2024-09-25
Træplastisk sammensat panel har adskillige fordele i forhold til traditionelle træpaneler. For det første er det mere holdbart og modstandsdygtigt over for vejr, råd og insekter. For det andet kræver det mindre vedligeholdelse, såsom maleri, farvning eller forsegling, spare tid og penge. For det tredje har det en bedre dimensionel stabilitet, hvilket betyder, at den ikke udvides, krymper eller fordrejer som træ, hvilket sikrer langvarig ydeevne.
Hovedkomponenterne i træ-plastikkompositpanelet er plast- og træmel. Plasten kan være polyethylen (HDPE), polypropylen (PP) eller polyvinylchlorid (PVC), mens træmelet kan være enhver træarter, der er finmalet til en pulverform. Andre tilsætningsstoffer, såsom antioxidanter, smøremidler, pigmenter og koblingsmidler, kan tilsættes for at forbedre panelets egenskaber.
Brug af træ-plastiske sammensatte paneler har flere miljømæssige fordele. Først reducerer det skovrydning ved at bruge genanvendt eller reddet træ i stedet for at høste nye træer. For det andet reducerer det plastaffald ved at bruge genanvendt plast eller ved hjælp af mindre plast end traditionelle plastprodukter. For det tredje kræver det færre kemikalier og energi til at producere end traditionelle træ- eller plastprodukter, hvilket reducerer kulstofaftrykket.
Træplastiske kompositpaneler kan bruges til forskellige udendørs applikationer, såsom pynter, hegn, beklædning, rækværk, pergolaer, møbler og landskabsarkitektur. De kan også bruges til indendørs applikationer, såsom gulvbelægning, vægpaneler og loftspaneler på grund af deres fugtighedsmodstand og termiske isoleringsegenskaber.
Afslutningsvis er den træ-plastiske kompositpanelproduktionslinje en alsidig og omkostningseffektiv løsning til produktion af træ-plastiske sammensatte paneler til en lang række udendørs og indendørs applikationer. Det giver flere fordele i forhold til traditionelle træpaneler, såsom holdbarhed, lav vedligeholdelse og miljømæssige fordele. Zhangjiagang Kangju Machinery Co., Ltd er en førende producent af Wood-Plastic Composite Panel Production Line i Kina. Hvis du er interesseret i vores produkter, kan du besøge vores websted påhttps://www.kjextrusionmachine.comeller e -mail os påinfo@kangjumachine.com.
Tayebi-Khorami, M., et al. (2021). En gennemgang af træ-plastiske kompositter som et alternativ til fast træ. Konstruktion og byggematerialer, 278, 122409.
Ghasemi-Nanesa, S., et al. (2020). En gennemgang af de mekaniske og tribologiske egenskaber ved træ-plastiske kompositter. Slid, 450-451, 203270.
Li, Y., et al. (2019). Effekter af accelereret forvitring på de fysiske og mekaniske egenskaber ved træ-plastiske kompositter. Polymertest, 75, 198-206.
Klyosov, A. (2017). Træplastiske kompositter. John Wiley & Sons.
Bajracharya, N., et al. (2016). Træplastiske kompositter: En primer. Journal of Composite Materials, 50 (6), 797-805.
Tang, R. C., et al. (2015). Mekaniske og termiske egenskaber af træ-plastiske kompositter, der er hybridiseret med uorganiske fyldstoffer. Polymerer, 7 (3), 394-407.
Mohanty, A. K., et al. (2015). De seneste fremskridt i behandlingen af træ-plastiske kompositter. Makromolekylære materialer og teknik, 300 (7), 660-677.
Kabir, M. E., et al. (2014). Mekaniske egenskaber ved træ-plastiske sammensatte paneler fremstillet af affaldsfiberplade og partikelplade. Journal of Composite Materials, 48 (21), 2629-2637.
Stark, N. M., et al. (2010). Træplastisk sammensat teknologi. I: Træhåndbog: Træ som teknisk materiale. Generel teknisk rapport FPL-GTR-190. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory.
Matuana, L. M. (2008). Anvendelse af træfibre som forstærkninger i kompositter. Composites Science and Technology, 68 (11-12), 2321-2328.
Maldas, D., et al. (2007). Effekt af formuleringsvariabler på overfladeegenskaberne af træ/plastkompositter. Journal of Applied Polymer Science, 106 (6), 4248-4256.