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    亜麻繊維の引張性能と応用の見通しを解析します。

    2013/8/2 8:30:00 20

    リノレン繊維、複合材料、引張性能

    <p><a href=“http://www.91se91.com/news/indexuc.asp”は、複合材料の主な承力を強める部分であり、建物のような“重さの壁”です。

    したがって,亜麻繊維引張性能データを正確に得ることは,亜麻繊維強化複合材料の機械的性質研究の重要な內容である。

    しかし、亜麻繊維は多くの因子の影響を受けて、その力學的性質は大きな分散を示しているので、その力學的性質を実験で測定しただけの引張強度と引張係數の平均値は足りないと正確に評価し、またその分布法則を分析する必要がある。

    本課題は,亜麻繊維の引張実験データを研究することによって,亜麻繊維の機械的性質分布規則を見出し,それによって亜麻繊維の使用に対する根拠を提供する。

    まず,大量の単一根亜麻線維に対して引張実験を行い,その引張試験データを得た。

    その後、Weibull分布、Gauss分布及びグリフィス理論を用いてこれらの実験データを統計分析し、その中の分布規則を探し出し、引張性能が大きな分散性を持つ亜麻繊維の引張性能データを見つける。

    </p>


    <p><strong>性能分散性制約産業応用</strong><p>


    <p>亜麻繊維の性能は、亜麻の収穫時期、溫度変化、土壌品質、気候、地理的位置及び前処理など多くの要素に影響され、亜麻繊維の性能は大きく分散しています。

    現在、亜麻繊維は産業用分野での応用はまだ完全に開けていませんが、見通しはかなり広いです。

    ——単明景</p>


    <p><strong>業界専門家観點<strong><p>


    <p><strong>リノレン複合材料の民生化を加速する</strong><p>


    <p>現在國內では、亜麻繊維は<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”に多く使われています。アパレル業界<a>は、産業用業界が多くなく、主に車用內裝などの複合材料に散在しています。

    その原因を追求して、主に亜麻を植えるコストがその他の化繊の製品に比較的に高いためで、しかも時間は長くて、だから亜麻の不織布の製品の発展は制限を受けます。

    しかし、亜麻製品は生物分解性と再生可能性を持っています。環境汚染が小さいです。この點は他の強化繊維材料と比べられません。

    リネン繊維強化複合材料の開発と研究、リネン繊維複合材料の民間化の加速が話題になっている。

    </p>


    <p><strong>海外資料考証<strong><p>


    <p><strong>リンネル繊維の成熟度の研究が少ない</strong><p>


    <p>現在、世界は<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>綿繊維<a>の成熟度に関する研究が多く、また、繊維の成熟度が物理、化學性能及び紡績などの性能に及ぼす影響の研究も全面的に行われていますが、リンネル繊維の成熟度に関する研究は海外の報道しか見られません。

    亜麻繊維の成熟度とは、繊維細胞壁の厚みの度合い、細胞壁の厚さ、成熟度の高さ、正常に成熟した亜麻繊維の斷面が太く、光沢がよく、色が薄い茶色を呈しています。

    海外文獻では、リノレン繊維が3つの異なる成長段階において、成熟度およびそれに対応する木質、ワックス、窒素などの成分の含有量について行った実験だけを報告しており、さらなる分析や検討は行われていない。

    國內ではまだこの方面の研究報道を見ていません。

    ここ二年は気候要因により、亜麻繊維の成長性能が悪く、製品の正常な輸出に悪影響を與えました。例えば、企業が綿麻混紡製品を生産する時、実際に亜麻繊維を投入する割合は既製品に検出された混紡比率と違って、正規検査機関によって標準的な方法で測定された亜麻混紡は実際に投入された麻繊維より3~8ポイント少ないです。

    </p>


    <p>亜麻繊維強化熱可塑性複合材料は、亜麻繊維を強化體とし、熱可塑性高分子を基體とする複合材料の一種である。

    亜麻繊維強化熱可塑性複合材料は機械的性能が優れ、コストが安いだけでなく、亜麻繊維再生可能、生物分解可能、環境に中性であり、熱可塑性基體は材料廃棄後、リサイクルできる。

    同時に、亜麻繊維強化複合材料は密度が小さく、剛性と強度よりも大きく、成形プロセスの性能が優れ、疲労防止性能が優れ、振動軽減性能が優れ、熱安定性が高いなどの特徴があり、10年近くで比較的速い発展を遂げました。

    </p>


    <p>異なるプロセスで生産された亜麻繊維複合材料は異なる性能需要を満たすことができ、自動車、建築、土木、交通輸送などの各方面に広く応用されています。

    リネンを強化材料として、接觸成形法で生産された複合材料は、洗面器、入浴施設、遊覧船などに利用されます。リネン無撚糸、フェルトを補強材料として、巻き取り技術で加工されたパイプ製品は、各種の伝送管や工業配管に多く使われます。サブ麻のストリップ、紗、非織布フェルトなどを強化材料として、圧搾法で生産された様々な斷面形狀の加工品を用いて、家屋のパレット、建築用の簡易棚、構造の椅子、構造をよく使われます。

    </p>


    <p><strong>キーデータの実験操作<strong><p>


    <p>Weibullは、弱いリング理論の直列モデルから、広範に適用可能な數學確率モデル、すなわちWeibull分布モデルを得た。

    Weibull分布は脆性材料の弱環定理を基礎としており、その基本的な內容は同じ繊維の各所の強度は同じではなく、試験時は常に最も弱い斷面で切斷され、破斷強度として表現される。

    実験により,脆性材料の強度はほとんど確率関數Weibull分布であり,材料の壽命と材料の強度との間に密接な関係があることを証明した。

    繊維強度の確率分布の研究にWeibull分布を用いることで,高性能繊維の臺頭が始まった。

    </p>

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