纤维毯不含任何有机结合剂,以确保硅酸铝纤维毯在高温、低温工况下均具有良好的可造性和稳定性。硅酸铝纤维毯采用特制硅酸铝纤维长丝经特别的双面针刺工艺成型。经过双面针刺工艺后大大提高了纤维的交织程度、抗分层性能、抗拉强度和表面的平整度。
硅酸铝针刺毯是可以被分为不同的种类的,使用起来也是根据不同生产过程的不同需要进行选择的。不过所有的选择都离不开它自身所拥有的十分突出的保温特性,它甚至能在几千摄氏度的环境下也不发生任何的变质跟变形的,并且生产出来的产品一般都是规格比较统一,所以使用过程也是很方便的,对于吸音防噪它同样也是有着很好的效果的。
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陶瓷纤维毯又称硅酸铝纤维毯,因其主要成分之一是氧化铝,而氧化铝又是瓷器的主要成分,所以被叫做陶瓷纤维毯。陶瓷纤维毯主要分为陶瓷纤维喷吹毯和陶瓷纤维甩丝毯,陶瓷纤维甩丝毯因纤维丝长,导热系数小,在保温性能上要优于陶瓷纤维喷吹毯。大多数保温管道施工多用陶瓷纤维甩丝毯
陶瓷纤维制品的重量是同体积轻质耐火砖的六分之一,一座由陶瓷纤维制品筑的炉子其重量比不绝热的炉子轻90%-95%。重量与炉子蓄热成正比,由于重量减轻,炉子热容量小,蓄热减少。所以耐火陶瓷纤维特别适合间歇性作业的炉子,如某些热处理炉。
陶瓷纤维系列耐火材料多数是用于1000度以上高温下使用工程材料,其抗蠕变性能对窑炉的高温结构强度起主导作用。因此对于低蠕变耐火材料的研究已经越来越受人们的重视。
首先我们来看陶瓷纤维耐火材料高温蠕变的影响因素
影响耐火材料高温蠕变的因素是多方面的,而且许多因素又是相互联系在一起的。影响耐火材料蠕变变形的因素主要有以下几点:外界作用条件,包括温度,荷重,时间,气氛(氧化性或还原性)材料的材质,包括其化学组成,矿物组成(单相或多相),微观结构。耐火材料的化学- 矿物组成及其显微结构决定了材料的抗蠕变性能。一般说来,在相组成基本确定的条件下,体积密度高、耐压强度大、气孔率低的制品,其抗蠕变性能较好;温度升高,时间增加,应力增大,材料的蠕变变形会增大。
分类温度 |
1050 |
1260 |
1400 |
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产品代码 |
JSGW-112 |
JSGW-212 |
JSGW-312 |
JSGW-422 |
JSGW-512 |
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加热永久线变化(%) |
950℃×24h≤-3 |
1000℃×24h≤-3 |
1100℃×24h≤-3 |
1200℃×24h≤-3 |
1350℃×24h≤-3 |
||
理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) |
(平均200℃) |
0.045-0.060 |
0.052-0.070 |
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(平均400℃) |
0.085-0.110 |
0.095-0.120 |
|||||
(平均600℃) |
0.152-0.20 |
0.164-0.210 |
|||||
理论体积密度(kg/m³) |
64/96/128 |
128 |
96/128 |
||||
产品规格(mm) |
3600/7200/14400×610/1220×10/20/25/30/40/50 |
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抗拉强度(厚度25mm)MPa |
≥0.04 |
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AL2O3(%) |
≥44 |
≥45 |
≥45 |
52~55 |
38~40 |
||
Zr2(%) |
|
15~17 |
|||||
AL2O3+ SiO2(%) |
≥96 |
≥97 |
≥99 |
≥99 |
- |
||
AL2O3+ SiO2+ Zr2 (%) |
- |
- |
- |
- |
≥99 |
||
Fe2O3(%) |
≤1.2 |
≤1.0 |
≤0.2 |
≤0.2 |
≤0.2 |
||
K2O +Na2O (%) |
≤0.5 |
≤0.5 |
≤0.2 |
≤0.2 |
≤0.2 |
||
包装形式 |
内塑料袋外编织袋 |
||||||