+86-512-63679088

Silikon ihålig formad fiber: Innovativ design leder ett nytt kapitel inom materialvetenskap

Hem / Bloggar / Branschinformation / Silikon ihålig formad fiber: Innovativ design leder ett nytt kapitel inom materialvetenskap

Silikon ihålig formad fiber: Innovativ design leder ett nytt kapitel inom materialvetenskap

Suzhou Emon New Material Technology Co., Ltd. 2025.01.16
Suzhou Emon New Material Technology Co., Ltd. Branschinformation

1. Unik design av silikon ihålig formad fiber
Kärnan i Silicone Hollow Shaped Fiber ligger i dess icke-cirkulära tvärsnittsform. Till skillnad från konventionella silikonfibrer med traditionella cirkulära tvärsnitt kan tvärsnittet av ihåliga formade fibrer vara polygonala, elliptiska, stjärnformade eller ännu mer komplexa geometriska former. Denna design ger inte bara fibern ett unikt utseende, vilket gör att den sticker ut bland många material, utan ännu viktigare, den ändrar i grunden de fysiska och optiska egenskaperna hos fibern.

Den ihåliga strukturen är en annan höjdpunkt på silikon ihålig formad fiber . Genom exakt tillverkningsteknik är fiberens inre utformad i ett hålrum. Denna struktur minskar i hög grad fiberens vikt och ökar dess ytarea och volymförhållande, vilket i sin tur påverkar fiberens densitet, termiska motstånd och porositet. Närvaron av kaviteten gör det också möjligt för fibern att ha bättre luftpermeabilitet och fuktabsorption samtidigt som en viss styrka håller en viss styrka, vilket är avgörande för att förbättra materialets komfort och funktionalitet.

2. Innovation av optiska och fysiska egenskaper
Utformningen av icke-cirkulärt tvärsnitt och ihålig struktur har en djup inverkan på de optiska och fysiska egenskaperna hos silikonens ihåliga formade fiber. För det första, när det gäller optiska egenskaper, kan det profilerade tvärsnittet orsaka mer komplex brytning och spridning av ljus inuti fibern, vilket ger unika visuella effekter såsom blixtar och gradientfärger, som har extremt högt applikationsvärde i fälten för modekläder, dekorativa material och optiska enheter. Dessutom kan närvaron av hålrum bilda en mikrolenseffekt och öppna upp nya möjligheter inom fälten för optisk fiberkommunikation och optisk avkänning.

När det gäller fysiska egenskaper är tätheten för ihåliga profilerade fibrer lägre än för fasta fibrer med samma volym, vilket innebär att de kan tillhandahålla lättare lösningar samtidigt som de upprätthåller samma styrka eller elastiska modul. Samtidigt förbättrar kavitetsstrukturen fiberens termiska isolering, vilket gör den stabil i miljöer med hög eller låg temperatur, vilket är särskilt viktigt för industrier som flyg- och biltillverkning som kräver höga eller låg temperaturbeständiga material. Dessutom gör den högre porositeten dessa fibrer utmärkta prestanda inom filtreringsfälten och adsorptionen, särskilt vid vattenbehandling och luftrening.

3. Jämförelse med konventionell kiseldioxidfiber
Däremot, även om konventionell kiseldioxidfiber har stabila fysiska egenskaper och god bearbetningsprestanda, begränsar dess runda tvärsnittsform dess potential i visuella effekter och designinnovation. Dessutom har fasta fibrer utan ihåliga strukturer relativt fast densitet, termisk motstånd och porositet, vilket gör det svårt att tillgodose de olika behoven i olika applikationsscenarier. Även om konventionella silikonfibrer fortfarande upptar en viktig position inom många fält, blir silikonhålformade fibrer gradvis den nya favoriten inom materialvetenskapen med sitt unika designkoncept och utmärkta prestanda.