Ohnivzdorná přikrývka ze silikonového keramického vlákna
Ohnivzdorný silikon je žáruvzdorný do teplot přesahujících 1200°C. Vyrábí se z vysoce pevných keramických vláken oboustranným vpichováním. Tento proces neobsahuje žádná pojiva ani jiné přísady. Vylepšený proces vpichování zlepšuje propletení vláken a odolnost přikrývky proti delaminaci při zachování vynikající pevnosti v tahu, aniž by byla ohrožena flexibilita. Ohnivzdorná silikonová přikrývka z keramických vláken vykazuje vynikající chemickou stabilitu a je nepropustná pro většinu chemikálií kromě kyseliny fluorovodíkové, kyseliny fosforečné a silných alkálií, což má za následek vynikající vlastnosti vůči vysokým teplotám a ohni.
Vlastnosti produktu:
1. Nízká tepelná kapacita a nízká tepelná vodivost.
2. Vynikající chemická stabilita.
3. Odolnost vůči ultra vysokým teplotám a stabilní tepelná izolace.
4. Ohnivzdorné a nehořlavé.
5. Bez pojiv a žíravých látek.
Aplikace:
Letecký a kosmický průmysl, stavebnictví, bateriová úložiště energie, nositelná zařízení, domácí spotřebiče, trouby, průmyslová zařízení, průmyslové pece, zařízení pro automobily a obytné vozy a izolace potrubí.
| Položky a vlastnosti | MG1250 | MG1400 | MG1500 | MG1600 |
| Vysoká teplotní odolnost (℃) | 1250 ℃ | 1400 ℃ | 1500 ℃ | 1600 ℃ |
| barva | Bílá | Bílá | světle zelená | Bílá |
| Trvalá změna po zahřátí (%) | 1000℃*24H≦-3 | 1100℃*24H≦-3 | 1350℃*24H≦-3 | 1500 ℃*24H≦-3 |
| Teoretická objemová hmotnost (K/m³) | 64 | 96 | 160 | 150 |
| Vertikální hoření třídy zpomalující hoření/UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Chemické složení (%) | TVÁŘ ≧45 | TVÁŘ ≧44 | TVÁŘ ≧42 | TVÁŘ ≧72 |
| Si02 ≧52 | Si02 ≧48 | Si02 ≧54 | Si02 ≧27 | |
| Si02 < 0,8 | Si02 < 0,2 | Si02 ≦0,1 | ||
| ZrO ≧7 | ||||
| CrO ≧2,5 | ||||
| Tepelná vodivost (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 | ||

-
Úvod do Vakuové tepelné zpracování Vakuové tepelné zpracování je pokročilý metalurgický proces používaný ke zlepšení mechanických vlastností a odolnosti průmyslových komponent. Zahříváním materiálů ve vakuovém prostředí se minimalizuje oxidace a kontaminace, což vede k přesnému a konzistentnímu výkonu materiálu. Tato technika je široce používána v průmyslových odvětvích, jako je letecký průmysl, automobilový průmysl, výroba nástrojů a elektronika. Zvýšená pevnost a tvrdost mat...






