Glas ist bekanntlich ein Stoff, der für seine „Sprödigkeit“ bekannt ist. Interessanterweise scheint Glas jedoch seine „Natur“ völlig zu vergessen, wenn es erhitzt und zu Glasfasern gezogen wird, die viel dünner sind als menschliches Haar, und wird so weich wie synthetische Fasern mit einer „weichen, aber starren“ Textur. Seine Zähigkeit übertrifft sogar die von Edelstahldraht gleicher Dicke!
Also, was sind die Verwendungszwecke von Fiberglas?
Das aus Glasfaser gedrehte Glasseil kann als „König der Seile“ bezeichnet werden. Ein Glasseil so dick wie ein Finger kann einen LKW voller Waren anheben! Aufgrund ihrer Beständigkeit gegen Seewasserkorrosion und Rost eignen sich Glasseile als Schiffskabel und Kranseile. Obwohl Seile aus synthetischen Fasern stark sind, können sie bei hohen Temperaturen schmelzen, während Glasseile keine Angst haben. Daher ist die Verwendung von Glasseilen für Feuerwehrleute besonders sicher.
Fiberglas kann durch Organisation in verschiedene Arten von Glasgeweben – Glasgewebe – gewebt werden. Glasgewebe ist säure- und alkalibeständig und eignet sich daher ideal als Filtergewebe in Chemiefabriken. In den letzten Jahren haben viele Fabriken Glasgewebe anstelle von Baumwollgewebe und Sackleinen verwendet, um Verpackungsbeutel herzustellen. Diese Art von Beutel schimmelt oder verrottet nicht, ist feuchtigkeits- und korrosionsbeständig, langlebig, bei den Menschen sehr beliebt und kann auch viel Baumwolle und Leinen einsparen. Glasfaser-Wandgewebe mit exquisiten Mustern, das mit Klebstoff an die Wand angebracht wird, ist schön und elegant und macht Anstrich und Wartung überflüssig. Wenn es schmutzig wird, wischen Sie es einfach mit einem Tuch ab und die Wand wird sofort wieder sauber.
Glasfaser ist sowohl isolierend als auch hitzebeständig und somit ein ausgezeichnetes Isoliermaterial. Derzeit verwenden die meisten Motor- und Elektrofabriken in China in großem Umfang Glasfaser als Isoliermaterial. Ein 6000 kW Dampfturbinengenerator mit über 1800 Isolierkomponenten aus Glasfaser! Durch die Verwendung von Glasfaser als Isoliermaterial wurde die Leistung des Motors verbessert, das Volumen des Motors verringert und die Kosten des Motors gesenkt. Es ist wirklich eine Win-Win-Situation.
Eine weitere wichtige Verwendung von Fiberglas ist die Zusammenarbeit mit Materialien wie Harzen zur Herstellung verschiedener Fiberglas-Verbundwerkstoffe. Wenn man beispielsweise Lagen von Glasfasergewebe in Heißschmelzharz eintaucht und in Form presst, entsteht daraus das berühmte „Fiberglas“. Fiberglas ist sogar noch widerstandsfähiger als Stahl, rostet nicht und ist weder korrosionsbeständig noch wiegt es nur ein Viertel des Volumens von Stahl. Daher kann die Verwendung von Fiberglas zur Herstellung von Schiffs-, Auto-, Zug- und Maschinenteilen nicht nur viel Stahl einsparen, sondern auch die effektive Tragfähigkeit erheblich steigern, indem das Gewicht der Autos und Schiffe selbst reduziert wird. Da es nicht rostet, können dadurch viele Wartungskosten gespart werden.
Wenn das Glas geschmolzen und mithilfe eines Hochgeschwindigkeitsluftstroms oder einer Flamme in dünne und kurze Fasern geblasen wird, entsteht Glaswolle. Es gibt eine Art feuchtigkeitsbeständige ultrafeine Glaswolle mit insgesamt über 200 Strängen, die nur so dünn wie ein Haar ist. Glaswolle hat extrem starke Isoliereigenschaften. Eine 3 cm dicke Glaswolle kann eine Isolierung bieten, die einer 1- Meter dicken Ziegelwand entspricht! Die Schallabsorptionswirkung von Glaswolle ist ebenfalls sehr gut. Daher wird sie in vielen Industriezweigen als Material zur Isolierung, Schalldämmung, Wärmedämmung, Stoßfestigkeit und Filterung verwendet.
Das in den letzten Jahren auf den Markt gekommene Glasfaserendoskop ermöglicht es Ärzten, innere Organe wie Magen, Zwölffingerdarm und Herz direkt zu untersuchen. Dies ist auch der Beitrag von Glasfasern. Wenn Licht von einem Ende der Faser in eine gekrümmte Glasfaser eintritt, wird es, wenn es die Innenfläche der Faser erreicht, vollständig auf die diagonal gegenüberliegende Innenfläche reflektiert. Diese wiederholte Reflexion bewirkt, dass sich das Licht wie eine neunkrümmte Brücke gewunden bewegt und schließlich von einem Ende aus das andere Ende erreicht. Natürlich werden im tatsächlichen Gebrauch Zehntausende von Glasfasern zu einem Glasfaserstab zusammengebunden. Um zu verhindern, dass Licht zwischen den Faserstäben austritt, wird außerdem eine Schicht aus Material mit niedrigem Brechungsindex um die Faserstäbe gewickelt. Solange die Glasfasern an beiden Enden in derselben Reihenfolge dicht angeordnet sind, kann das optische Bild ohne Verzerrung von einem Ende zum anderen übertragen werden. Die Beleuchtung erfolgt über eine externe Stromversorgung, und der Faserstab ist am vorderen Ende mit einer Linse ausgestattet. Der neue „Vollsicht“-Glasfaserspiegel verfügt über ein Beobachtungsfenster, das nach vorne betrachtet oder zur Seite gedreht werden kann. Für den Unterricht oder für Beratungen mit mehreren Personen kann es außerdem mit einer Miniaturkamera oder einem Farbfernseher ausgestattet werden.
Darüber hinaus hat sich auch die Verwendung von Glasfasern für die Telefonkommunikation als durchschlagender Erfolg erwiesen. Sie haben eine große Kapazität, minimale Übertragungsverluste, sind unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen, können Kupfermetall einsparen und können auch Bilder für Fernsehen und Telefon übertragen.
Glasfaser ist ein hochreines und transparentes Glasfaserfilament mit einem Durchmesser von nur etwa 1-100 μ m
Es gibt tatsächlich viele Einsatzmöglichkeiten für Glasfasern, und mit der rasanten Entwicklung der modernen Wissenschaft und Technologie werden Glasfasern noch mehr Einsatzmöglichkeiten bieten.






