Polykristallin mullitfiberfanerblock
Introduktion
NC-1600 faneringsmodul är gjord av polykristallina mullitfibrer skurna och komprimerade med speciella tekniker. Modulen innehåller inga bindemedel eller andra material och är känd för sin stora elasticitet och flexibilitet. Dess temperatur kan nå 1600 °C. Även när den ständigt hålls under denna temperatur, behåller den fortfarande sin ursprungliga flexibilitet, styrka, mjukhet och fiberstruktur, oavsett om den är i oxidativ, neutral eller reducerande atmosfär. Dessutom innehåller produkten inga skott och kan limmas på innerfodren på de heta ytorna i alla möjliga högtemperaturindustriugnar och ugnar. Med sin exceptionella värmeisoleringsförmåga kan modulen med rätta betraktas som en enastående frukt av högteknologisk industrialisering.
Egenskaper
Låg värmelagring;
Låg värmeledningsförmåga;
Motstånd mot termisk chock;
Utmärkt ljudabsorberande kapacitet;
Hög värmereflektionshastighet;
Jämn fiberdiameter;
Stor kemisk stabilitet;
Förmåga att motstå gasflöde.
Ansökan
Uppvärmningsugn;
Värmebehandlingsugn;
Skyttelugn;
Tunnelugn;
Rullugn;
Ugnsdörr;
Tätning av ugnslock.
Vanliga produktspecifikationer
200X 100X ( 30-100 ) mm
Produktparameter
| Modell | Klassificeringstemperatur | Al 2 O 3 | SiO 2 | Densitet (KG/M 3 ) | Värmeledningsförmåga (W/m.k) | Återuppvärmning Linjär förändring | Fiberdiameter | Värmekapacitet | Smältpunkt |
| NC-1600 | 1600°C | 72-75 % | 25–28 % | 100 | 1000-0,226 1200-0,295 1300-0,337 1400-0,387 | 1500X6h<1% | 3-5 | 1024kj/kg.k | 1840°C |
| NC-1700 | 1700°C | 95 % | 5 % | 100 | 1000-0,226 1200-0,295 1300-0,337 1400-0,387 | 1600X6h<1% | 3-5 | 1024kj/kg.k | 1840*C |
Notera: De tekniska data som bestäms av de använda teststandarderna kommer i genomsnitt att fluktuera inom ett visst intervall, data representerar inte produktkvalitetssäkringsdata.

-
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...











