Brandsikkert silikone keramisk fibertæppe
Brandsikker silikone er varmebestandig over for temperaturer over 1200°C. Den er lavet af højstyrke keramiske fibre gennem en dobbeltsidet nålestanseproces. Denne proces indeholder ingen bindemidler eller andre ingredienser. Den forbedrede nålestanseproces forbedrer fibersammenvævningen og tæppets delamineringsmodstand, mens den bibeholder fremragende trækstyrke uden at gå på kompromis med fleksibiliteten. Det brandsikre silikone keramiske fibertæppe udviser fremragende kemisk stabilitet og er uigennemtrængeligt for de fleste kemikalier undtagen flussyre, fosforsyre og stærke alkalier, hvilket resulterer i fremragende højtemperatur- og brandbestandige egenskaber.
Produktegenskaber:
1. Lav varmekapacitet og lav varmeledningsevne.
2. Fremragende kemisk stabilitet.
3. Ultra-høj temperatur modstand og stabil varmeisolering.
4. Brandsikker og ikke-brændbar.
5. Fri for bindemidler og ætsende stoffer.
Ansøgninger:
Luftfart, bygning og konstruktion, batterienergilagring, bærbare enheder, husholdningsapparater, ovne, industrielt udstyr, industriovne, bil- og autocamperudstyr og rørisolering.
| Varer og egenskaber | MG1250 | MG1400 | MG1500 | MG1600 |
| Høj temperatur modstand (℃) | 1250 ℃ | 1400℃ | 1500 ℃ | 1600 ℃ |
| farve | Hvid | Hvid | lysegrøn | Hvid |
| Permanent ændring efter opvarmning (%) | 1000℃*24H≦-3 | 1100℃*24H≦-3 | 1350℃*24H≦-3 | 1500 ℃*24H≦-3 |
| Teoretisk bulkdensitet (K/m³) | 64 | 96 | 160 | 150 |
| Vertikal brændende flammehæmmende kvalitet/UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Kemisk sammensætning (%) | ANSIGT ≧45 | ANSIGT ≧44 | ANSIGT ≧42 | ANSIGT ≧72 |
| Si02 ≧52 | Si02 ≧48 | Si02 ≧54 | Si02 ≧27 | |
| Si02 ≦ 0,8 | Si02 ≦ 0,2 | Si02 ≦ 0,1 | ||
| ZrO ≧7 | ||||
| CrO ≧2,5 | ||||
| Termisk ledningsevne (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 til Vakuum varmebehandling Vakuum varmebehandling er en avanceret metallurgisk proces, der bruges til at forbedre de mekaniske egenskaber og holdbarheden af industrielle komponenter. Ved at opvarme materialer i et vakuummiljø minimeres oxidation og forurening, hvilket resulterer i præcis og ensartet materialeydelse. Denne teknik anvendes i vid udstrækning i industrier som rumfart, bilindustrien, værktøjsfremstilling og elektronik. Forbedret materialestyrke og hård...






