Aditivi usori pentru beton | Agenți de spumă de înaltă performanță pentru betonul celular
Fibră, corect, adică fibra folosită în mod obișnuit în textile, medicament, și produse din plastic.
Fibra este o substanță filamentoasă naturală sau sintetică. În viața modernă, aplicarea fibrelor este omniprezentă, și există încă multe tehnologii de înaltă tehnologie. Racheta trebuie protejată de temperaturi ridicate, terasamentul râului trebuie împiedicat să se prăbușească, cimentul trebuie să prevină crăparea, iar vasele de sânge și nervii trebuie reparate. Acestea sunt inseparabile de corpul mic de fibre.
1 Industria antițesuturilor
Confortabil, cald și protejat de soare este cerința noastră inițială pentru îmbrăcăminte, care acum este ușor de realizat. După ce fibra de carbon din algele marine este transformată în haine, poate provoca o reacție termică a frecării moleculelor umane pentru o lungă perioadă de timp atunci când este purtată, și promovează circulația sângelui în organism, astfel încât să poată stoca căldură și căldură, iar fibra din radiații ultraviolete poate reduce necazul umbrelei noastre de vară.
2 aspectele militare
Și rolul mai mare al fibrei a rămas de mult timp blocat nu numai în purtarea de zi cu zi, dar și în fibră de carbon pe bază de viscoză pentru rachete.
Purtând “îmbrăcăminte rezistentă la căldură” poate rezista la zeci de mii de grade de temperatură ridicată; fibra ceramică anorganică are o bună rezistență la oxidare, stabilitate chimică ridicată, rezistență la coroziune și izolație electrică, și este utilizat în domeniul aerospațial și militar; Fibra de poliimidă poate fi utilizată pentru îmbrăcămintea de protecție împotriva incendiilor la temperaturi înalte, îmbrăcăminte ignifugă de curse, îmbrăcăminte de protecție pentru forțele blindate și costume de zbor; Nanotuburile de carbon pot fi folosite ca materiale care absorb undele electromagnetice pentru realizarea de materiale invizibile, materiale de ecranare electromagnetică, protecţia împotriva poluării radiaţiilor electromagnetice Materiale şi “cameră întunecată” (absorbant) materiale.
3 Aspecte de mediu
Ca plastic complet biodegradabil, acidul polilactic a primit din ce în ce mai multă atenție. Acidul polilactic poate fi transformat în peliculă agricolă, înlocuitor de hârtie, folie de plastic de hârtie, folie de ambalare, recipient pentru alimente, sac de gunoi menajer, pesticide și îngrășăminte cu eliberare lentă, și aditivi pentru cosmetice.

4 Aplicații medicale
Fibra de chitină este transformată în textile medicale. Are funcții antibacteriene și dezodorizante, antiinflamator și anti-mâncărime, hidratant si anti-uscare, și îngrijirea pielii. Prin urmare, se poate face în diverse bumbac hemostatic, bandaje și tifon. Se va degrada în mod natural după ce a fost aruncat și nu va polua mediul. Hidrogelurile de poliacrilamidă pot controla eliberarea medicamentului; suturile chirurgicale din fibre de acid polilactic sau chitosan sunt automat degradate și absorbite după vindecarea rănilor, iar pacientii nu trebuie sa fie indepartati chirurgical.
5 Arhitectură
Anti-infiltrații și anti-fractură
fibră
r poate spori rezistența și performanța anti-infiltrație a betonului. Tehnologia fibrelor combinată cu tehnologia betonului poate dezvolta fibre de oțel și fibre sintetice care pot îmbunătăți performanța betonului și pot îmbunătăți calitatea ingineriei civile. Primul este pentru baraj, aeroport și viteză mare. Drumurile și alte proiecte pot oferi rezistență la fisuri, impermeabilitate, rezistență la impact și rezistență la încovoiere. Acesta din urmă poate preveni fisurarea timpurie a betonului și poate proteja suprafața la începutul fabricării materialului de beton. În proiectele de anvergură, cum ar fi drumurile, hidroenergie, poduri, Teatrul Național Mare, Centrul de comandă al Biroului de Securitate Publică din Shanghai, Stadionul de fotbal Shanghai Hongkou, etc.

6 creaturi
Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, unele caracteristici ale fibrei pot fi utile. Se pot transforma fibre asemănătoare muşchilor “muschi artificiali” şi “organe umane.” Poliacrilamida este biocompatibilă și a fost întotdeauna o alternativă bună la țesutul uman. Hidrogelurile de poliacrilamidă se pot contracta și umfla în mod regulat. Aceste caracteristici pot simula mișcarea mușchilor umani.
Colagenul este cea mai abundentă proteină din corpul uman. Ea există în inima omului, globii oculari, vasele de sânge, piele, cartilaj și cale osoasa, și oferă suport de forță acestor țesuturi umane. Nanofibrele sintetice formează un gel asemănător cu un gel la fractură, ghidând mineralele osoase pentru a forma o structură similară osului natural în jurul fibrelor de colagen, reparând oasele în mod invizibil.
Mătasea de păianjen a fost întotdeauna manipulată artificial de oameni. Mătasea naturală de păianjen are un diametru de aproximativ 4 microni, iar puterea sa de tracțiune este echivalentă cu 5 ori mai mult decât a oțelului. De asemenea, are funcții excelente de impermeabilitate și telescopic. Dacă creați o mătase artificială de păianjen cu caracteristicile mătăsii naturale de păianjen, va avea o gamă largă de utilizări. Poate fi folosit nu numai ca material ideal pentru parașute și centurile de siguranță auto, dar și ca sutură chirurgicală care se absoarbe ușor de organism.




















































































