Zhejiang QianXiLong Special Co., Ltd і Longkui New Material Co., Ltd є високоповажними компаніями, розташованими в зоні економічного розвитку Юнкан, Чжецзян, Китай. Ці компанії були створені відомою Qianxi Group, відомою інвестиційною групою. QianXiLong Special Fiber (QXL) — виняткове високотехнологічне підприємство, яке зосереджується на дослідженні, розробці та виробництві волокон UHMWPE (поліетилену з надвисокою молекулярною вагою). Наша компанія може похвалитися трьома заводами, розташованими в Юнкані, Лун'ю та Шаньсі, загальною потужністю 4000 тонн. Наші волокна представлені в широкому діапазоні від надтонких волокон від 8D до 2400D і навіть до 40000D, з високоміцними волокнами (міцність понад 42 сН/дтекс) є нашою спеціалізацією. З іншого боку, Longkui New Material Co., Ltd (Longkui) є високотехнологічним підприємством вищого рівня, яке зосереджується на розробці захисних матеріалів UHMWPE.
Чому обирають нас?
Наша фабрика
Zhejiang QianXiLong Special Co., Ltd і Longkui New Material Co., Ltd є високоповажними компаніями, розташованими в зоні економічного розвитку Юнкан, Чжецзян, Китай. Ці компанії були створені відомою Qianxi Group, відомою інвестиційною групою. QianXiLong Special Fiber (QXL) — виняткове високотехнологічне підприємство, яке зосереджується на дослідженні, розробці та виробництві волокон UHMWPE (поліетилену з надвисокою молекулярною вагою).
Виробнича потужність
У нас є 3 виробничі бази загальною потужністю 4000 тонн, швидка доставка, універсальне обслуговування.
Наш продукт
Наші волокна представлені в широкому діапазоні від надтонких волокон від 8D до 2400D і навіть до 40000D, з високоміцними волокнами (міцність понад 42 сН/дтекс) є нашою спеціалізацією.
Наш сервіс
Наші компанії прагнуть постійного вдосконалення та утвердження себе як надійних брендів і підприємств. Ми дотримуємося принципу надання клієнтам кращої, легшої та безпечнішої продукції та прагнемо пропонувати професійні рішення для волокон і захисних матеріалів із UHMWPE, забезпечуючи задоволення потреб людей у кращому житті та захисті безпеки.
Покриваюча нитка QXL UHMWPE, яка є композиційною ниткою з використанням UHMWPE (поліетилену надвисокої молекулярної маси) як зовнішнього матеріалу оболонки для зовнішнього покриття інших ниток, поєднує в собі багато чудових властивостей UHMWPE.
Змішана пряжа QianXiLong UHMWPE (поліетилен з надвисокою молекулярною вагою), її унікальна полімерна структура надає змішаній пряжі надзвичайно високу міцність і стійкість до стирання, що значно перевищує звичайну пряжу.
Що таке покривна пряжа UHMWPE
Покриваюча нитка з поліетилену високої молекулярної маси (UHMWPE), яка є композиційною ниткою, що використовує поліетилен надвисокої молекулярної маси (UHMWPE) як матеріал зовнішньої оболонки для зовнішнього покриття інших ниток, поєднує в собі багато чудових властивостей поліетилену високої молекулярної маси (UHMWPE). UHMWPE має надзвичайно високу зносостійкість, що означає, що покривна нитка також є зносостійкою та підходить для виготовлення виробів, які використовуються в довгостроковому середовищі тертя. Покриваюча нитка UHMWPE має хорошу здатність поглинати удари завдяки характеристикам волокна UHMWPE. Покриваюча нитка UHMWPE має гарну стійкість до більшості хімічних речовин, що робить покриту пряжу придатною для середовища хімічної корозії.
Переваги покривної пряжі UHMWPE
Зносостійкість
UHMWPE має надзвичайно високу зносостійкість, що означає, що покривна нитка також є зносостійкою та підходить для виготовлення виробів, які використовуються в довгостроковому середовищі тертя.
Хімічна стійкість
Покриваюча нитка UHMWPE має гарну стійкість до більшості хімічних речовин, що робить покриту пряжу придатною для середовища хімічної корозії.
Ударостійкість
Покриваюча нитка UHMWPE має хорошу здатність поглинати удари завдяки характеристикам волокна UHMWPE.
Низьке водопоглинання
UHMWPE має дуже низьке водопоглинання, що дозволяє покритій пряжі зберігати свою ефективність у вологому середовищі.
Висока міцність
UHMWPE має високу міцність, тому покривна нитка також демонструє відмінні властивості на розтяг.
Легкий
Порівняно з іншими високоефективними волокнами, щільність UHMWPE нижча, а покрита пряжа з UHMWPE відносно легка.
Відкритий спортивний інвентар
Завдяки зносостійкості та ударостійкості нитка для покриття UHMWPE широко використовується у видах спорту на відкритому повітрі, таких як альпінізм, намети, рюкзаки тощо.
Засоби індивідуального захисту
Такі як рукавички проти порізів, ремені безпеки, жилети, стійкі до порізів, шкарпетки, захисний одяг тощо.
Вітрила та морські види спорту
Завдяки своїй вологостійкості та стійкості до ультрафіолету, UHMWPE покривна пряжа широко використовується для вітрильного спорту, полотна, шнурів для повітряних зміїв тощо.
Промислова стрічка
Використовується для конвеєрних стрічок, підйомних стрічок тощо.

Деякі застереження щодо пряжі, що покриває UHMWPE

UHMWPE також добре переробляється; Для покривних ниток із СВМПЕ доступні два методи переробки. По-перше, це стандартний процес переробки для таких термопластичних ниток, який включає розплавлення пряжі в гранули, які можна повторно нагрівати та повторно екструдувати. По-друге, пряжа, що покриває UHMWPE, проходить процес переробки, подібний до того, що використовується компанією Tay для її інноваційної пряжі з розтягнутим прядінням, утворюючи унікальний тип пряжі, яка є м’якою на дотик, як натуральне волокно, яке може мати вищу стійкість до стирання, ніж пряжа. безперервна філаментна нитка.
Хоча пряжа, що покриває UHMWPE, має багато переваг, є деякі застереження, які слід враховувати. Перший полягає в тому, що UHMWPE погано підходить для застосування при високих температурах; температура плавлення становить близько 150 градусів, причому погіршення продуктивності відбувається понад 70 градусів, тому його не рекомендується використовувати при таких температурах. Інша полягає в тому, що UHMWPE грам за грам може бути дорожчим, хоча це потрібно порівняти з його вищою міцністю при певній вазі порівняно з багатьма іншими типами пряжі, тобто для досягнення подібної міцності на розрив іншої нитки потрібно менше. пряжа.
Пара-арамідні волокна є найбільш часто використовуваними матеріалами в конструкціях полотняного переплетення для м’якої броні через їх високу міцність і модуль. UHMWPE також має порівняно нижчу об’ємну щільність (0.97 г/см3 порівняно з 1,44 г/см3 арамідів), вищі поздовжні модулі та стійкість до хімічної та фізичної деградації. Вищі поздовжні модулі та нижча щільність UHMWPE призводять до швидшого поширення пружної хвилі, що робить розсіювання енергії більш ефективним, ніж у арамідах. Таким чином, UHMWPE має потенціал для використання в різноманітних застосуваннях ударостійкості, включаючи, але не обмежуючись, м’яку броню, тверду броню та системи стримування двигуна. Кілька факторів визначають реакцію на удар тканинної мішені. Ці фактори включають конструкцію тканини (полотняна, саржева, атласна тощо), форму та швидкість удару снаряда, граничні умови мішені, орієнтацію шарів, тертя між нитками та між шарами. Здебільшого було встановлено, що тертя між нитками та між шарами відіграє вирішальну роль у поглинанні енергії під час удару снаряда по тканинній мішені. Коли снаряд потрапляє на тканинну мішень, частка енергії також розсіюється через тертя під час удару снаряда. По-перше, енергія розсіюється через тертя між снарядом і ціллю. Частина енергії також розсіюється через тертя між шарами мішені. Крім того, тертя між нитками в шарі спричиняє розсіювання тертя через обмежену рухливість у щільному переплетенні. Крім того, підвищене тертя між нитками затримує перфорацію та збільшує здатність до ударного навантаження, таким чином дозволяючи тканині поглинати/розсіювати більше енергії.
Однак відомо, що UHMWPE має нижчі фрикційні властивості та погані властивості адгезії через його відносно низьку поверхневу енергію, що робить UHMWPE менш поширеним у застосуваннях ударостійкості, ніж араміди. У ньому повідомляється, що міцність на розрив покривних ниток UHMWPE була знижена на 20% після того, як вони були піддані поперечним стискаючим деформаціям. СВМПЕ досить часто використовуються у вставках з твердої броні (HAP). Тканини UHMWPE, які піддавалися удару за допомогою снаряда зі сталевою сферою, відбувалося виключно через віконний або клиновий ефект. Під час їх випробувань не спостерігалося пошкодження пряжі. Погані фрикційні властивості метальної пряжі та міжниткових ниток призводили до того, що нитки ковзали по снаряду без поглинання енергії через розтягнення пряжі або пошкодження пряжі. При ударі снаряда хвиля розтягування поширюється вздовж первинних ниток тканини (ниток, які безпосередньо контактують зі снарядом). За цим хвильовим фронтом утворюється деформація розтягу. Матеріал пряжі рухається поздовжньо до місця удару. Таким чином, пряжа починає спочатку розмиватися, а потім розтягуватися. Під час цього процесу енергія удару снаряда перетворюється на енергію пружної деформації в нитках, яка домінує в процесі поглинання енергії на останніх стадіях поглинання енергії удару. Наведений вище механізм пояснює, як тканинна мішень поглинає енергію за допомогою дії мембрани натягу. Було показано, що більша частина енергії викиду передається в енергію деформації пряжі та кінетичну енергію первинних ниток, а не вторинних ниток. Чим більша кількість ниток бере участь у процесі, тим сильніший натяг мембрани, що призводить до більшого поглинання енергії. Однак через слабке тертя в UHMWPE таку мембранну дію неможливо спостерігати, і тканини руйнуються в основному через ефект клину.
Оптимізація стійкості до ударів і гнучкості покривної пряжі UHMWPE
В даний час матричний текстиль, який використовується для виготовлення стійких до ударів матеріалів, в основному поділяється на ткані, неткані та трикотажні. Точки переплетення пряжі в тканих полотнах з гладкою структурою та нетканого матеріалу є відносно необмеженими. Це призводить до того, що пряжа легко зісковзує, через що тканина втрачає свою основну стійкість до ударів. Однак в’язана структура складається з пряжі, яка переплітається та з’єднується одна з одною, незалежно від того, в’язана вона основою чи качком, дещо подібна до стародавньої лускатої броні. У результаті між нитками з’являється велика кількість точок зчеплення, що надає трикотажним структурам безпрецедентну перевагу перед тканими та нетканими матеріалами. Отже, коли лезо проколює трикотажне полотно, петля в точці проникнення швидко збирає навколишні нитки, щоб забезпечити захист завдяки численним заплутуванням і з’єднанням. Зокрема, дуга петлі спочатку розширюється до обох кінців шляхом стискання проколюючого леза, а потім передається дуга опускання петлі. Потім, коли лезо поглиблюється, пряжа постійно тягнеться, змушуючи навколишню петлю накопичуватися та стискатися навколо леза.
У цей момент опір тертю петлевої структури досягає піку на лезі. Крім того, здатність петель до деформації можна регулювати, щоб підвищити стійкість трикотажного полотна до ударів за допомогою різних засобів, таких як зміна способу переплетення ниток шляхом зміни структури тканини. Одразу після деформації петлі залишкова енергія проколу інструменту буде поглинена методом розрізання пряжі, виділенням тепла від тертя тощо, щоб досягти стійкого до удару ефекту трикотажної тканини. Можна зрозуміти, що структура трикотажної петлі значною мірою надає характеристики високопродуктивного волокна та поглинає велику кінетичну енергію удару за допомогою механізму деформації петлі. Крім того, структура трикотажної петлі широко використовується завдяки своїм чудовим властивостям, таким як повітропроникність і м’якість. Тому дослідження щодо оптимізації ударостійкості та гнучкості СВМПЕ, що покриває матрицю пряжі з трикотажною структурою, є особливо важливими, хоча й базовими.
Трикотажне полотно, ткане полотно та нетканий матеріал були змодельовані та порівняні спочатку, усі вони являли собою матричні текстильні структури, які зазвичай використовуються у стійких до ударів матеріалах. Потім були досліджені переваги в’язальної структури щодо стійкості до ударів, щоб глибше визначити фактори впливу на властивості стійкості до ударів і м’якості трикотажних полотен. За допомогою методу однофакторного проектування було проведено квазістатичний експеримент щодо жорсткості трикотажних полотен на вигин і вигин за різних факторів впливу. Чотири фактори: коефіцієнт специфікації пряжі, коефіцієнт вмісту пряжі, коефіцієнт щільності стібка тканини та фактор структури. Зрештою, метод поверхні відгуку (RSM) був застосований до вищевказаних факторів для отримання оптимального процесу. Слід зазначити, що метод поверхні відгуку відповідає функціональному зв’язку між факторами та значеннями відповіді за допомогою рівняння множинної квадратичної регресії, отриманого з експериментальної схеми. Після цього оптимальну комбінацію процесів можна точно й надійно передбачити шляхом аналізу рівняння регресії. Згадані вище дослідження рідко висвітлювалися в попередніх звітах. Зокрема, на основі методу поверхні відгуку було розраховано процес оптимізації покриття трикотажного полотна з СВМПЕ. Це робить всеосяжну стійкість до ударів і гнучкість стійких до ударів матеріалів найвищими, що більше підходить для подальшого процесу, а також безпосередньо застосовується до захисних продуктів.
Динамічне зміцнення покривної пряжі UHMWPE шляхом включення покриттів




Високоефективна волокниста нитка широко використовується в галузі балістичного захисту як тканина та армовані композити завдяки своїм винятковим властивостям. Коли снаряд торкається нитки поперечно, у точці удару генерується поперечна хвиля, яка рухається до кінця. Швидша поперечна хвиля бажана для більш швидкого розсіювання енергії, тим самим підвищуючи ударну здатність тканини або композиту. Однак експериментальні дослідження пряжі показали, що окремі волокна всередині пряжі не зазнають впливу одночасно. Натомість ці волокна поступово виходять з ладу протягом перших кількох мікросекунд. Крім того, під час виробничого процесу волокна схильні до ковзання, що призводить до втрати пряжі та заплутування волокон, що перешкоджає безперебійному виробництву, особливо під час ткацтва ударостійких тканин високої щільності. Крім того, експерименти показали, що коли тканини після цього обробляють смолою для створення тканин з покриттям, деякі волокна можуть демонструвати нерівномірну інфільтрацію смоли. За цих обставин нитка поводиться як сукупність окремих компонентів волокна, що впливає на поширення поперечної хвилі та потенційно знижує загальну ударостійкість структури. Дослідження показали, що термопластичний поліуретан (PU) є кращим полімером-наповнювачем завдяки його відмінній технологічності та хімічній стабільності. Примітно, що його молекулярний ланцюг містить гнучкі сегменти, які підвищують стійкість до згинання, удару та поглинання енергії. Для покращення здатності до ткацтва покривної пряжі UHMWPE та загальної ударостійкості її композитів волокна покриваються для підвищення змочуваності основних ниток під час подальшої обробки смолою тканини.
Властивості волокнистої пряжі на розтягування відіграють вирішальну роль у визначенні балістичних характеристик тканин і композитів, а тому є життєво важливими для розробки куленепробивного обладнання. Більшість дослідницьких зусиль було зосереджено на вивченні властивостей одинарної пряжі на розтягнення з обмеженими дослідженнями композиційної пряжі з шарами покриття. Було виявлено, що швидкість деформації нитки UHMWPE має високу чутливість до низької швидкості деформації (3,3 × 10−5 до 0.33/с). Однак ці властивості розтягування не залежали від 0.33–400/с. Повідомлялося, що міцність на розтяг ниток з Е-скла поступово зростала (90–1700 с−1), тоді як деформація до руйнування зростала зі швидкістю деформації та зменшувалася зі швидкістю деформації (перевищувала 1300 с−1). Помічено, що напруга розриву ниток ПВА зростає зі збільшенням швидкості деформації (0,01–1500 с−1). Проте деформація руйнування ниток з полівінілхлоридного волокна значно зменшувалася зі збільшенням швидкості деформації (0,01–270 с-1), було виявлено, що базальтові нитки демонструють значний ефект швидкості деформації, при цьому збільшення швидкості деформації призводить до вищої міцності на розтяг і меншої деформації до руйнування. Проведені дослідження показали, що руйнівна напруга та деформація руйнування матеріалу поступово зростали (0,01–180 с−1). Проте ефект швидкості деформації (480–1000 с−1) не спостерігався. Було досліджено нитки з вуглецевого волокна T700 і зроблено висновок, що ці нитки можна розглядати як матеріали, нечутливі до швидкості деформації в діапазоні 0,001–1300 с−1. У випадку композиційних ниток із шарами покриття було виявлено, що нитки з вуглецевих нанотрубок з покриттям демонструють більш високу межу міцності на розрив порівняно з нитками з чистих вуглецевих нанотрубок під час навантаження на місці. Крім того, нитки з покриттям продемонстрували більш когезійну поведінку при розриві порівняно з нитками без покриття. Він зосередився на покритті UHMWPE нитки поліуретановим покриттям і виявив, що розтягування композитної пряжі в квазістатичних умовах значно підвищує її міцність. Однак жодне з цих досліджень не включало умови динамічного навантаження. Тому в їхніх експериментах не спостерігалося руйнування пряжі. Повідомляється, що напилення покриттів на тканини з UHMWPE значно збільшило коефіцієнт тертя покритих зразків порівняно з чистими аналогами та покращило ударостійкість тканин.
Наша фабрика
Zhejiang QianXiLong Special Co., Ltd і Longkui New Material Co., Ltd є високоповажними компаніями, розташованими в зоні економічного розвитку Юнкан, Чжецзян, Китай. Ці компанії були створені відомою Qianxi Group, відомою інвестиційною групою. QianXiLong Special Fiber (QXL) — виняткове високотехнологічне підприємство, яке зосереджується на дослідженні, розробці та виробництві волокон UHMWPE (поліетилену з надвисокою молекулярною вагою). Наша компанія може похвалитися трьома заводами, розташованими в Юнкані, Лун'ю та Шаньсі, загальною потужністю 4000 тонн. Наші волокна представлені в широкому діапазоні від надтонких волокон від 8D до 2400D і навіть до 40000D, з високоміцними волокнами (міцність понад 42 сН/дтекс) є нашою спеціалізацією. З іншого боку, Longkui New Material Co., Ltd (Longkui) є високотехнологічним підприємством вищого рівня, яке зосереджується на розробці захисних матеріалів UHMWPE. Ми спеціалізуємося на композитних матеріалах UD та серії похідних продуктів, включаючи бронежилети та броню. Наші компанії прагнуть постійного вдосконалення та утвердження себе як надійних брендів і підприємств. Ми дотримуємося принципу надання клієнтам кращої, легшої та безпечнішої продукції та прагнемо пропонувати професійні рішення для волокон і захисних матеріалів із UHMWPE, забезпечуючи задоволення потреб людей у кращому житті та захисті безпеки.

Сертифікати




відео
ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ
Популярні Мітки: uhmwpe покриває пряжу, Китай uhmwpe покриває пряжу виробники, постачальники, фабрика


