Brannsikkert silikonkeramisk fiberteppe
Brannbestandig silikon er varmebestandig mot temperaturer over 1200°C. Den er laget av høystyrke keramiske fibre gjennom en dobbeltsidig nålestanseprosess. Denne prosessen inneholder ingen bindemidler eller andre ingredienser. Den forbedrede nålestanseprosessen forbedrer fibersammenvevingen og teppets delamineringsmotstand, samtidig som den opprettholder utmerket strekkstyrke uten at det går på bekostning av fleksibiliteten. Det brannbestandige silikonkeramiske fiberteppet viser utmerket kjemisk stabilitet og er ugjennomtrengelig for de fleste kjemikalier bortsett fra flussyre, fosforsyre og sterke alkalier, noe som resulterer i utmerkede høytemperatur- og brannbestandige egenskaper.
Produktfunksjoner:
1. Lav varmekapasitet og lav varmeledningsevne.
2. Utmerket kjemisk stabilitet.
3. Ultra-høy temperaturmotstand og stabil termisk isolasjon.
4. Brannsikker og ikke brennbar.
5. Fri for bindemidler og etsende stoffer.
Søknader:
Luftfart, bygg og konstruksjon, lagring av batterienergi, bærbare enheter, hvitevarer, ovner, industrielt utstyr, industriovner, bil- og bobilutstyr og rørisolasjon.
| Varer og egenskaper | MG1250 | MG1400 | MG1500 | MG1600 |
| Høy temperaturmotstand (℃) | 1250 ℃ | 1400 ℃ | 1500 ℃ | 1600 ℃ |
| farge | Hvit | Hvit | lysegrønn | Hvit |
| Permanent endring etter oppvarming (%) | 1000℃*24H≦-3 | 1100℃*24H≦-3 | 1350℃*24H≦-3 | 1500 ℃*24H≦-3 |
| Teoretisk bulkdensitet (K/m³) | 64 | 96 | 160 | 150 |
| Vertikal brennende flammehemmende klasse/UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Kjemisk sammensetning (%) | ANSIKT ≧45 | ANSIKT ≧44 | ANSIKT ≧42 | ANSIKT ≧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 | ||

-
Introduksjon til Vakuum varmebehandling Vakuumvarmebehandling er en avansert metallurgisk prosess som brukes til å forbedre de mekaniske egenskapene og holdbarheten til industrielle komponenter. Ved å varme opp materialer i et vakuummiljø, minimeres oksidasjon og forurensning, noe som resulterer i presis og konsistent materialytelse. Denne teknikken er mye brukt i bransjer som romfart, bilindustri, verktøyproduksjon og elektronikk. Forbedret materialstyrke og hardhet En av ...






