Keraamiset kuitupeitot
Johdanto
NC-keraamikuitupeitto on valmistettu erityisestä keraamisesta kuidusta kaksinkertaisen neulalävistyksen avulla. Kaksoisneulaustekniikat parantavat kuitujen välistä rakennetta, delaminaatiokestävyyttä ja vetolujuutta. Peite ei sisällä mitään sideainetta, ja sillä on vakaa kemiallinen suorituskyky ja se kestää useimpia kemikaalien eroosiota. Fysikaaliset ominaisuudet, kuten tulenkesto ja eristys, pysyvät samoina, kun ne kohtaavat öljyn, veden tai höyryn.
Ominaisuudet
Erinomainen kemiallinen stabiilisuus, syttymätön; Alhainen lämmönjohtavuus ja hyvä eristys; Hyvä vetolujuus ja joustavuus; Erinomainen äänieristys ja lämpöshokkien kestävyys.
Sovellus
Teollisuuden uunien sisä- ja ulkovuoraus; Putkilinjojen sisäinen ja ulkoinen eristys; Eristys kotikäyttöön, ydinvoimaan ja ilmailuon; Saumojen tiivistys- ja täyttöeristys; Paisuntatiivisteet/putkien päällysteet.
Tuotteen yleiset tekniset tiedot
Paksuus: 6/8/10/12,5/20/25/30/40/50mm
| Malli | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | |
| Luokittelulämpötila (℃) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | |
| Käyttölämpötila (℃) | 1050 | 1200 | 1250 | 1250 | 1600 | |
| Tiheys (KG/m³) | 96-160 | 96-160 | 96-160 | 96-160 | | |
| Uudelleenlämmityksen lineaarinen muutos (%) (24H) | ≤2 (1000℃) | ≤2 (1100℃) | ≤2,5 (1150℃) | ≤2,5 (1250 ℃) | ≤1 (1500℃) | |
| Vetolujuus Kpa (128kg/m³) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| Lämpö | 400℃ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 800℃ | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | |
| 1000℃ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | |
| 1200℃ | | | | | 0.33 | |
| Kemiallinen | Al2O3 | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 35-37 | 72-75 |
| Al2O3 SiO₂ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| ZrO3 | | | | 14-17 | | |
| Muut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Huomautus: Käytettyjen testausstandardien määrittämät tekniset tiedot vaihtelevat keskimäärin tietyllä alueella; tiedot eivät edusta tuotteen laadunvarmistustietoja.

-
Johdatus Tyhjiölämpökäsittely Tyhjiölämpökäsittely on edistynyt metallurginen prosessi, jota käytetään parantamaan teollisten komponenttien mekaanisia ominaisuuksia ja kestävyyttä. Kuumentamalla materiaaleja tyhjiöympäristössä hapettumista ja kontaminaatiota minimoidaan, mikä johtaa tarkan ja tasaisen materiaalin suorituskykyyn. Tätä tekniikkaa käytetään laajasti ilmailu-, auto-, työkaluvalmistus- ja elektroniikkateollisuudessa. Parannettu materiaalin lujuus ja kovuus Yksi ...


















