- Высокотемпературное сопротивление: керамическое волокно может выдерживать температуру до 2300 ° F.
- Низкая теплопроводность: он имеет низкую скорость теплопередачи, что делает его отличным тепловым изолятором.
- Коррозионная устойчивость: керамическое волокно противостоит химическим и коррозионным атакам.
- Легкий вес: он намного легче, чем другие высокотемпературные материалы, уменьшая общий вес оборудования.
- Энергоэффективность: керамическое волокно помогает уменьшить потребление энергии, сохраняя тепло внутри оборудования.
- печи и печи
- Котлы и паровые системы
- Системы теплоизоляции
- Системы фильтрации высокой температуры
- Аэрокосмические компоненты
- Автомобильные компоненты
В заключение, использование керамических волоконных материалов предлагает многочисленные преимущества, включая экологические преимущества. Его теплоизоляционные свойства уменьшают потребление энергии и излучают меньше парниковых газов, что делает его более экологичной альтернативой другим материалам. Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd. предоставляет различные продукты керамического волокна для промышленного использования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите их веб -сайт по адресуhttps://www.industrial-seals.comили свяжитесь с ними поkaxite@seal-china.com.
- Dai Yuanbin, et al. (2020). Приготовление керамического волокна комбинированного фазового изменения и его термического управления при высокой температуре. Энергия, том 198.
- Gao Yali, et al. (2021). Численное исследование высокотемпературных механических свойств градуированных композитов металлических металлов керамического волокна. Материаловая и инженерия: A, том 806.
- Pan Lingling, et al. (2019). Приготовление и характеристика керамического волокно -армированного магнитного покрытия. Ceramics International, том 45.
- Zhang NA, et al. (2020). Новый и недорогой композит целлюлозного аэрогеля/керамического волокна с эффективной и термически стабильной способностью для разделения масляной воды. Журнал опасных материалов, том 394.
- LV Yulong, et al. (2021). Усиление непрерывных керамических волокон -армированных алюминиевых композитов с помощью дополнительных подкреплений. Composites Science and Technology, том 198.
- Huang Tingting, et al. (2019). Подготовка и свойства керамического волокно-армированного цементного композита с легким заполнителем. Строительные и строительные материалы, том 197.
- Wang Xiaofeng, et al. (2020). Керамическая керамическая изоляционная плата с керамическим волокном, приготовленная из шлака для бластого печи. Журнал Европейского керамического общества, том 40.
- Xie Weiguang, et al. (2021). Изготовление и механические свойства жесткого керамического волоконного металлического ламината. Журнал материаловедения, том 56.
- Chen Yanan, et al. (2020). Свободный и изолируемый керамический волокно -армированный керамический аэрогель через поликонденсацию in situ нового предшественника силана. Журнал коллоидной и интерфейсной науки, том 564.
- Zhu Xuan, et al. (2019). Приготовление высокопроизводительного аэроволи-керамического волокно-армированного конибралического композитного покрытия путем распыления в плазме подвески. Технология поверхности и покрытия, объем 374.