Blok z polykryštalického mullitového vlákna
Úvod
Fazetovací modul NC-1600 je vyrobený z polykryštalických mullitových vlákien narezaných a stlačených pomocou špeciálnych techník. Modul, ktorý neobsahuje žiadne spojivá ani iné materiály, je známy svojou veľkou elasticitou a flexibilitou. Jeho teplota môže dosiahnuť 1600 °C. Aj pri neustálom udržiavaní pod touto teplotou si stále zachováva svoju pôvodnú pružnosť, pevnosť, mäkkosť a štruktúru vlákna, či už v oxidačnej, neutrálnej alebo redukčnej atmosfére. Okrem toho výrobok neobsahuje žiadne broky a je možné ho nalepiť na vnútorné obloženie na horúcich povrchoch všetkých druhov vysokoteplotných priemyselných pecí a pecí. Vďaka svojej výnimočnej tepelnoizolačnej schopnosti môže byť modul právom považovaný za vynikajúce ovocie high-tech industrializácie.
Charakteristika
Nízka akumulácia tepla;
Nízka tepelná vodivosť;
Odolnosť voči teplotným šokom;
Vynikajúca schopnosť pohlcovať zvuk;
Vysoká miera odrazu tepla;
Rovnomerný priemer vlákna;
Veľká chemická stabilita;
Schopnosť odolávať prúdeniu plynu.
Aplikácia
Vykurovacia pec;
Pec na tepelné spracovanie;
Kyvadlová pec;
Tunelová pec;
Valcová pec;
Dvere pece;
Tesnenie krytu pece.
Spoločné špecifikácie produktu
200X 100X (30-100) mm
Parameter produktu
| Model | Klasifikačná teplota | Al 2 O 3 | SiO 2 | Hustota (KG/M 3 ) | Tepelná vodivosť (W/m.k) | Opätovný ohrev Lineárna zmena | Priemer vlákna | Tepelná kapacita | Teplota topenia |
| NC-1600 | 1600 °C | 72 – 75 % | 25 – 28 % | 100 | 1000-0,226 1200-0,295 1300-0,337 1400-0,387 | 1500 x 6 h <1 % | 3-5 | 1024 kj/kg.k | 1840 °C |
| NC-1700 | 1700 °C | 95 % | 5% | 100 | 1000-0,226 1200-0,295 1300-0,337 1400-0,387 | 1600 x 6 h <1 % | 3-5 | 1024 kj/kg.k | 1840 °C |
Poznámka: Technické údaje určené použitými testovacími štandardmi sa budú v priemere pohybovať v určitom rozsahu, údaje nepredstavujú údaje o zabezpečení kvality produktu.

-
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 ...











