Tűzálló szilikon kerámiaszálas takaró
A tűzálló szilikon hőálló 1200°C feletti hőmérsékleten. Nagy szilárdságú kerámiaszálakból készül, kétoldalas tűlyukasztási eljárással. Ez az eljárás nem tartalmaz kötőanyagokat vagy egyéb összetevőket. A továbbfejlesztett tűlyukasztási eljárás javítja a szálak átszövését és a takaró leválási ellenállását, miközben megtartja a kiváló szakítószilárdságot a rugalmasság veszélyeztetése nélkül. A tűzálló szilikon kerámiaszálas takaró kiváló kémiai stabilitást mutat, és áthatolhatatlan a legtöbb vegyszerrel szemben, kivéve a hidrogén-fluoridot, a foszforsavat és az erős lúgokat, ami kiváló magas hőmérsékleti és tűzálló tulajdonságokat eredményez.
Termékjellemzők:
1. Alacsony hőkapacitás és alacsony hővezető képesség.
2. Kiváló kémiai stabilitás.
3. Ultra-magas hőállóság és stabil hőszigetelés.
4. Tűzálló és nem éghető.
5. Kötő- és korrozív anyagoktól mentes.
Alkalmazások:
Repülés, építőipar, akkumulátoros energiatárolás, hordható eszközök, háztartási gépek, sütők, ipari berendezések, ipari kemencék, autóipari és lakóautó-berendezések, valamint csőszigetelés.
| Elemek és Tulajdonságok | MG1250 | MG1400 | MG1500 | MG1600 |
| Magas hőmérsékletállóság (℃) | 1250 ℃ | 1400 ℃ | 1500 ℃ | 1600 ℃ |
| színe | Fehér | Fehér | világoszöld | Fehér |
| Tartós változás fűtés után (%) | 1000℃*24H≦-3 | 1100℃*24H≦-3 | 1350℃*24H≦-3 | 1500 ℃*24H≦-3 |
| Elméleti térfogatsűrűség (K/m³) | 64 | 96 | 160 | 150 |
| Függőleges égő égésgátló minőség/UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Kémiai összetétel (%) | ARC ≧45 | ARC ≧44 | ARC ≧42 | ARC ≧72 |
| SiO₂ ≧52 | SiO₂ ≧48 | SiO₂ ≧54 | SiO₂ ≧27 | |
| SiO₂ ≦ 0,8 | SiO₂ ≦ 0,2 | SiO₂ ≦ 0,1 | ||
| ZrO ≧7 | ||||
| CrO ≧ 2,5 | ||||
| Hővezetőképesség (W/mk) | 200 ℃ ≦ 0,08 | 200℃≦0,09 | 200℃≦ 0.09 | |
| 400℃≦0,12 | 400℃≦0,13 | 400℃≦0,14 | ||
| 600 ℃ ≦ 0,17 | 600℃≦0,18 | 600℃≦0,19 | ||

-
Bevezetés a Vákuumos hőkezelés A vákuumos hőkezelés egy fejlett kohászati eljárás, amelyet az ipari alkatrészek mechanikai tulajdonságainak és tartósságának javítására használnak. Az anyagok vákuumban történő hevítésével minimálisra csökken az oxidáció és a szennyeződés, ami precíz és egyenletes anyagteljesítményt eredményez. Ezt a technikát széles körben alkalmazzák az olyan iparágakban, mint a repülőgépipar, az autóipar, a szerszámgyártás és az elektronika. Fokozott anyagszi...






