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  • グラスファイバーのメリットとデメリット

    グラスファイバーのメリットとデメリット

    グラスファイバーは、造船から住宅の断熱材まで、さまざまな用途で一般的に使用される材料です。これは軽量で、強く、耐久性のある材料であり、コスト効率が高く、多くの場合、従来の材料よりも加工が容易です。グラスファイバーは長年使用されてきました。
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  • 断熱材グラスファイバーニードルマット

    断熱材グラスファイバーニードルマット

    はじめに グラスファイバーニードルマットは、ランダムに配置されたチョップドグラスファイバーをバインダーで結合した断熱材です。軽量で柔軟な材料であり、断熱や防音用途としてさまざまな業界で使用されています。高い保温力を持っています...
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  • 樹脂マトリックス複合材料 – グラスファイバー

    幅広い種類のグラスファイバー製品 ファイバーグラスは、非常に微細な無機非金属材料です。ガラス繊維は、ロイコライト、パイロフィライト、カオリン、珪砂、石灰石などの天然の無機非金属鉱石の一種です。
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  • ボート/造船用ガラス繊維ロービングファブリック

    はじめに グラスファイバー織ロービングは、ボートや船の建造に使用されるグラスファイバー材料の一種です。グラスファイバー複合材は、グラスファイバーとプラスチック樹脂で構成される材料です。このタイプの生地は、ガラス繊維を組み合わせて織り上げてから作られています。
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  • インテリジェンスの時代に、電子糸/電子布が新たなチャンスをもたらしました。

    インテリジェンスの時代に、電子糸/電子布が新たなチャンスをもたらしました。

    5G、モノのインターネット、クラウド コンピューティング、ビッグ データ、人工知能などの新技術が伝統的な産業に浸透し、スマート製造、自動車エレクトロニクス、スマート家電、スマート医療などの新しい統合分野が浸透しています。 。
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  • 世界のガラス繊維市場の見通し概要 (2022-2028)

    グラスファイバーの需要は、2022 年から 2028 年にかけて CAGR 4.3% で増加すると予測されており、現在の市場規模は 102 億ドルですが、評価額は 2028 年までに 131 億ドルに達します。世界のグラスファイバー市場規模 (2022 年) 102 億ドル 売上予測 (2028 年) 131 億ドル 成長予測
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  • ユビキタスな炭素繊維複合材料

    ユビキタスな炭素繊維複合材料

    ガラス繊維と有機樹脂を複合化したガラス繊維強化プラスチック(FRP)の登場以来、炭素繊維やセラミック繊維などの強化複合材料の開発に成功し、その性能は継続的に向上し、炭素繊維の用途は多岐にわたります。
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  • 世界の炭素繊維プリプレグ市場は大幅な成長を遂げるだろう

    世界の炭素繊維プリプレグ市場は大幅な成長を遂げるだろう

    航空宇宙産業や自動車産業において、より耐久性と燃費効率を高めた軽量コンポーネントへの需要の高まりに伴い、世界の炭素繊維プリプレグ市場は急速な成長を遂げると予想されています。炭素繊維プリプレグは、その優れた特性により多くの産業分野で広く使用されています。
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  • ガラス繊維マット強化熱可塑性複合材料 (GMT) の自動車への応用

    ガラス繊維マット強化熱可塑性複合材料 (GMT) の自動車への応用

    ガラスマット強化熱可塑性(GMTと呼ばれる)複合材料とは、マトリックスとして熱可塑性樹脂を、強化骨格としてガラス繊維マットを使用した、新規の省エネかつ軽量の複合材料を指します。GMTは複雑な設計機能を持ち、優れた耐衝撃性を備えながらも...
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  • ガラス繊維強化 PA66 がヘアドライヤーに輝きます – Yuniu Fiberglass

    ガラス繊維強化 PA66 がヘアドライヤーに輝きます – Yuniu Fiberglass

    5Gの発展によりヘアドライヤーは次世代に突入し、パーソナライズされたヘアドライヤーの需要も高まっています。グラスファイバー強化ナイロン (PA) は、密かにヘアドライヤーのケーシングのスター素材となり、次世代の高級ヘアドライヤーの代表的な素材となっています。
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  • 光るグラスファイバー彫刻:ナイトツアーと美しさの融合

    光るグラスファイバー彫刻:ナイトツアーと美しさの融合

    夜景スポットライト製品の特徴と夜の景勝地の魅力を高めるための重要な手段である夜景は、美しい光の変化と夜の景勝ストーリーのデザインを備えた景勝地で、幻想的な夜の景勝地で、照明があり、自然、...
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  • 3D編組複合材料製造技術 – RTMプロセスの詳細

    3D編組複合材料製造技術 – RTMプロセスの詳細

    3D 編組複合材料は、繊維技術を使用して乾燥した予備成形部品を織ることによって形成されます。乾燥した予備成形部品を補強材として使用し、樹脂トランスファー成形プロセス (RTM) または樹脂膜浸透プロセス (RFI) を使用して含浸および硬化し、複合構造を直接形成します。
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