- Vysokoteplotní odolnost: keramické vlákno vydrží teploty až do 2 300 ° F.
- Nízká tepelná vodivost: Má nízkou rychlost přenosu tepla, což z něj činí vynikající tepelný izolátor.
- Odolnost proti korozi: keramické vlákno odolává chemickým a korozivním útokům.
- Vzdálená hmotnost: Je mnohem lehčí než jiné materiály s vysokou teplotou, což snižuje celkovou hmotnost zařízení.
- Energeticky účinná: keramické vlákno pomáhá snižovat spotřebu energie udržováním tepla uvnitř zařízení.
- pece a pece
- kotle a parní systémy
- Tepelné izolační systémy
- HIGMTERETARUTOVÉ FILTRACE SYSTÉMY
- Aerospace komponenty
- Automobilové komponenty
Závěrem lze říci, že používání keramických vláken nabízí řadu výhod, včetně environmentálních výhod. Jeho tepelné izolační vlastnosti snižují spotřebu energie a vyzařují méně skleníkových plynů, což z něj činí zelenější alternativu k jiným materiálům. Ningbo Kaxite Sealling Materials Co., Ltd. poskytuje různé produkty keramických vláken pro průmyslové použití. Další informace naleznete na jejich webových stránkách nahttps://www.industrial-seals.comnebo je kontaktujte nakaxite@seal-China.com.
- Dai Yuanbin, et al. (2020). Příprava materiálu pro změnu fáze keramického vlákna a jeho tepelného řízení při vysoké teplotě. Energie, objem 198.
- Gao Yali, et al. (2021). Numerická studie o mechanických vlastnostech vysokoteplotních vlastností odstupňovaných keramických vláken vyztužených kovových kompozitů. Věda a inženýrství materiálů: A, Svazek 806.
- Pan Lingling, et al. (2019). Příprava a charakterizace magnetického povlaku vyztuženého keramickým vláknem. Ceramics International, svazek 45.
- Zhang NA, et al. (2020). Nový a levný kompozit celulózy a airgel/keramické vlákno s účinnou a tepelně stabilní schopností pro separaci olejové vody. Journal of Hazingous Materials, Svazek 394.
- LV Yulong, et al. (2021). Zvyšování kontinuálních kompozitů hliníkových matric vyztužených z hliníku ze vyztužených keramickými vlákny dalšími výztuhy. Composites Science and Technology, svazek 198.
- Huang Tingting, et al. (2019). Příprava a vlastnosti cementového kompozitu vyztuženého keramickým vláknem s lehkým agregátem. Stavební a stavební materiály, objem 197.
- Wang Xiaofeng, et al. (2020). Cordieritová vázaná deska keramické vlákniny vázané na korunskou korundu připravenou ze strusky vysoké pece. Journal of Evropská keramická společnost, svazek 40.
- Xie Weiguang, et al. (2021). Výroba a mechanické vlastnosti tvrdého kovového laminátu keramického vlákna. Journal of Materials Science, Svazek 56.
- Chen Yanan, et al. (2020). Polykondenzací nového prekurzoru silanu polykondenzace in situ polykondensaci nového prekurzoru silanu. Journal of Coloid and Interface Science, Svazek 564.
- Zhu Xuan, et al. (2019). Příprava vysoce výkonného aeroinfinového keramického vlákna vyztuženého kompozitního kompozitního povlaku suspenzní plazma. Technologie povrchu a povlaků, svazek 374.