2024-09-25
Puumuotoisessa komposiittipaneelissa on useita etuja perinteisiin puupaneeleihin nähden. Ensinnäkin se on kestävämpi ja kestävä sää, mätää ja hyönteisiä. Toiseksi se vaatii vähemmän huoltoa, kuten maalausta, värjäystä tai tiivistämistä, aikaa ja rahaa säästämistä. Kolmanneksi, sillä on parempi ulottuvuuden vakaus, mikä tarkoittaa, että se ei laajentu, kutistu tai vääntyä kuten puu, varmistaen pitkäaikaisen suorituskyvyn.
Puun muovisen komposiittipaneelin pääkomponentit ovat muovi- ja puujauhot. Muovi voi olla korkean tiheyden polyeteeniä (HDPE), polypropeenia (PP) tai polyvinyylikloridia (PVC), kun taas puujauhot voivat olla mikä tahansa puulaji, joka on hienosti jauhettu jauhemuotoon. Muita lisäaineita, kuten antioksidantteja, voiteluaineita, pigmenttejä ja kytkentäaineita, voidaan lisätä paneelin ominaisuuksien parantamiseksi.
Puumuotoisten komposiittipaneelien käyttämisellä on useita ympäristöhyötyjä. Ensinnäkin se vähentää metsien häviämistä käyttämällä kierrätettyä tai pelastettua puuta uusien puiden korjaamisen sijasta. Toiseksi se vähentää muovijätettä käyttämällä kierrätettyä muovia tai käyttämällä vähemmän muovia kuin perinteiset muovituotteet. Kolmanneksi, se vaatii vähemmän kemikaaleja ja energiaa tuottaakseen perinteisiä puu- tai muovituotteita vähentäen hiilijalanjälkeä.
Puun muovisia komposiittipaneeleja voidaan käyttää erilaisiin ulkossovelluksiin, kuten kansi, aidat, verhous, kaiteet, pergolat, huonekalut ja maisemointi. Niitä voidaan käyttää myös sisäsovelluksiin, kuten lattiaan, seinäpaneeliin ja kattopaneeleihin, niiden kosteusvastuksen ja lämpöeristysominaisuuksien vuoksi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että puumuovainen komposiittipaneelin tuotantolinja on monipuolinen ja kustannustehokas ratkaisu puusmuovisten komposiittipaneelien tuottamiseksi laajalle valikoimasta ulko- ja sisä- ja sisäsovelluksia varten. Se tarjoaa useita etuja perinteisiin puupaneeleihin, kuten kestävyys, heikko ylläpito ja ympäristöhyötyjä. Zhangjiagang Kangju Machinery Co., Ltd on johtava puusmuovisen komposiittipaneelin tuotantolinjan valmistaja Kiinassa. Jos olet kiinnostunut tuotteistamme, käy verkkosivustollamme osoitteessahttps://www.kjextrusionmachine.comtai lähetä meille sähköpostia osoitteessainfo@kangjumachine.com.
Tayebi-Khorami, M., et ai. (2021). Katsaus puusmuodosta komposiiteista vaihtoehtona kiinteälle puutavaralle. Rakennus- ja rakennusmateriaalit, 278, 122409.
Ghasemi-Nanesa, S., et ai. (2020). Katsaus puusmuovisten komposiittien mekaanisista ja tribologisista ominaisuuksista. Wear, 450-451, 203270.
Li, Y., et ai. (2019). Kiihdytetyn sään vaikutukset puusmuovisten komposiittien fysikaalisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Polymeeritestaus, 75, 198-206.
Klyosov, A. (2017). Puumuoviset komposiitit. John Wiley & Sons.
Bajracharya, N., et ai. (2016). Puumuoviset komposiitit: pohjamaali. Journal of Composite Materials, 50 (6), 797-805.
Tang, R. C., et ai. (2015). Epäorgaanisilla täyteaineilla hybridisoituneiden puumuovisten komposiittien mekaaniset ja lämpöominaisuudet. Polymeerit, 7 (3), 394-407.
Mohanty, A. K., et ai. (2015). Viimeaikaiset edistysaskeleet puusmuovisten komposiittien prosessoinnissa. Makromolekyylimateriaalit ja tekniikka, 300 (7), 660-677.
Kabir, M. E., et ai. (2014). Jätekuitulevystä ja hiukkaslaudasta valmistettujen puusmuovien komposiittipaneelien mekaaniset ominaisuudet. Journal of Composite Materials, 48 (21), 2629-2637.
Stark, N. M., et ai. (2010). Puumuotoinen komposiittitekniikka. Julkaisussa: Wood Handbook: Wood insinöörimateriaalina. Yleinen tekninen raportti FPL-GTR-190. USDA: n metsäpalvelu, metsätuotteiden laboratorio.
Matuana, L. M. (2008). Puukuitujen käyttö vahvistuksina komposiitteissa. Composites Science and Technology, 68 (11-12), 2321-2328.
Maldas, D., et ai. (2007). Formulaatiomuuttujien vaikutus puu/muovikomposiittien pintaominaisuuksiin. Journal of Applied Polymer Science, 106 (6), 4248-4256.