A szilikagél hideg ellenállásának alapja
A szilikon, más néven szilikon gumi, egy elasztomer, amelynek fő lánca váltakozó szilícium- és oxigénatomokból, valamint a más szerves csoportokhoz kapcsolódó oldalláncokból áll, szilíciumatomokon keresztül. Ez a speciális molekuláris szerkezet a szilikagél kiváló hőállóságot, hideg ellenállást, oxidációs ellenállást, sugárzási ellenállást és elektromos szigetelési tulajdonságokat biztosít. A szilikagél hideg ellenállása különösen kiemelkedő, és rendkívül alacsony hőmérsékleten képes fenntartani annak rugalmasságát és mechanikai tulajdonságait, ami elsősorban a molekuláris lánc rugalmasságának és stabilitásának köszönhető.
Mint a szilikagél jelentkezési formája, szilikon üreges alakú rost Szintén örököli a szilikagél hideg ellenállását. Ennek a szálnak az üreges szerkezete és formázott keresztmetszeti kialakítása nemcsak javítja a specifikus felületét és a levegő permeabilitását, hanem javítja annak stabilitását alacsony hőmérsékleti környezetben is. Széles hőmérsékleti tartományban -60 ℃ -200 ℃ (néhány magas hőmérséklet -ellenálló szilikagél elérheti a magasabb hőmérsékletet) a szilikon üreges szálak megőrizhetik a jó fizikai és kémiai tulajdonságokat, ami lehetővé teszi a szélsőséges éghajlati körülmények között való felhasználást.
A teljesítményváltozások az alacsony hőmérsékletű környezetben
Noha a szilikon üreges alakú szálak alacsony hőmérsékleten jó stabilitást mutatnak, teljesítményük bizonyos mértékben megváltozik. Alacsony hőmérsékleti körülmények között a szilikon molekuláris láncok mozgása gátolódik, és a molekulák közötti kölcsönhatási erő fokozódik, ami a rost keménységének növekedését és az elasztikus modulus növekedését eredményezi, ezáltal megmutatva egy bizonyos keményítő jelenséget. Noha ez a keményítő jelenség csökkenti a rost lágyságát és rugalmasságát, általában nincs komoly hatása annak általános felépítésére és működésére.
Ezenkívül alacsony hőmérsékleten -20 ° C hőmérsékleten a szilikon termékek enyhe keménységváltozást és lineáris tágulást is tapasztalhatnak. Ennek oka az, hogy az alacsony hőmérséklet a szilikon molekuláris láncok közötti távolság megváltozik, és a molekuláris láncok közelebb vannak elrendezve, ezáltal növelve az anyag keménységét. Ugyanakkor a szilikon kis hőtágulási együtthatója miatt a lineáris tágulási jelenség viszonylag gyenge, és nem okoz súlyos zsugorodást vagy a rost deformációját.
Alkalmazási előnyök és kihívások
A szilikon üreges alakú szálak alacsony hőmérsékletű környezetben történő teljesítmény stabilitása erősen támogatja alkalmazását több területen. A textiliparban ez a rost felhasználható hőfenék, kültéri ruházat stb. Készítésére stb. Kiváló lélegzőképessége és meleg visszatartási tulajdonságai lehetővé teszik a viselő számára, hogy még hideg időben is kényelmes maradjon. A szűrés területén a szilícium-dioxid-alakú szálak alacsony hőmérsékleti stabilitása ideális anyaggá teszi őket a nagy hatékonyságú légszűrők előállításához, amelyek fenntarthatják a stabil szűrési hatékonyságot és az ellenállást az alacsony hőmérsékletű környezetben. Ezen túlmenően a hőszigetelő anyagok, az autóipari tömítések stb. Széleiben a szilícium -dioxid -üreges szálak az alkalmazási kilátások széles skáláját is mutatják.
A szilícium-dioxid-alakú szálak alacsony hőmérsékletű környezetben történő alkalmazása azonban néhány kihívással is szembesül. Például rendkívül alacsony hőmérsékleten a szálak edzése korlátozhatja alkalmazását bizonyos területeken. Ugyanakkor növekszik a feldolgozás és öntés nehézsége az alacsony hőmérsékletű környezetben is, ami magasabb követelményeket tesz a termelési folyamatokra és a berendezésekre.