短切碳纖維與聚碳酸酯(PC) 的復合為透明結構件提供新選擇。添加 10%-15% 短切碳纖維的 PC 復合材料,透光率仍保持 70% 以上,同時抗沖擊強度達 60kJ/m2,是純 PC 的 1.5 倍,熱變形溫度提高至 140℃。在高鐵車窗框架中,這種材料兼具透光性與結構強度,可集成密封槽與安裝孔,零件集成度提升 50%;在安防監控攝像頭外殼中,短切碳纖維增強 PC 能抵御 - 40℃至 60℃的環境溫差,鏡頭安裝面的平面度誤差控制在 0.02mm,確保成像清晰。與玻璃纖維增強 PC 相比,其表面更光滑,無需二次噴涂即可達到 B1 級阻燃標準,適合對外觀要求高的透明或半透明部件。含 ...
農業與環保設備中,短切碳纖維的耐用性得到充分體現。農藥噴灑機的藥箱采用短切碳纖維增強聚乙烯材料,抗沖擊性能達 20kJ/m2,可耐受農藥的腐蝕,使用壽命比普通塑料箱延長 4 倍。秸稈還田機的刀片使用短切碳纖維增強耐磨鑄鐵,硬度達 HRC60,耐磨性比普通刀片提高 3 倍,作業面積從 500 畝提升至 1500 畝。污水處理設備的曝氣盤加入短切碳纖維增強硅膠,耐臭氧腐蝕性能提升 50%,曝氣效率保持穩定,更換周期從 6 個月延長至 3 年。這些應用提高了農業與環保設備的作業效率,減少了維護次數。短切碳纖維增強水泥用于建筑樓板加固,抗彎強度提升 50%,施工周期縮短 40%。湖北短切碳...
體育與休閑用品行業借助短切碳纖維實現產品性能飛躍。羽毛球拍框架采用 15% 短切碳纖維增強環氧樹脂,重量控制在 80g 以內,擊球瞬間的回彈速度比全碳素拍提升 10%,甜點區擴大 15%,減少斷線概率。滑雪杖使用短切碳纖維與玻璃纖維復合的材料,抗彎強度達 180MPa,在零下 30℃的低溫中仍保持良好韌性,斷裂載荷比鋁合金杖提高 50%。釣魚竿的手把節加入 10% 短切碳纖維,握感舒適且防滑性能優異,同時整體強度提升 30%,可輕松應對 10kg 以上的大魚掙扎。這些體育用品因材料升級,不僅提升了運動表現,還延長了使用壽命,深受專業運動員和愛好者青睞。短切碳纖維與鋁基體經鈦酸酯處理結...
在聚醚醚酮(PEEK) 工程塑料中,短切碳纖維賦予其更的力學性能。添加 20% 短切碳纖維的 PEEK 復合材料,拉伸強度達 170MPa,彎曲強度 250MPa,且在 260℃下仍保持穩定性能。在航空發動機的軸承保持架中,這種材料替代金屬部件,重量減輕 60%,且摩擦系數低,可在無潤滑條件下高速運轉;在醫療器械的骨鉆外殼中,短切碳纖維增強 PEEK 不僅具備與人體骨骼接近的彈性模量(15-20GPa),還能耐受 134℃的高溫滅菌,重復使用次數超過 1000 次。其優異的 X 射線透過性,還可用于手術導航器械,不干擾影像診斷。短切碳纖維增強 PC 材料制作手機保護殼,透光率 70...
短切碳纖維增強聚苯硫醚(PPS) 是高溫耐腐蝕領域的佼佼者。當纖維含量為 30% 時,PPS 復合材料的長期使用溫度達 200℃,在 250℃下仍能保持 70% 的室溫強度,且耐酸堿性與聚四氟乙烯相當。在化工泵的葉輪部件中,這種材料可輸送含氯離子的腐蝕性介質,使用壽命比不銹鋼葉輪長 5 倍;在燃料電池的雙極板框架中,短切碳纖維增強 PPS 的體積電阻率低至 10?3Ω?cm,滿足導電需求的同時,耐受燃料電池工作環境中的氫氟酸侵蝕。其成型收縮率為 0.2%-0.3%,可制作精度達 0.01mm 的密封面,如化工閥門的閥座,確保零泄漏。短切碳纖維增強鑄鐵制作機床導軌,耐磨性提升 60%...
體育用品行業因短切碳纖維的應用實現性能突破。網球拍框架采用 25% 短切碳纖維增強環氧樹脂,重量控制在 280g 以內,擊球時的能量反饋效率比玻璃纖維拍提升 15%,甜點區擴大 20%,減少運動損傷風險。滑雪板的芯層使用短切碳纖維與木質材料復合,抗彎強度達 180MPa,在 - 10℃的低溫環境下仍保持良好韌性,高速轉彎時的抗扭性能比傳統雪板提升 30%。自行車的車架立管采用短切碳纖維與鋁合金復合的夾層結構,重量比全鋁車架輕 25%,振動衰減率提高 40%,長途騎行時的舒適性改善。這些體育器材因材料升級,讓運動員的技術發揮更得心應手。短切碳纖維增強鎂合金用于航空座椅骨架,減重 50...
建筑加固領域中,短切碳纖維成為老舊結構改造的理想材料。在混凝土梁體加固中,短切碳纖維增強的改性環氧樹脂砂漿,可使梁體抗彎強度提升 40%,施工時需涂抹 3-5mm 厚度,不增加結構自重,工期比傳統粘鋼加固縮短 60%。磚墻裂縫修補使用短切碳纖維增強水泥基材料,粘結強度達 3MPa,抗裂性能比普通水泥砂漿提高 2 倍,有效防止裂縫再次出現。古建筑的木構件修復中,注入含短切碳纖維的環氧樹脂,可使腐朽木材的承載能力恢復 80%,且不影響古建筑外觀。這種加固方式既高效又環保,為歷史建筑保護提供了新方案。短切碳纖維增強乙烯基酯樹脂制作污水處理池,耐酸堿腐蝕,不滋生細菌。安徽工程塑料增強用短切...
新能源設備制造中,短切碳纖維成為提升效率的重要材料。風力發電機的葉片前緣采用短切碳纖維增強聚氨酯復合材料,厚度2mm 卻能抵御雨滴侵蝕,使用壽命比玻璃纖維前緣延長 2 倍,減少葉片氣動性能衰減。光伏支架使用 10% 短切碳纖維增強聚酰胺材料,抗風載能力達 30m/s,在沿海地區的鹽霧環境中可使用 20 年,比鍍鋅鋼支架的維護成本降低 60%。氫燃料電池的 bipolar 板加入 30% 短切碳纖維增強石墨材料,電阻率降至 5×10??Ω?cm,同時厚度減至 2mm,電池堆體積縮小 30%,功率密度提升 15%。短切碳纖維與鋁合金復合制作自行車車架,重量輕 30%,騎行時省力 15%...
新能源設備制造中,短切碳纖維成為提升效率的重要材料。風力發電機的葉片前緣采用短切碳纖維增強聚氨酯復合材料,厚度2mm 卻能抵御雨滴侵蝕,使用壽命比玻璃纖維前緣延長 2 倍,減少葉片氣動性能衰減。光伏支架使用 10% 短切碳纖維增強聚酰胺材料,抗風載能力達 30m/s,在沿海地區的鹽霧環境中可使用 20 年,比鍍鋅鋼支架的維護成本降低 60%。氫燃料電池的 bipolar 板加入 30% 短切碳纖維增強石墨材料,電阻率降至 5×10??Ω?cm,同時厚度減至 2mm,電池堆體積縮小 30%,功率密度提升 15%。含 20% 短切碳纖維的環氧樹脂制作無人機機翼,提升抗風載荷能力,延長續...
電子與半導體行業利用短切碳纖維的導電與散熱特性開發新型部件。芯片測試治具的探針座采用短切碳纖維增強陶瓷材料,熱膨脹系數低至 3×10??/℃,與硅片匹配度高,測試精度達 0.001mm。5G 基站的功放模塊外殼使用含 25% 短切碳纖維的鎂合金,電磁屏蔽效能達 60dB 以上,同時重量比鋁合金外殼輕 30%,散熱效率提升 20%。半導體晶圓的傳輸臂加入短切碳纖維增強 PI 材料,在 200℃的工作環境中仍保持尺寸穩定,顆粒污染控制在 Class 1 級別,滿足潔凈室要求。這些應用解決了電子行業對精密、散熱、潔凈的嚴苛需求。短切碳纖維增強的保險杠橫梁,10km/h 碰撞測試中變形量比...
工業沖床的離合器摩擦片通過短切碳纖維增強實現了高頻次穩定工作。含 30% 短切碳纖維的酚醛基摩擦片,在每分鐘 120 次的離合動作中,摩擦系數波動不超過 8%,確保沖床沖壓精度達 ±0.01mm。這種材料的抗熱衰退性能突出,在連續工作 1 小時后,表面溫度升至 200℃時,仍能保持 90% 的初始摩擦力,避免了傳統材料因過熱導致的沖壓件尺寸偏差。某汽車零部件廠采用該摩擦片后,沖床故障率下降 40%,生產效率提升 12%,同時摩擦片更換周期從 1 個月延長至 4 個月。含 18% 短切碳纖維的聚酰亞胺制作衛星部件,耐太空輻射,使用壽命超 15 年。上海定制短切碳纖維批發商 ...
短切碳纖維增強的制動蹄片為重型卡車提供了可靠的制動保障。針對載重 50 噸以上的重型車輛,含 30% 短切碳纖維的摩擦材料制動蹄片,其沖擊強度達 15kJ/m2,在山區下坡路段連續制動時,耐高溫性能達 400℃,比樹脂基剎車片的耐熱極限提高 150℃。在 30km/h 持續制動測試中,制動鼓溫度升至 350℃時,碳纖維蹄片的摩擦系數仍保持 0.38,而傳統鑄鐵蹄片已降至 0.25,制動距離增加 40%。此外,其耐磨性使單片使用壽命達 10 萬公里,比石棉蹄片延長 3 倍,大幅降低了長途貨運車輛的維護成本。短切碳纖維增強鋁合金用于高鐵剎車片,耐高溫達 400℃,制動距離縮短 8%。山...
短切碳纖維的超高比強度使其在結構材料領域脫穎而出。其抗拉強度可達 3000MPa 以上,而密度為 1.7-2.0g/cm3,比強度是鋼材的 5-10 倍、鋁合金的 3-4 倍。在汽車制造中,用短切碳纖維增強的復合材料替代傳統鋼材制作底盤部件,可使重量減輕 40% 以上,同時車身抗扭剛度提升 20%;在航空領域,無人機機翼采用短切碳纖維復合材料后,在保證抗風載荷能力的前提下,續航時間延長 15%。這種 “輕而強” 的特性,讓其成為輕量化與強度高需求場景的理想選擇,尤其在新能源汽車、通航飛機等對能耗敏感的領域,能降低能源消耗。短切碳纖維復合材料密度 1.2-1.8g/cm3,為鋼的 1...
短切碳纖維的性能可設計性滿足多樣化場景需求。通過調整纖維長度(3-15mm)、含量(5%-40%)和排布方式,可定制材料的強度、剛度、導電性等性能。在機器人領域,采用6mm短切碳纖維(含量25%)的機械臂,兼顧輕量化與靈活性,末端定位精度達0.1mm;在高溫場景中,含40%短切碳纖維的聚酰亞胺復合材料,可在250℃下保持80%的室溫強度,適合發動機艙部件;在減震領域,12mm長的短切碳纖維與彈性體復合,材料彈性模量可調節至500-2000MPa,滿足不同振幅的減震需求。這種“按需定制”的特性,讓短切碳纖維復合材料能匹配各行各業的特殊要求,拓展了應用邊界。短切碳纖維增強聚乙烯制作海底電...
短切碳纖維的耐腐蝕性是其在惡劣環境中應用的優勢。與金屬材料不同,短切碳纖維本身化學穩定性極強,不受酸堿、有機溶劑的侵蝕,再結合耐腐基體(如環氧樹脂、聚四氟乙烯)后,復合材料可耐受 pH 值 1-14 的極端環境。在化工行業,采用短切碳纖維增強的儲罐用于存儲濃硝酸,使用壽命可達 20 年以上,而傳統不銹鋼儲罐在相同條件下 3-5 年就會出現穿孔;在海洋工程中,短切碳纖維復合材料制作的海水管道,可抵御氯離子腐蝕,比鍍鋅鋼管的壽命提升 5 倍以上,大幅降低維護成本。這種耐腐特性使其成為化工、海洋、環保等領域替代金屬的關鍵材料。短切碳纖維性能可通過長度、含量調控,滿足不同場景對強度、剛度等...
聚酰亞胺(PI) 工程塑料因短切碳纖維的加入拓展了高溫應用邊界。添加 25% 短切碳纖維的 PI 復合材料,長期使用溫度達 260℃,瞬時耐溫可達 400℃,且抗壓強度達 200MPa。在航天器的熱控部件中,這種材料可直接接觸高溫熱源,同時重量比金屬隔熱結構輕 50%;在半導體晶圓載具中,短切碳纖維增強 PI 能耐受 300℃以上的光刻工藝溫度,且熱膨脹系數與硅片接近(3-5×10??/℃),避免晶圓因熱應力開裂。其優異的耐輻射性能還使其適用于核工業的探測器外殼,在 γ 射線照射下性能衰減率低于 5%。含 30% 短切碳纖維的酚醛樹脂制作防火門芯,耐火極限達 2 小時,煙密度等級低...
在汽車工業領域,短切碳纖維是實現輕量化與安全性平衡的材料。新能源汽車的電池包殼體采用 20% 短切碳纖維增強 PP 復合材料,不僅重量較鋼制殼體減輕 55%,還能承受 100kN 的沖擊載荷,滿足 IP67 防水等級要求,有效保護電池免受碰撞與滲水威脅。車門內板使用短切碳纖維與 ABS 的混合材料,可集成防撞梁結構,零件數量減少 30%,裝配效率提升 40%。在傳統燃油車中,進氣歧管采用短切碳纖維增強尼龍材料,耐溫可達 150℃以上,抗老化性能比鋁合金歧管提升 2 倍,同時內壁光滑度降低氣流阻力,使發動機動力輸出增加 3%。這種材料在汽車上的大規模應用,正推動行業向低能耗、高安全的...
短切碳纖維在聚酰胺(PA) 工程塑料中的應用堪稱性能升級的典范。當短切碳纖維含量達到 20%-30% 時,PA6/66 復合材料的拉伸強度可從純樹脂的 60-80MPa 提升至 150-200MPa,彎曲模量提高 3-4 倍,且熱變形溫度從 80-100℃躍升至 200℃以上。在汽車發動機艙內,這種增強 PA 材料用于制作油底殼,可耐受 150℃的機油長期浸泡,同時抗沖擊性能比鋁合金部件更優,重量減輕 40%;在電子連接器領域,短切碳纖維增強 PA 能控制成型尺寸,插針配合間隙保持在 0.05mm 以內,滿足高頻信號傳輸需求。其優異的加工流動性還允許復雜結構一次注塑成型,如無人機起...
短切碳纖維的超高比強度使其在結構材料領域脫穎而出。其抗拉強度可達 3000MPa 以上,而密度為 1.7-2.0g/cm3,比強度是鋼材的 5-10 倍、鋁合金的 3-4 倍。在汽車制造中,用短切碳纖維增強的復合材料替代傳統鋼材制作底盤部件,可使重量減輕 40% 以上,同時車身抗扭剛度提升 20%;在航空領域,無人機機翼采用短切碳纖維復合材料后,在保證抗風載荷能力的前提下,續航時間延長 15%。這種 “輕而強” 的特性,讓其成為輕量化與強度高需求場景的理想選擇,尤其在新能源汽車、通航飛機等對能耗敏感的領域,能降低能源消耗。短切碳纖維增強 PC 材料制作手機保護殼,透光率 70% 以...
聚甲醛(POM) 工程塑料因短切碳纖維的加入突破了耐磨瓶頸。含 15% 短切碳纖維的 POM 復合材料,摩擦系數從 0.3 降至 0.15,磨損率降低 60%,同時拉伸強度從 60MPa 提升至 90MPa。在汽車變速箱的齒輪組件中,這種材料替代傳統黃銅齒輪,不僅重量減輕 30%,還能減少潤滑脂用量,降低維護成本;在紡織機械的導紗輪中,短切碳纖維增強 POM 的耐磨性使使用壽命從 3 個月延長至 1 年,且不會刮傷絲線表面。其優異的自潤滑性還適用于無油潤滑場景,如食品機械的傳送帶滾輪,避免潤滑劑污染產品,符合 FDA 食品接觸標準。15% 短切碳纖維增強 PA6 塑料制作汽車門把手...
聚酰亞胺(PI) 工程塑料因短切碳纖維的加入拓展了高溫應用邊界。添加 25% 短切碳纖維的 PI 復合材料,長期使用溫度達 260℃,瞬時耐溫可達 400℃,且抗壓強度達 200MPa。在航天器的熱控部件中,這種材料可直接接觸高溫熱源,同時重量比金屬隔熱結構輕 50%;在半導體晶圓載具中,短切碳纖維增強 PI 能耐受 300℃以上的光刻工藝溫度,且熱膨脹系數與硅片接近(3-5×10??/℃),避免晶圓因熱應力開裂。其優異的耐輻射性能還使其適用于核工業的探測器外殼,在 γ 射線照射下性能衰減率低于 5%。短切碳纖維可與樹脂混合,通過注塑等傳統工藝成型,單件生產周期縮短至分鐘級。甘肅工...
體育用品行業因短切碳纖維的應用實現性能突破。網球拍框架采用 25% 短切碳纖維增強環氧樹脂,重量控制在 280g 以內,擊球時的能量反饋效率比玻璃纖維拍提升 15%,甜點區擴大 20%,減少運動損傷風險。滑雪板的芯層使用短切碳纖維與木質材料復合,抗彎強度達 180MPa,在 - 10℃的低溫環境下仍保持良好韌性,高速轉彎時的抗扭性能比傳統雪板提升 30%。自行車的車架立管采用短切碳纖維與鋁合金復合的夾層結構,重量比全鋁車架輕 25%,振動衰減率提高 40%,長途騎行時的舒適性改善。這些體育器材因材料升級,讓運動員的技術發揮更得心應手。短切碳纖維與玻璃纖維復合制作滑雪板,抗折強度提升...
短切碳纖維與聚碳酸酯(PC) 的復合為透明結構件提供新選擇。添加 10%-15% 短切碳纖維的 PC 復合材料,透光率仍保持 70% 以上,同時抗沖擊強度達 60kJ/m2,是純 PC 的 1.5 倍,熱變形溫度提高至 140℃。在高鐵車窗框架中,這種材料兼具透光性與結構強度,可集成密封槽與安裝孔,零件集成度提升 50%;在安防監控攝像頭外殼中,短切碳纖維增強 PC 能抵御 - 40℃至 60℃的環境溫差,鏡頭安裝面的平面度誤差控制在 0.02mm,確保成像清晰。與玻璃纖維增強 PC 相比,其表面更光滑,無需二次噴涂即可達到 B1 級阻燃標準,適合對外觀要求高的透明或半透明部件。短切...
短切碳纖維的疲勞性能使其在長期受力場景中表現凸出。在交變載荷作用下,短切碳纖維復合材料的疲勞壽命是鋼材的 5-10 倍,應力循環次數可達 10?次以上而不失效。在橋梁工程中,短切碳纖維增強的橡膠支座,在車輛反復碾壓下,50 年疲勞變形量控制在 5% 以內,遠低于普通橡膠支座的 20%;在風力發電機葉片中,含 30% 短切碳纖維的葉根部位,可承受 20 年的陣風交變載荷,避免金屬連接件因疲勞斷裂導致的葉片墜落。這種抗疲勞特性,大幅降低了長期服役設備的維護頻率,尤其適合基礎設施、能源裝備等 “長壽命” 領域。短切碳纖維增強 ABS 制作玩具車外殼,抗摔性能提升 50%,符合兒童安全標...
聚砜(PSU) 工程塑料與短切碳纖維的結合滿足了耐熱水與強度高需求。含 20% 短切碳纖維的 PSU 復合材料,在 120℃熱水中浸泡 1000 小時后,拉伸強度保留率達 90%,且抗蠕變性能優異,在 100℃、10MPa 載荷下 1000 小時變形量低于 1%。在食品加工設備的管道部件中,這種材料可耐受蒸汽消毒,且不釋放有害物質,符合 FDA 標準;在浴室的水龍頭閥芯中,短切碳纖維增強 PSU 的耐磨性比黃銅高 3 倍,開關壽命達 50 萬次以上,且重量減輕 50%。其良好的尺寸穩定性還確保精密配合,如咖啡機的流量計部件,誤差控制在 ±2% 以內。短切碳纖維增強 PBT 塑料制作連...
電子與電氣領域依賴短切碳纖維解決散熱與防護難題。5G 基站的天線罩采用 15% 短切碳纖維增強 PBT 復合材料,介電常數穩定在 3.2 左右,對電磁波的衰減率低于 5%,同時能承受戶外 - 40℃至 60℃的溫度波動,抗紫外線老化性能達 10 年以上。筆記本電腦的散熱模組外殼使用短切碳纖維增強鎂合金,熱導率提升至 120W/(m?K),比純鎂合金高 25%,可將 CPU 溫度控制在 85℃以下。充電樁的外殼加入 20% 短切碳纖維,不僅防沖擊等級達到 IK10 級,還具備防靜電功能,表面電阻穩定在 10?Ω,避免靜電火花引發的安全隱患。短切碳纖維增強鑄鐵制作機床導軌,耐磨性提升 6...
聚甲醛(POM) 工程塑料因短切碳纖維的加入突破了耐磨瓶頸。含 15% 短切碳纖維的 POM 復合材料,摩擦系數從 0.3 降至 0.15,磨損率降低 60%,同時拉伸強度從 60MPa 提升至 90MPa。在汽車變速箱的齒輪組件中,這種材料替代傳統黃銅齒輪,不僅重量減輕 30%,還能減少潤滑脂用量,降低維護成本;在紡織機械的導紗輪中,短切碳纖維增強 POM 的耐磨性使使用壽命從 3 個月延長至 1 年,且不會刮傷絲線表面。其優異的自潤滑性還適用于無油潤滑場景,如食品機械的傳送帶滾輪,避免潤滑劑污染產品,符合 FDA 食品接觸標準。短切碳纖維增強聚乙烯制作海底電纜保護管,耐海水腐蝕...
短切碳纖維在汽車剎車片領域的應用徹底改變了傳統摩擦材料的性能邊界。當短切碳纖維以 15%-20% 的比例摻入酚醛樹脂基摩擦材料中,其動摩擦系數可穩定在 0.35-0.45,在 - 30℃至 300℃的溫度范圍內波動不超過 15%,遠優于石棉或鋼纖維剎車片。在 100km/h 緊急制動測試中,碳纖維增強剎車片的制動距離比傳統產品縮短 8%,且熱衰減率為 10%,連續 10 次制動后仍保持穩定性能。此外,其磨損率低至 0.015cm3/(MJ),使用壽命可達 8 萬公里,是石棉剎車片的 2 倍以上,同時制動時的噪音降低 15 分貝,解決了傳統剎車片的 “尖叫” 問題,成為汽車和新能源汽...
海洋工程領域因短切碳纖維的耐腐特性而獲益良多。在海水淡化設備中,短切碳纖維增強的聚四氟乙烯管道,可耐受海水的長期侵蝕,使用壽命達 20 年,比不銹鋼管道延長 3 倍,且內壁光滑不結垢,過濾效率保持穩定。海上風電的塔筒法蘭采用短切碳纖維增強環氧樹脂復合材料,抗鹽霧性能達 10000 小時以上,螺栓連接部位的腐蝕率降低 90%。在海底電纜保護管中,含 30% 短切碳纖維的聚乙烯材料,能承受 300 米水深的壓力,同時抵御海洋生物附著,維護周期從 1 年延長至 5 年。這些應用解決了傳統金屬材料在海洋環境中的腐蝕難題,大幅降低了工程維護成本。短切碳纖維增強橡膠支座用于橋梁,50 年疲勞變...
軌道交通領域的盤形制動片因短切碳纖維的應用實現了高速與安全的平衡。高鐵制動片需在 300km/h 速度下實現可靠制動,含 25% 短切碳纖維的陶瓷基復合材料,導熱系數達 20W/(m?K),能快速將制動熱量散發,在緊急制動時表面溫度達 600℃仍不出現熱裂紋。其摩擦系數在 200-600℃范圍內保持 0.3-0.35,制動距離比粉末冶金制動片縮短 5%,且對制動盤的磨損率降低 40%,使制動盤壽命從 20 萬公里延長至 30 萬公里。在地鐵車輛中,這種材料還解決了制動時的 “輪軌擦傷” 問題,輪對更換周期延長 25%。含 30% 短切碳纖維的酚醛樹脂制作防火門芯,耐火極限達 2 小...