火山化纖維,也稱為紅色纖維,是一種以纖維素為基礎的層壓塑料。這種材料以其耐久性和彈性著稱,比鋁輕,比皮革更耐用,而且在許多熱塑性材料中是最堅硬的。隨著環保意識的提升,科學界最近重新關注到火山化纖維,其可再生性和卓越的物理特性使其在新型的全纖維素複合材料領域中受到重視。
火山化纖維不僅輕便,還展示了超越許多傳統材料的應用潛力,包括滑雪板、滑板及支撐樑的木材層壓。
火山化纖維的歷史可以追溯到維多利亞時期,儘管現今有許多合成聚合物性能更卓越,這種材料在許多應用中仍然保持其重要性。火山化纖維的強度使其在薄的結構部分之間發揮作用,常用於洗衣板、墊圈及各種緩衝件。
火山化纖維墊圈在管道連接和一般水管工作中被認為是最實惠的可適應性彈性墊圈之一。
此外,火山化纖維耐用,適應不同的環境,適用於製造形狀各異的墊圈,這些墊圈可用於密封、隔熱或作為機械間隔器。在20世紀中期之前,火山化纖維還是小型元件的標準電氣絕緣材料,因為它易於根據需要切割。
火山化纖維的專利最早是在1859年由英國人Thomas Taylor獲得。伴隨著1856年塑料的引入,火山化纖維在1871年也得到了美國的專利。隨著時間推移,火山化纖維的製造工藝變得愈加成熟,出現了許多專業的企業,如美國火山化纖維公司。
在19世紀,火山化纖維的興起和其相關工廠的建立,顯示了這項技術對於電氣、機械等領域的重要影響。
火山化纖維的製作開始於用棉絮製造紙張,這種棉紙不添加任何的尺寸劑以保持其適合飽和處理。接著,將其浸泡在氯化鋅溶液中,這一過程對於纖維的樹脂化至關重要。
氯化鋅的使用如同催化劑,使得纖維能夠充分擴展和結合,形成最終的火山化纖維產品。
火山化纖維的最終產品幾乎是100%纖維素,不含任何人工膠水、樹脂或粘合劑。這使得它具有出色的機械和電氣性能,包括高撕裂強度和抗拉強度,同時也能夠靈活適應曲線和彎曲。
火山化纖維的電絕緣特性使得它在20世紀中葉仍然是電氣絕緣的重要材料,耐追蹤性和熱分解性能優於早期的木粉聚合物。
目前市場上有許多不同等級的火山化纖維,每種等級都具有特定的應用。舉例如下:
在塑膠材料的新世代,火山化纖維憑藉其獨特的性能,依然在多個領域發揮著重要的作用。它的可持續性和環保優勢,讓這項古老的技術在現代工業中重新煥發活力。在未來的材料發展中,火山化纖維將會如何被進一步地應用和開發呢?