Mikos pelenai yra aukštos standumo struktūrinis neorganinis pildiklis, gautas iš natūralios miko rūdos fizinio valymo, mažai pažeidžiamos plokštelės atskyrimo ir tikslaus dalelių rūšiavimo būdu. Skirtingai nuo įprastų pildymo tipo mineralinių miltelių, kurie tarnauja tik tūrio pildymui ir kaštų sumažinimui, šis pramoninio lygio mikos milteliai orientuoti į struktūrinį sustiprinimą ir mechaninių savybių optimizavimą. Dėl aukštos plokštelės standumo, stabilios sluoksninės struktūros, puikių dilimo atsparumo ir žemo susitraukimo savybių jie efektyviai padidina gumos, plastiko ir cemento skiedinio gaminių vidinės struktūros tankumą. Jie puikiai išsprendžia dažnus pramoninius problemas, tokius kaip polimerinių gaminių žemas kietumas, prastas dilimo atsparumas, lengvas susitraukimas ir deformacija bei nepakankamas skiedinio gniuždymo stiprumas. Dėl puikių mechaninių sustiprinimo savybių, stabilios matmenų pastovumo, stipraus trinties atsparumo ir gerų formulės suderinamumo savybių mikos milteliai tapo specializuotu funkciniu pildikliu inžinerinio plastiko modifikavimui, gumos priedų sustiprinimui ir pramoninio skiedinio kietinimui. Tolygiai didėjant pasaulinėms pramoninių gaminių mechaninėms normoms ir inžinerinių medžiagų ilgaamžiškumo reikalavimams, aukšto našumo sustiprinamieji mikos milteliai vis dažniau naudojami vietoj įprastų pildiklių, padedant gamintojams žymiai pagerinti gaminių struktūrinį stiprumą ir galutinių gaminių kokybės patvirtinimo rodiklį.
Šio stiprinamąjį miko miltelių tipo pagrindinis privalumas yra puikus mechaninis sustiprinimas ir deformacijos neprileidimo gebėjimas. Kieta sluoksninė mikrostruktūra plastikiniuose ir gumos pagrinduose gali sukurti stabilią susiklostančią skeleto struktūrą, kuri veiksmingai išsklaido išorinį slėgį, trintį ir tempiamąją jėgą. Tai žymiai padidina modifikuotų plastikinių detalių ir gumos gaminių paviršiaus kietumą, tempiamąją stiprybę ir plyšimo atsparumą, išvengiant konstrukcinės deformacijos ir pažeidimų, kurie kyla dėl ilgalaikės mechaninės trinties ir apkrovos spaudimo. Cemento ir skiedinio sistemose miko milteliai gali užpildyti betoninių medžiagų mikroporas, optimizuoti vidinę agregatų frakcijavimą ir žymiai pagerinti skiedinio sluoksnių gniuždymo stiprybę, lenkimo atsparumą bei bendrą tankumą. Svarbiausia, kad jo unikalios mažos susitraukimo savybės veiksmingai slopina skiedinio ir polimerinių medžiagų džiūvimo bei kietėjimo susitraukimą, sumažindamos gaminio įtrūkimus, išlinkimus ir matmenų nuokrypius bei žymiai pagerindamos pramoninių galutinių gaminių konstrukcinę stabilumą ir formavimo tikslumą.
Aukšta trinties atsparumo ir ilgalaikės struktūrinės stabilumo kokybė užtikrina sustiprintų medžiagų patikimą veikimą. Aukštos kvalitės miko milteliai turi itin aukštą struktūrinę standumą ir dėvėjimosi atsparumą, todėl gali sudaryti tankų dėvėjimosi atsparų apsauginį sluoksnį ant gumos ir plastiko gaminių paviršiaus. Tai efektyviai sumažina paviršiaus trinties koeficientą, padeda atsispirti ilgalaikiam mechaniniam dėvėjimuisi ir brūkšnių pažeidimams bei pratęsia mechaninių priedų ir dėvėjimosi atsparių detalių tarnavimo laiką. Ilgalaikės apkrovos, trinties bei kaitros ir šalčio kaitos sąlygomis miko skeleto struktūra nesilpnėja, nesunaikėja ir neatsisklaido, išlaikydama pastovią mechaninę stiprumą ir struktūrinę vientisumą. Inžinerinėse skiedrų mišiniuose ir grindų medžiagose ji gerina grindų sluoksnio atsparumą spaudimui ir dėvėjimuisi, neleidžia grindims smiltėti, atsiskelti ar sugesti ir pagerina visų inžinerinių konstrukcijų bendrą ilgaamžiškumą bei apkrovos nešamąją gebą. Jos stabili fizikinė ir cheminė inertškumas taip pat leidžia atsispirti aplinkos poveikiui, užtikrinant sustiprintų gaminių ilgalaikį stabilų mechaninį veikimą.
Inžinerinės polimerų modifikacijos ir pramoniniai dilčiai atsparūs skiediniai yra stiprinamos miko miltelių pagrindinės taikymo sritys. Dilčiai atsparūs plastikiniai detalės, kietieji gumos priedai, modifikuoti nilono medžiagų, pramoniniai epoksidiniai skiediniai, dilčiai atsparūs grindų betonai ir didelės stiprybės statybiniai gipsiniai mišiniai keliamos griežtos sąlygos užpildo mechaniniam stiprumui, susitraukimo prevencijai ir dilčiai atsparumui. Kietoji plokščioji miko miltelių forma veiksmingai optimizuoja medžiagų vidinę įtempimų struktūrą, gerina formulės komponentų sukibimą ir visapusiškai padidina galutinių gaminių kietumą, dilčiai atsparumą bei matmeninę stabilumą. Ji puikiai derinama su plastikų lydymais, gumos matricomis ir cemento pagrindu paremtomis medžiagomis, neįtakoja sistemos kietėjimo greičio ir sukibimo stiprumo bei nekelia nepageidaujamų reakcijų, tokių kaip išsipūtimas ar atskilimas. Ši medžiaga yra aplinkai draugiška, netoksiška ir be priemaišų, todėl visiškai atitinka tarptautinius pramonės gamybos ir statybinių medžiagų saugos standartus bei plačiai naudojama mašinų komplektuojamųjų dalių gamyboje, inžinerinėse statybose, plastikų modifikavime ir gumos stiprinime.
Kai kylantys pasaulinės inžinerinės medžiagų stiprumo standartai ir tikslaus mechaninių detalių gamybos reikalavimai lemia didesnius žemos grandies įmonių reikalavimus glistolio miltams, ypač dėl struktūrinės standumo, sustiprinimo poveikio, susitraukimo atsparumo ir partijų stabilumo. Mūsų įmonė tiekia visą glistolio miltų seriją, specialiai sukurtą plastiko ir gumos sustiprinimui bei statybinių skiedinių kietėjimui. Mūsų produktai išsiskiria aukšta plokštelės vientisumu, stipriu mechaniniu sustiprinimo gebėjimu, puikiu dilimo atsparumu ir stabiliu susitraukimo prevencijos poveikiu; jie apima kelias dalelių dydžio specifikacijas, kad būtų patenkinti įvairūs mechaninės našumo gerinimo poreikiai. Visi produktai atitinka griežtą kokybės kontrolę ir mechaninės našumo bandymus, visiškai atitinkantys tarptautinius pramonės ir statybinių medžiagų standartus. Teikiame didelės apimties masinę tiekimą, individualizuotą dalelių dydžio apdorojimą ir profesionalią formulės techninę konsultaciją. Mes siekiame padėti pasaulinėms pramonės ir inžinerinėms įmonėms pagerinti gaminių struktūrinį kietumą ir dilimo atsparumą, sumažinti gaminių deformacijos lygį, optimizuoti gamybos kaštus ir sukurti aukšto stiprumo bei ilgaamžiškų galutinių gaminių privalumus.
