Brandsäkert silikonkeramisk fiberfilt
Brandbeständigt silikon är värmebeständigt mot temperaturer över 1200°C. Den är gjord av höghållfasta keramiska fibrer genom en dubbelsidig nålstansningsprocess. Denna process innehåller inga bindemedel eller andra ingredienser. Den förbättrade nålstansningsprocessen förbättrar fibervävningen och filtens delamineringsbeständighet, samtidigt som den bibehåller utmärkt draghållfasthet utan att kompromissa med flexibiliteten. Den brandbeständiga silikonkeramiska fiberfilten uppvisar utmärkt kemisk stabilitet och är ogenomtränglig för de flesta kemikalier förutom fluorvätesyra, fosforsyra och starka alkalier, vilket resulterar i utmärkta högtemperatur- och brandbeständiga egenskaper.
Produktegenskaper:
1. Låg värmekapacitet och låg värmeledningsförmåga.
2. Utmärkt kemisk stabilitet.
3. Ultrahög temperaturbeständighet och stabil värmeisolering.
4. Brandsäker och obrännbar.
5. Fri från bindemedel och frätande ämnen.
Applikationer:
Flyg, byggnad och konstruktion, lagring av batterienergi, bärbara enheter, hushållsapparater, ugnar, industriell utrustning, industriugnar, bil- och husbilsutrustning och rörisolering.
| Artiklar & Egenskaper | MG1250 | MG1400 | MG1500 | MG1600 |
| Hög temperaturbeständighet (℃) | 1250 ℃ | 1400 ℃ | 1500 ℃ | 1600 ℃ |
| färg | Vit | Vit | ljusgrön | Vit |
| Permanent förändring efter uppvärmning (%) | 1000℃*24H≦-3 | 1100℃*24H≦-3 | 1350℃*24H≦-3 | 1500 ℃*24H≦-3 |
| Teoretisk bulkdensitet (K/m³) | 64 | 96 | 160 | 150 |
| Vertikal brinnande flamskyddsgrad/UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Kemisk sammansättning (%) | ANSIKTE ≧45 | ANSIKTE ≧44 | ANSIKTE ≧42 | ANSIKTE ≧72 |
| SiO2 ≧52 | SiO2 ≧48 | SiO2 ≧54 | SiO2 ≧27 | |
| Si02 < 0,8 | SiO2 < 0,2 | SiO2 ≦ 0,1 | ||
| ZrO ≧7 | ||||
| CrO ≧2,5 | ||||
| Värmeledningsförmåga (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 | ||

-
Introduktion till Vakuum värmebehandling Vakuumvärmebehandling är en avancerad metallurgisk process som används för att förbättra de mekaniska egenskaperna och hållbarheten hos industriella komponenter. Genom att värma upp material i en vakuummiljö minimeras oxidation och kontaminering, vilket resulterar i exakt och konsekvent materialprestanda. Denna teknik används i stor utsträckning inom industrier som flyg-, bil-, verktygstillverkning och elektronik. Förbättrad materialsty...






