
耐潮型 MDF
通过配方和制造控制提升耐潮性能的 MDF,适合间歇性高湿室内环境。
- 组成或材质
- 木质纤维与耐潮型胶结体系,可含改善吸水和尺寸稳定性的添加剂。
- 供货形态
- 板材、常通过颜色或产品标识区分、具体以厂商数据为准。
- 关键性能
- 耐潮和厚度膨胀控制优于通用 MDF,但不是防水板。
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通过配方和制造控制提升耐潮性能的 MDF,适合间歇性高湿室内环境。

厚度小于 9.5 mm 的薄型中密度纤维板,适合背板、模型和轻型面层。

经配方或处理获得规定阻燃性能的 MDF,必须以具体测试报告和等级使用。

使用无添加甲醛或超低甲醛释放树脂体系并具备相应合规证明的 MDF。

低黏度、低成本的矿物填充可浇注环氧,用于硬模、夹具和电子灌封,可搭配不同速度固化剂。

按指定后固化可获得约 177°C 耐热能力的高温浇注环氧,用于热成型模、成形模和高温工装。

高硬度、尺寸稳定的铝填充可浇注环氧,适合真空成型模、注塑试模、夹具和金属成形工装。

具有抗紫外配方的透明刚性浇注环氧,适合珠宝、装饰件和需要清晰外观的刚性铸件。

面向厚截面单次浇注的透明深浇环氧,在制造商规定环境和冷却条件下可实现约 50.8 mm 厚度。

软态铜箔背基配导电丙烯酸压敏胶的屏蔽胶带,可在胶层两侧形成点到点电接触。适合原型屏蔽、接地和静电泄放,但实际 EMI 效果仍取决于连续搭接、接缝与整机结构。

铜箔背面使用普通非导电压敏胶的胶带,铜面本身导电,但隔着胶层不能默认上下贯通。它适合表面走线、屏蔽铺面和焊接原型,跨缝时需通过搭接、焊点或机械接触建立电连续性。

铝箔背基配导电压敏胶的 EMI 屏蔽胶带,比铜箔轻且适合不能焊接的表面接触设计。铝表面氧化和不可直接软钎焊等特性,使端接方法与铜箔不同。

不带胶的软态或退火铜箔片,可裁切、折弯、压花、焊接或自行覆胶,是手工电路和屏蔽结构的基础材料。厚度与硬度会直接影响可成形性、电阻和机械耐久。

由每束约 3000 根碳纤维丝束编织的平纹碳布,是模型和外观复材中常见的通用形态。3K 只描述丝束规模,不能单独代表纤维强度、织物克重或航空等级。

以 3K 丝束按 2×2 斜纹编织的碳纤维布,具有典型对角纹理和较好的曲面顺形性。铺层时若为追求纹路过度拉扯,会导致纱线畸变和结构不均。

将碳纤维沿一个主方向排列的高效率增强材料,常用于梁、杆和局部补强。它的优势依赖准确的载荷方向和铺层角度,横向与层间性能主要由树脂和辅助结构承担。

由碳纤维增强体预先浸渍受控含量环氧树脂的半成品,可提供稳定树脂比例和铺层质量,但通常需要低温储存、受控回温和规定的固化周期。它不是适合随意常温存放的普通碳布。

经纬纱交替编织的 E 玻璃纤维布,结构稳定、易识别,适合作为通用复合材料增强层。平纹的贴合性通常不如斜纹,转角和小半径处要通过裁片与铺层设计处理。

以斜纹组织编织的 E 玻璃纤维布,相比紧密平纹通常更柔顺,适合中等曲率表面和外观连续的铺层。组织名称并不能替代克重、纱线与浸润剂信息。

浮长较长的缎纹玻璃纤维织物,顺形性和表面平整潜力较好,可用于复杂曲面铺层。其组织更容易勾丝和移位,搬运与裁切需要保持纱线稳定。

将大部分玻璃纤维沿一个方向平行排列、仅用少量辅助纱稳定的增强材料,适合针对主受力方向布置。横向性能不能按纵向数据推断,铺层角度必须明确记录。

在早期龄期比通用水泥更快获得强度的波特兰水泥类型。

为高硫酸盐暴露环境设计的波特兰水泥类型。

将波特兰熟料与受控比例石灰石共同研磨或混合的通用混合水泥。