Mesh-Gewebe mit hohem Silica-Fasergehalt
High Silica Fiber ist nach Asbest, Keramikfaser und Glasfaser das hitzebeständige Fasermaterial der vierten -Generation-. Es wird unter Verwendung ultrafeiner High-Silica-Fasern, fortschrittlicher internationaler Technologie und spezieller Ausrüstung in mehreren strengen Prozessen hergestellt. Mit einer hoch{5}}Bindungsenergie-molekularen Struktur weist High Silica Fiber im Vergleich zu anderen hitzebeständigen Fasern eine überlegene „thermische Stabilität, chemische Stabilität und Wellentransparenz“ auf, zusammen mit hervorragenden Umweltvorteilen (asbestfrei, staubfrei, nicht-reizend für die Haut).
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Produkteinführung

High Silica Fiber ist nach Asbest, Keramikfaser und Glasfaser das hitzebeständige Fasermaterial der vierten -Generation-. Es wird unter Verwendung ultrafeiner High-Silica-Fasern, fortschrittlicher internationaler Technologie und spezieller Ausrüstung in mehreren strengen Prozessen hergestellt. Mit einer hoch{5}}Bindungsenergie-molekularen Struktur weist High Silica Fiber im Vergleich zu anderen hitzebeständigen Fasern eine überlegene „thermische Stabilität, chemische Stabilität und Wellentransparenz“ auf, zusammen mit hervorragenden Umweltvorteilen (asbestfrei, staubfrei, nicht-reizend für die Haut). Es dient als optimaler Ersatz für herkömmliche feuerfeste und hitzebeständige Materialien und ist ein ideales wellentransparentes Material. Die Anwendungen umfassen High-Tech-Bereiche wie Luft- und Raumfahrt, Militär, Kernenergie; 5G-Kommunikationsausrüstung (Radome, Antennenabdeckungen, wellentransparente Geräte); Transport (Automobilteile, Schienenverkehr, Schiffstechnik, Flugzeuge); neue Energie (Batteriesicherheitsschutz, Solarenergie, Luftenergie); und andere spezialisierte Industrien (Metallurgie, Petrochemie, Bauwesen, Umweltschutz, Energie, Brandschutz).
Glasfasergewebe mit hohem Silikatgehalt für Aluminium spielen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie eine entscheidende Rolle als Schlüsselmaterial für fortschrittliche Anwendungen. High-Silica-Fasergewebe wird aus Filamenten mit hohem Silica-Fasergehalt oder seinem Zwirngarn hergestellt, das durch Schären, Einfädeln, Weben und andere Präzisionsprozesse hergestellt wird und für den Einsatz verschiedener multifunktionaler Materialien geeignet ist.
Leistungsmerkmale

- Hohe-Temperaturbeständigkeit:
Der maximale Erweichungspunkt der Serie nähert sich 1.700 Grad.
Behält den Faserzustand und die Flexibilität nach 1 Stunde bei 1.000 Grad unter statischen Bedingungen bei.
Sofortige Hitzebeständigkeit bis zu 1.450 Grad (variiert je nach Serie).
- Feuerfest und flammhemmend.-:
Erreicht die Nichtbrennbarkeit der Klasse A1 (Standard GB8624-2012).
- Ablationswiderstand und geringe Wärmeleitfähigkeit:
Stabil unter Temperaturschock und extremer Strahlung.
Hervorragende Wärmeisolierung und Sicherheit in Umgebungen mit ultra{0}hohen-Temperaturen (übersteht z. B. 90 Minuten lang einer 1.000-Grad-Butanfackel ohne Durchdringung; variiert je nach Produktserie).
- Isolierung gegen hohe-Temperaturen: Hervorragende Isolierung bei hohen Temperaturen und Spannungen zum Kabelschutz.
- Korrosionsbeständigkeit: Hält die Leistung in schwachen Säuren/Laugen aufrecht (ausgenommen Fluss-, Phosphor- und Salzsäure).
- Drei-dimensionale Plastizität: Das Skelettsubstrat ist ordnungsgemäß kontrolliert, weist gute Klebeeigenschaften mit Hochtemperaturkleber auf und kann aus verschiedenen Modulen für die Hochtemperatur-Flüssigkeitsfiltration, Gastrennung oder als Katalysator oder Enzymträger hergestellt werden;
- Umweltfreundlichkeit-: Asbest-frei (Asbest wird von der IARC als krebserregend eingestuft), staub-frei (im Gegensatz zu Keramikfasern) und nicht-reizend (im Gegensatz zu Glasfasern).

Zertifizierungen und Tests
Klasse A1 nicht-nicht brennbar (GB8624-2012-Standard), europäischer Standard M0 nicht-nicht brennbar, ASTM E84 Klasse A nicht brennbar.
Produktkategorien für Mesh-Gewebe mit hohem Silica-Gewebegehalt (allgemeine Spezifikationen)
|
Serie |
Produktmodell |
Maschenweite (Kette * Schuss) (mm) |
Mesh pro Zoll |
Gewicht (g/㎡) |
Stoffbindung |
SiO2Inhalt (%) |
Empfohlene Betriebstemperatur |
Produkteigenschaften |
|
RS-Serie |
FSD-RS-L1,5x1,5 |
(1.5±0.2)* (1.5±0.2) |
(12±1)* (11±1) |
190±20 |
L |
96±2 |
Unter 1000 Grad |
Hohe Temperaturbeständigkeit, gute Wärmeisolationswirkung, Feuer nicht-brennbar, gute Penetration, gleichmäßige Tränkung, Beschichtungs- und Verbundechtheit. |
|
FSD-RS-L2.0x2.0 |
(2.0±0.2)* (2.0±0.2) |
(10±1)* (10±1) |
172±20 |
L |
||||
|
FSD-RS-L2,5x2,5 |
(2.5±0.3)* (2.5±0.3) |
(8±1)* (8±1) |
154±15 |
L |
||||
|
FSD-RS-M1,5x1,5 |
(1.5±0.2)* (1.5±0.2) |
(8±1)* (8±1) |
631±60 |
M |
||||
|
FSD-RS-M2,0x2,0 |
(2.0±0.2)* (2.0±0.2) |
(7±1)* (7±1) |
531±50 |
M |
||||
|
FSD-RS-M2,5x2,5 |
(2.5±0.3)* (2.5±0.3) |
(6±1)* (6±1) |
449±50 |
M |
Anwendungsszenario

- Hoch-Metallschmelzfiltration
Glasfasergewebe mit hohem Silikatgehalt werden in der Metallurgie-, Guss- und Automobilindustrie verwendet, um Aluminium-, Eisen-, Kupfer- und Stahlschmelzen zu filtern und so die Reinheit, Festigkeit und Oberflächenqualität zu verbessern
- Hochtemperatur-Gas- und korrosive Flüssigkeitsfiltration
- Ablationsbeständige-Materialien
Kombiniert mit verstärkten Harzen für hoch-temperaturablations-beständige Komponenten (z. B. Triebwerksdüsen, Luft- und Raumfahrtmaterialien).
- Brandschutz-, Isolierungs-, Schallabsorptions- und Hochtemperatur-Dichtungsmaterialien
Referenzbild
Urheberrechtshinweis: FSD-Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten, kein Kopieren, Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.




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