ဆင်မှုအတွင်း အပူချိန်မြင့်သော ကာဗွန်ထုတ်ခြင်းနှင့် အခြားသော ကုသမှုများသည် ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများ၏ မျက်နှာပြင်ကို ပိုမိုသန်စွမ်းသည့် အခြေအနေဖြစ်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤမျက်နှာပြင်ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။
ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်သည် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနှင့် မက်ထရစ်ပစ္စည်းအကြား ဆက်စပ်မှုကို အားနည်းစေသည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်၊ မက်ထရစ်ပစ္စည်းသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ခိုင်ခံ့သောနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရန် ခက်ခဲသည်။ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ်ပစ္စည်း၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသော၊ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ တက်ကြွသောလုပ်ဆောင်မှုအုပ်စုများမရှိခြင်းသည် ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများနှင့် matrix ပစ္စည်းများကြားတွင် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ယင်းကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးကြားရှိ မျက်နှာပြင်ချိတ်ဆက်မှုအား အဓိကအားဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြှုပ်နှံမှုကဲ့သို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ်တွင်သာ အဓိကအားထားရပြီး မကြာခဏ လုံလုံလောက်လောက် မတည်ငြိမ်နိုင်သည့်အပြင် ပြင်ပအင်အားစုများထံ ရောက်သွားပါက ကွဲကွာနိုင်ခြေများပါသည်။
ကာဗွန်နာနိုပြွန်များဖြင့် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအထည်၏ ကာဗွန်နာနိုပြွန်များဖြင့် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအလွှာကို အားဖြည့်ပေးသည့် ဇယားကွက်
ဤပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများကို အသက်သွင်းကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရပါပြီ။ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများရှုထောင့်များစွာတွင် သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများကို ပြသပါ။
အသက်သွင်းခြင်းကုသမှုသည် ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများ၏ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုကို တိုးစေသည်။ ဓာတုဓာတ်တိုးမှု၊ ပလာစမာ ကုသမှုနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် သေးငယ်သော တွင်းများနှင့် အပေါက်များကို ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများ၏ မျက်နှာပြင်သို့ ထွင်းဖောက်နိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်ကို ကြမ်းတမ်းစေသည်။ ဤကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်သည် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနှင့် အလွှာပစ္စည်းကြားရှိ ထိတွေ့ဧရိယာကို တိုးစေပြီး ၎င်းတို့နှစ်ခုကြားရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ မက်ထရစ်ပစ္စည်းကို ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ပိုမိုခိုင်ခံ့သောနှောင်ကြိုးအဖြစ် ဤကြမ်းတမ်းသောဖွဲ့စည်းပုံများအတွင်း သူ့ကိုယ်သူ ထည့်သွင်းနိုင်သည် ။
အသက်သွင်းကုသခြင်းသည် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဓာတ်ပြုမှုဆိုင်ရာအုပ်စုများစွာကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာအုပ်စုများသည် မက်ထရစ်ပစ္စည်းရှိ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနှင့် ဓာတုနှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းရန် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် တုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဓာတ်တိုးမှုပြုခြင်းသည် ဟိုက်ဒရော့ဆီလ်အုပ်စုများ၊ ကာဘောက်စ်အုပ်စုများနှင့် ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာအုပ်စုများကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်၊epoxyresin matrix တွင် အုပ်စုများ အစရှိသည်ဖြင့် covalent bonds များဖွဲ့စည်းရန်။ ဤဓာတုနှောင်ကြိုး၏ ခိုင်ခံ့မှုသည် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနှင့် မက်ထရစ်ပစ္စည်းကြားရှိ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုးထက် များစွာမြင့်မားသည်။
activated carbon fiber ၏ မျက်နှာပြင် စွမ်းအင်သည်လည်း သိသိသာသာ တိုးလာပါသည်။ မျက်နှာပြင်စွမ်းအင် တိုးလာခြင်းကြောင့် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာကို မက်ထရစ်ပစ္စည်းဖြင့် စိုစွတ်စေပြီး ကာဗွန်ဖိုက်ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မက်ထရစ်ပစ္စည်း၏ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်၊ မက်ထရစ်ပစ္စည်းကို ပိုမိုသိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် ဖန်တီးရန် ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများအနီးတစ်ဝိုက်တွင် ပိုမိုအညီအမျှ ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ပေးရုံသာမက ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် အပူတည်ငြိမ်မှုကဲ့သို့သော ၎င်း၏ အခြားဂုဏ်သတ္တိများကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများသည် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် အားသာချက်များစွာရှိသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, activated အကြား interfacial bonding ခွန်အားကာဗွန်ဖိုင်ဘာများနှင့် matrix material သည် အလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး ပြင်ပအင်အားစုများထံ ရောက်သွားသောအခါ ပေါင်းစပ်မှုများသည် ဖိစီးမှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လွှဲပြောင်းနိုင်စေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ခွန်အားနှင့် မော်ဂျူးလပ်များကဲ့သို့သော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလွန်မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ လိုအပ်သည့် အာကာသယာဉ်ကွင်းတွင်၊ activated carbon fiber composites များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများသည် ပိုမိုကြီးမားသော ပျံသန်းမှုဝန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး လေယာဉ်၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စက်ဘီးဘောင်များ၊ ဂေါက်ကလပ်များ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အားကစားပစ္စည်းနယ်ပယ်တွင် အသက်ဝင်သော ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး အားကစားသမားများ၏ အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် တောင့်တင်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
သံချေးတက်ခြင်း၏ စည်းကမ်းချက်များအရ၊ activated ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဓာတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ အုပ်စုများကို မိတ်ဆက်ခြင်းကြောင့်၊ ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာအုပ်စုများသည် မက်ထရစ်ပစ္စည်းနှင့် ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ဓာတုပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်သောကြောင့် ပေါင်းစပ်များ၏ ချေးခံနိုင်ရည်ကို တိုးတက်စေသည်။ အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းစသည်ဖြင့် ကြမ်းတမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအချို့တွင် အသက်ဝင်ပါသည်။ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ ပေါင်းစပ်မှုများသံချေးတက်သော မီဒီယာများ၏ တိုက်စားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တွန်းလှန်နိုင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ဤအရာသည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုသည့် အချို့သောစက်ပစ္စည်းများနှင့် တည်ဆောက်ပုံများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အပူတည်ငြိမ်မှုအရ၊ activated ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနှင့် matrix ပစ္စည်းကြားတွင် ကောင်းမွန်သော interfacial bonding သည် composites များ၏ အပူပိုင်းတည်ငြိမ်မှုကို တိုးတက်စေပါသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်အောက်တွင်၊ ပေါင်းစပ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသည်။ ၎င်းသည် activated ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ်မှုများတွင် မော်တော်ယာဥ်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လေကြောင်းအင်ဂျင်အပူဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့်မားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုအလားအလာများ ရှိနေစေသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်စွမ်းဆောင်ရည်အရ၊ activated ကာဗွန်ဖိုင်ဘာများသည် မျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားမှုကို တိုးမြင့်စေပြီး မက်ထရစ်ပစ္စည်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းကို ပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်း ကာဗွန်ဖိုက်ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မက်ထရစ်ပစ္စည်းကို စိမ့်ဝင်စေပြီး ကုသရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေကာ လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ activated carbon fiber composites များ၏ ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို မတူညီသော အသုံးချမှုများအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် activation ကုသမှုကာဗွန်ဖိုင်ဘာများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုတွင် အဓိကချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ activation ကုသမှုအားဖြင့်၊ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ၏ မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှု၊ တက်ကြွသောလုပ်ဆောင်မှုအုပ်စုများကို မိတ်ဆက်ကာ မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်ကို မြှင့်တင်နိုင်ကာ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနှင့် မက်ထရစ်ပစ္စည်းအကြား မျက်နှာချင်းဆိုင်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းစေရန်၊ အုတ်မြစ်ချခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ၊ ချေးခံနိုင်ရည်၊ အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တို့ပါရှိသော ကာဗွန်ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုများအတွက် ပြင်ဆင်မှု။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသဖြင့် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာဓာတ်ပြုခြင်းနည်းပညာသည် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှုအတွက် ပိုမိုခိုင်မာသောပံ့ပိုးမှုပေးကာ ဆန်းသစ်တီထွင်ကာ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
Shanghai Orisen New Material Technology Co., Ltd
M- +86 18683776368 (သို့လည်း whatsapp)
T:+86 08383990499
Email: grahamjin@jhcomposites.com
လိပ်စာ- NO.398 New Green Road Xinbang Town Songjiang District၊Shanghai
စာတိုက်အချိန်- စက်တင်ဘာ-၀၄-၂၀၂၄