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Coperta agugliata in fibra di allumina
La coperta agugliata in fibra di allumina, realizzata tramite fibre derivate dal sol-gel e agugliatura di precisione, presenta una struttura densa di Al₂O₃-SiO₂ con cristallinità stabile. La sua rete di fibre 3D garantisce un'elevata resistenza alla delaminazione, resistenza alla trazione e levigatezza della superficie. Ideale per ambienti con temperature estremamente elevate-, offre isolamento termico affidabile e durabilità strutturale.
Descrizione
Introduzione al prodotto
La coperta agugliata in fibra di allumina è un-prodotto di isolamento termico ad alte prestazioni che combina la scienza avanzata dei materiali con la tecnologia di produzione tessile. Il suo materiale centrale è costituito da fibre di allumina continue prodotte tramite il metodo sol-gel, che garantisce uniformità di composizione e consistenza strutturale su scala nanometrica. Composte principalmente da Al₂O₃ e SiO₂ di elevata purezza, le fibre vengono sottoposte a un trattamento ad alta-temperatura per formare una struttura cristallina stabile, densa e priva di vuoti, che offre eccellente stabilità termica e inerzia chimica.
Durante la produzione, le fibre vengono sottoposte a molteplici fasi di precisa cardatura e stratificazione prima di essere rinforzate utilizzando la tecnologia di agugliatura automatizzata. Questo processo crea una rete di fibre tridimensionale-strettamente interconnesse. Il processo di agugliatura non solo migliora significativamente la forza di adesione tra le fibre-prevenendo efficacemente la delaminazione e la perdita di fibre durante l'uso-ma migliora anche sostanzialmente le proprietà meccaniche complessive del materiale, fornendo un'elevata resistenza alla trazione e allo strappo. Dopo il trattamento di livellamento della superficie, il tappeto presenta una struttura uniforme e bordi puliti, facilitando l'ulteriore lavorazione e installazione.
In condizioni di temperatura elevata-, il prodotto dimostra prestazioni di isolamento termico eccezionali grazie alla conduttività termica intrinsecamente bassa delle fibre di allumina e alla loro struttura cristallina stabile. Può sopportare un uso prolungato a temperature di 1500 gradi, resistere a cicli termici severi e resistere all'erosione del flusso di gas ad alta-temperatura. Ciò lo rende adatto ad ambienti termici estremi in settori quali metallurgia, ceramica, aerospaziale e apparecchiature per il trattamento chimico. Inoltre, il materiale offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione e di isolamento elettrico, mantenendo l'integrità strutturale e la stabilità funzionale in varie condizioni operative complesse. È una soluzione ideale per l'efficienza energetica e la protezione della sicurezza nelle applicazioni industriali ad alta-temperatura.
Caratteristiche del prodotto
1. Prestazioni eccezionali-alle alte temperature
Resistenza alle alte-temperature: utilizzabile a lungo-termine a temperature fino a 1500 gradi, con tolleranza a breve-termine ancora più elevata e prestazioni stabili.
Bassa conduttività termica: le fibre fini e la struttura densa bloccano efficacemente il trasferimento di calore, garantendo un'eccezionale efficienza di isolamento termico.
Eccellente resistenza agli shock termici: il basso coefficiente di dilatazione termica consente la resistenza a forti sbalzi di temperatura e shock termici senza crepe o delaminazioni.
2. Proprietà meccaniche e strutturali superiori
Elevata resistenza e resistenza alla delaminazione: le fibre strettamente intrecciate attraverso la tecnologia di agugliatura 3D offrono un'eccellente resistenza alla trazione, resistenza allo strappo e integrità strutturale, riducendo al minimo la delaminazione e la perdita di fibre.
Flessibilità e lavorabilità: la coperta è morbida e può essere facilmente tagliata, piegata e modellata per adattarsi ai contorni dell'attrezzatura, garantendo elevata adattabilità e facilità di installazione.
Superficie liscia: il prodotto finito vanta una planarità uniforme, facilitando il successivo rivestimento o l'assemblaggio modulare.
3. Eccellente stabilità chimica e sicurezza
Inerzia chimica: composto da allumina e silice di elevata purezza-, offre un'elevata resistenza alla corrosione da parte della maggior parte degli acidi, degli alcali e dei metalli fusi.
Bassa capacità termica ed efficienza energetica: la bassa capacità termica consente un rapido riscaldamento e raffreddamento dei forni, migliorando l'efficienza produttiva e riducendo il consumo energetico.
Rispettoso dell'ambiente e non-tossico: privo di materiali pericolosi come l'amianto e non emette gas nocivi alle alte temperature, conforme agli standard di sicurezza ambientale e industriale.
4. Lunga durata ed efficienza dei costi
Basso tasso di restringimento: mantiene la stabilità dimensionale a temperature elevate prolungate con un restringimento minimo, garantendo una tenuta duratura e l'efficacia dello strato isolante.
Resistenza all'erosione da gas: la struttura densa resiste all'erosione dovuta a flussi di gas ad alta-temperatura e-alta velocità, prolungando la durata.
Vantaggi completi ed eccezionali: durabilità eccezionale e prestazioni di risparmio energetico-riducono efficacemente i costi di manutenzione e il consumo energetico operativo, offrendo notevoli vantaggi economici a lungo termine-.
Applicazione del prodotto
Forni industriali: forni a carro-a fondo, forni a rulli-a suola, rivestimenti di forni di grafitizzazione-e guarnizioni di porte
Petrolchimico e metallurgico: forni per cracking di etilene-, riformatori, coperchi di siviere, rivestimenti di backup di paniere
Settore aerospaziale: strati TPS per veicoli spaziali,-coperte isolanti del vano motore,-imbottiture per capsule di rientro
Nuova energia: isolamento della zona calda-di un fornace di cristallo singolo,-isolamento della pila di celle-combustibili, riflettori di reattori nucleari
Trasporti: scudi termici per-freni ad alta velocità-dischi, tende tagliafuoco per turbine a gas marino-, batterie per veicoli elettrici-pacchi antincendio-feltri bloccanti
Parametro del prodotto
|
Prestazione |
Metodo di prova |
72Tipo |
|||
|
Struttura chimica Al2O3:SiO2(%) |
Analisi chimica |
72:28 |
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|
Struttura minerale |
XRD |
δ-Al2O3 -Al2O3 Mullite |
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|
Temperatura di classificazione (gradi) |
GB/T3003-2017 |
1600 |
|||
|
Contenuto di ripresa (maggiore o uguale a 45 um) (%) |
GB/T5480-2017 |
0-2 |
|||
|
LOI(%) |
GB/T32179-2015 |
0.1 |
|||
|
Peso specifico (g/cm3) |
GB/T5071-2013 |
3.1 |
|||
|
Diametro medio della fibra (μm) |
GB/T5480-2017 |
5.5-7.5 |
|||
|
Capacità termica specifica (J/kg/K) |
GB/T19466.4-2016 |
1.17x103~1.21x103 |
|||
|
Contrazione termica (%) |
1400 gradi x 24 ore |
GB/T17911 |
Minore o uguale a 1 |
||
|
1600 gradi x 24 ore |
Minore o uguale a 1 |
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|
Conducibilità termica (W/m·k) |
600 gradi |
GB/T17911 |
BD.=100kg/m3 0.067 0.129 0.170 |
BD.=130kg/m3 0.078 0.148 0.213 |
BD.=150kg/m3 0.091 0.172 0.266 |
|
1000 gradi |
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|
1200 gradi |
|||||

Certificato di prodotto

Visite dei clienti

Esposizione dell'imballaggio

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Domande frequenti
Q1: Quali sono i vantaggi dell'isolamento termico rispetto alle coperte in fibra ceramica?
A1: A temperature superiori a 1200 gradi, offre una conduttività termica inferiore del 20–30%. Nelle stesse condizioni di lavoro, può ridurre lo spessore dell'isolamento del 30% o diminuire il consumo di energia del 20%, mostrando anche un ritiro minimo alle alte temperature.
Q2: Perde fibre o si delamina facilmente?
R2: No. L'elevata densità di agugliature (maggiore o uguale a 10 punzoni/cm²) crea una struttura interconnessa tridimensionale, prevenendo lo scivolamento delle fibre. Con una resistenza al taglio maggiore o uguale a 0,08 MPa, la coperta può essere piegata, tagliata, perforata o cucita senza separazione.
Q3: È dannoso per l'uomo durante l'installazione?
A3: È sicuro. Il prodotto è conforme alla certificazione UE 97/69/CE come non cancerogeno e non rilascia fumo o odori alle alte temperature. Durante l'installazione sono necessarie solo maschere antipolvere standard e non provoca irritazioni alla pelle.
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