2024-09-25
A fa-műanyag kompozit panelnek számos előnye van a hagyományos fa panelekkel szemben. Először is tartósabb és ellenállóbb az időjárással, a rothadással és a rovarokkal szemben. Másodszor, kevesebb karbantartást igényel, például festést, festést vagy tömítést, időt és pénzt takarít meg. Harmadszor, jobb dimenziós stabilitással rendelkezik, azaz nem terjed ki, nem zsugorodik vagy nem láncolódik, mint a fa, biztosítva a tartós teljesítményt.
A fa-műanyag kompozit panel fő alkotóelemei a műanyag és a fa liszt. A műanyag lehet nagy sűrűségű polietilén (HDPE), polipropilén (PP) vagy polivinil-klorid (PVC), míg a fa liszt bármilyen fa faj lehet, amely finoman por formájában van. Más adalékanyagok, például antioxidánsok, kenőanyagok, pigmentek és kapcsolószerek hozzáadhatók a panel tulajdonságainak javítása érdekében.
A fa-műanyag kompozit panelek használatának számos környezeti előnye van. Először is csökkenti az erdőirtást az új fák betakarítása helyett újrahasznosított vagy megmentett fa használatával. Másodszor, újrahasznosított műanyag felhasználásával vagy kevésbé műanyag felhasználásával csökkenti a műanyag hulladékot. Harmadszor, kevesebb vegyi anyagot és energiát igényel, mint a hagyományos fa vagy műanyag termékek, csökkentve a szénlábnyomot.
A fa-műanyag kompozit panelek különféle kültéri alkalmazásokhoz használhatók, például padlók, kerítés, burkolat, korlát, pergolák, bútorok és tereprendezés. Használhatók beltéri alkalmazásokhoz, például padlóhoz, fali panelekhez és mennyezeti panelekhez, nedvességállóságuk és hőszigetelő tulajdonságaik miatt.
Összegezve, a fa-plasztikus kompozit panel gyártósor sokoldalú és költséghatékony megoldás a fa-műanyag kompozit panelek előállításához a kültéri és beltéri alkalmazások széles skálájához. Számos előnyt kínál a hagyományos fa panelekkel szemben, például a tartósságot, az alacsony karbantartást és a környezeti előnyöket. A Zhangjigang Kangju Machinery Co., Ltd, a Kínában a fa-műanyag kompozit panel gyártósor vezető gyártója. Ha érdekli termékeink, kérjük, látogasson el weboldalunkrahttps://www.kjextrusionmachine.comVagy e -mailben küldjön e -mailt ainfo@kangjumachine.com.
Tayebi-Khorami, M., et al. (2021). Áttekintés a fatartalmú kompozitokról, mint a szilárd fűrészáru alternatívájaként. Építőipari és építőanyagok, 278, 122409.
Ghasemi-Nanesa, S., et al. (2020). Áttekintés a fa-műanyag kompozitok mechanikai és tribológiai tulajdonságairól. Wear, 450-451, 203270.
Li, Y., et al. (2019). A gyorsított időjárási viszonyok hatása a fa-műanyag kompozitok fizikai és mechanikai tulajdonságaira. Polimer tesztelés, 75, 198-206.
Klyosov, A. (2017). Fa-műanyag kompozitok. John Wiley & Sons.
Bajracharya, N., et al. (2016). Fa-műanyag kompozitok: alapozó. Journal of Composite Materials, 50 (6), 797-805.
Tang, R. C., et al. (2015). A fa-műanyag kompozitok mechanikai és termikus tulajdonságai, amelyek szervetlen töltőanyagokkal hibridizáltak. Polimerek, 7 (3), 394-407.
Mohanty, A. K., et al. (2015). A fa-műanyag kompozitok feldolgozásának legújabb fejlődése. Makromolekuláris anyagok és mérnöki munka, 300 (7), 660-677.
Kabir, M. E., et al. (2014). A hulladékszálakból és a lámpánál gyártott fa-műanyag kompozit panelek mechanikai tulajdonságai. Journal of Composite Materials, 48 (21), 2629-2637.
Stark, N. M., et al. (2010). Fa-műanyag kompozit technológia. In: Wood Handbook: Wood mint mérnöki anyag. Általános műszaki jelentés FPL-GTR-190. USDA Erdészeti Szolgálat, Forest Products Laboratory.
Matuana, L. M. (2008). A fa rostok használata megerősítésként a kompozitokban. Composites Science and Technology, 68 (11-12), 2321-2328.
Maldas, D., et al. (2007). A készítményváltozók hatása a fa/műanyag kompozitok felületi tulajdonságaira. Journal of Applied Polymer Science, 106 (6), 4248-4256.