Введення керамічної волокна вовни

Aug 14, 2025

Залишити повідомлення

    Dпозначення

    Керамічна волокна вовнавідноситься до волокон, вироблених шляхом дме або обертання, а потім агрегування в сипучі волокна за допомогою бавовняного колектора або осідання. Також відомий як сире бавовняне волокно, це сировина для вторинних виробів з волокон. Зазвичай він видається чисто білим, подібним до бавовни, з стрункими, м'якими волокнами та точними розмірами, що робить його легким для вирізання та встановлення.

news-543-543

ВиробництвоPрокес

Основна сировина - каолін, глинозем, кремнезем, тверда глиняна клінкер, кокс тощо. Промислові тверді відходи, такі як попела, вугільна банда, металургійний шлак, також можна використовувати як часткову заміну сировину. Сировина змішується в певній пропорції і поміщає в електричну дугову печеру або піч опору для плавлення при високій температурі понад 2000 градусів. Розплався викидається з печі в тонкому потоці і підірвано на розплав високошвидкісним потоком повітря, щоб утворити волокна, або крутиться у волокна через ультра-швидкісну центрифугу.

Категорії продуктів

Виходячи з рефрактерної температури, його можна розділити на стандартний тип (1050 градусів), стандартний тип (1260 градусів), тип високої чистоти (1260 градусів), тип високого алюмінію (1400 градусів), тип цирконію-алюмінію (1400 градусів) та цирконієвий тип (1400 градусів).

Виходячи з виробничого процесу, він в основному поділяється на алюмінієве силікатне волокно, видуте бавовна та алюмінієва силікатна волокна, що крутить бавовна.

ВиконанняCхарактеристика

Висока температура: Діапазон тривалої робочої температури становить 950 градусів до 1280 градусів, а фактична температура використання може бути від -50 градусів до 1280 градусів. Він може витримати високотемпературне середовище і не легко розплавити або деформувати.

Теплоізоляційна продуктивність: Низька теплоємність та низька теплопровідність можуть ефективно блокувати передачу тепла, зменшити втрата тепла, зменшити споживання енергії та досягти хорошого теплоізоляційного ефекту.

Хімічна стабільність: за винятком гідрофторної кислоти, фосфорної кислоти та сильної лугу, вона може протистояти ерозії більшості хімічних речовин, підтримувати стабільні показники в різних хімічних умовах і не легко корозійна.

Теплова стабільність: Потворність нелегко при високій температурі і все ще може підтримувати хорошу структурну цілісність та стабільність продуктивності при довгострокових умовах високої температури.

Механічні властивості: він має відмінну міцність на розрив і може витримати певну кількість напруги та зовнішньої сили. Він також стійкий до удару і не легко пошкодити у вібраційному середовищі.

Продуктивність поглинання звуку: Він може поглинати більше 80% медіок середньої та високої частот вище 500 Гц, що може ефективно зменшити шум та забезпечити спокійне робоче та життєве середовище.

Занесення застосування

Промислове поле: бавовна керамічної волокна широко використовується в промислових печах, нагрівальних пристроях, високотемпературних трубопроводах тощо, щоб зберегти тепло та ізоляцію, зменшити втрати тепла та покращити теплову ефективність обладнання; Він також використовується для теплоізоляції силових котлів, газових турбін та ядерної енергетики, а також настінної оболонки високотемпературного реакційного обладнання та опалення в хімічній промисловості.

Поле будівництва: воно може бути використане для запобігання пожежам та теплоізоляції багатоповерхівки, таких як наповнюючі матеріали для пожежних вікон та пожежних дверей, а також систем ізоляції зовнішніх стін; Він також може бути використаний як звукозагробні матеріали для звукоізоляції та зменшення шуму в будівлях, таких як конференц-зали, оперні території, студії звукозапису та інші місця.

Інші поля:Керамічна волокна вовнавикористовується для утеплення зварених деталей напруги, утеплення стресу з утепленням металевих виливків спеціальної форми та теплоізоляції печейних дверей та верхніх кришок; Він також може бути використаний як високотемпературний фільтр для фільтра для фільтрації домішок та пилу у високотемпературних газах.