Ohňovzdorná deka zo silikónového keramického vlákna
Ohňovzdorný silikón je odolný voči teplotám nad 1200°C. Vyrába sa z vysoko pevných keramických vlákien obojstranným vpichovaním. Tento proces neobsahuje žiadne spojivá ani iné zložky. Vylepšený proces vpichovania zlepšuje prepletanie vlákien a odolnosť prikrývky voči delaminácii pri zachovaní vynikajúcej pevnosti v ťahu bez zníženia flexibility. Ohňovzdorná silikónová prikrývka z keramických vlákien vykazuje vynikajúcu chemickú stabilitu a je nepriepustná pre väčšinu chemikálií okrem kyseliny fluorovodíkovej, kyseliny fosforečnej a silných alkálií, čo vedie k vynikajúcim vlastnostiam odolným voči vysokým teplotám a ohňu.
Vlastnosti produktu:
1. Nízka tepelná kapacita a nízka tepelná vodivosť.
2. Vynikajúca chemická stabilita.
3. Odolnosť voči ultra vysokej teplote a stabilná tepelná izolácia.
4. Ohňovzdorné a nehorľavé.
5. Bez spojív a korozívnych látok.
Aplikácie:
Letectvo, stavebníctvo, skladovanie energie z batérií, nositeľné zariadenia, domáce spotrebiče, rúry na pečenie, priemyselné zariadenia, priemyselné pece, zariadenia pre automobily a karavany a izolácia potrubí.
| Položky a vlastnosti | MG1250 | MG1400 | MG1500 | MG1600 |
| Odolnosť voči vysokej teplote (℃) | 1250 ℃ | 1400 ℃ | 1500 ℃ | 1600 ℃ |
| farba | Biela | Biela | svetlo zelená | Biela |
| Trvalá zmena po zahriatí (%) | 1000℃*24H≦-3 | 1100℃*24H≦-3 | 1350℃*24H≦-3 | 1500 ℃*24H≦-3 |
| Teoretická objemová hmotnosť (K/m³) | 64 | 96 | 160 | 150 |
| Vertikálne horenie spomaľujúce horenie triedy/UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Chemické zloženie (%) | TVÁR ≧45 | TVÁR ≧44 | TVÁR ≧42 | TVÁR ≧72 |
| Si02 ≧52 | Si02 ≧48 | Si02 ≧54 | Si02 ≧27 | |
| Si02 ≦0,8 | Si02 ≦0,2 | Si02 ≦0,1 | ||
| ZrO ≧7 | ||||
| CrO ≧ 2,5 | ||||
| Tepelná vodivosť (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 Vákuové tepelné spracovanie Vákuové tepelné spracovanie je pokročilý metalurgický proces používaný na zlepšenie mechanických vlastností a odolnosti priemyselných komponentov. Zahrievaním materiálov vo vákuovom prostredí sa minimalizuje oxidácia a kontaminácia, čo vedie k presnému a konzistentnému výkonu materiálu. Táto technika je široko používaná v odvetviach, ako je letecký a kozmický priemysel, automobilový priemysel, výroba nástrojov a elektronika. Zvýšená pevnosť ...






