2024-09-25
Kompozitní panel z plastického dřeva má oproti tradičním dřevěným panelům několik výhod. Za prvé, je odolnější a odolnější vůči počasí, hnilobě a hmyzu. Za druhé, vyžaduje menší údržbu, jako je malování, barvení nebo utěsnění, úspora času a peněz. Zatřetí, má lepší rozměrovou stabilitu, což znamená, že se nerozšiřuje, nezmenšuje se nebo nezdobuje jako dřevo, což zajišťuje dlouhodobý výkon.
Hlavními součástmi kompozitního panelu dřeva jsou plastová a dřevěná mouka. Plast může být polyethylen s vysokou hustotou (HDPE), polypropylen (PP) nebo polyvinylchlorid (PVC), zatímco dřevěná mouka může být jakýkoli druh dřeva, který je jemně rozemlet do práškové formy. Pro zvýšení vlastností panelu lze přidat další přísady, jako jsou antioxidanty, maziva, pigmenty a vazebné látky.
Používání kompozitních panelů s dřevem plastickou má několik výhod pro životní prostředí. Nejprve snižuje odlesňování pomocí recyklovaného nebo zachráněného dřeva namísto sklizně nových stromů. Za druhé, snižuje plastový odpad pomocí recyklovaného plastu nebo použití méně plastu než tradičních plastových výrobků. Zatřetí, vyžaduje produkci méně chemikálií a energie než tradiční dřevěné nebo plastové výrobky, což snižuje uhlíkovou stopu.
Pro různé venkovní aplikace, jako je paluba, oplocení, oplášťování, zábradlí, zábradlí, pergoly, nábytek a krajinářské úpravy, lze použít dřevo-plastické kompozitní panely. Mohou být také použity pro vnitřní aplikace, jako jsou podlahy, nástěnné panely a stropní panely, díky jejich odolnosti vůči vlhkosti a tepelné izolační vlastnosti.
Závěrem lze říci, že výrobní linka kompozitních panelů na dřevo je všestranným a nákladově efektivním řešením pro výrobu kompozitních panelů pro dřevo pro širokou škálu venkovních a vnitřních aplikací. Nabízí několik výhod oproti tradičním dřevěným panelům, jako je trvanlivost, nízká údržba a environmentální výhody. Zhangjiagang Kangju Machinery Co., Ltd je předním výrobcem výrobní linky na dřevo-plastické kompozitní panely v Číně. Pokud máte zájem o naše produkty, navštivte prosím náš web nahttps://www.kjextrusionmachine.comnebo nám pošlete e -mail nainfo@kangjumachine.com.
Tayebi-Khorami, M., a kol. (2021). Recenze kompozitů na dřevo plastily jako alternativu k pevnému řezivu. Stavební a stavební materiály, 278, 122409.
Ghasemi-Nanesa, S., et al. (2020). Přehled mechanických a tribologických vlastností kompozitů na dřevo. Opotřebení, 450-451, 203270.
Li, Y., et al. (2019). Účinky zrychleného zvětrávání na fyzické a mechanické vlastnosti kompozitů na dřevo. Testování polymeru, 75, 198-206.
Klyosov, A. (2017). Dřevo-plastické kompozity. John Wiley & Sons.
Bajracharya, N., et al. (2016). Dřevo plastické kompozity: Primer. Journal of Composite Materials, 50 (6), 797-805.
Tang, R. C., a kol. (2015). Mechanické a tepelné vlastnosti dřeva-plastických kompozitů hybridizovaných s anorganickými plnivami. Polymers, 7 (3), 394-407.
Mohanty, A. K., a kol. (2015). Nedávné pokroky ve zpracování kompozitů na dřevo. Makromolekulární materiály a inženýrství, 300 (7), 660-677.
Kabir, M. E., a kol. (2014). Mechanické vlastnosti kompozitních panelů dřeva vyrobených z odpadního vlákniny a částice. Journal of Composite Materials, 48 (21), 2629-2637.
Stark, N. M., a kol. (2010). Kompozitní technologie na dřevo. In: Wood Handbook: Wood jako inženýrský materiál. Obecná technická zpráva FPL-GTR-190. USDA Forest Service, Laboratoř Forest Products.
Matuana, L. M. (2008). Použití dřevěných vláken jako výztuž v kompozitech. Composites Science and Technology, 68 (11-12), 2321-2328.
Maldas, D., a kol. (2007). Vliv formulačních proměnných na povrchové vlastnosti kompozitů dřeva/plastů. Journal of Applied Polymer Science, 106 (6), 4248-4256.