Schläuche aus E-Glasfasern 700 °C

Schläuche aus E-Glasfasern, bis zu 700 °C

Seit 1930 mit ihrem Patent zeichnet E-Glasfaser sich durch ihre Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und ihre hervorragenden elektrischen Isolationseigenschaften aus. Diese hochwertige Faser ist fäulnissicher, hält chemischen Arbeitsstoffen stand und bleibt selbst bei hohen Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen dimensionsstabil.

Glasfasern mit einem Filamentdurchmesser von mehr als 9 μm verursachen Hautreizungen. Filamenten mit einem Durchmesser kleiner als 3 μm sind lungengängig und sammeln sich in den Atemwegen an. Aus diese Gründen bieten wir nur Glasfasern mit einem Filamentdurchmesser von 6 oder 9 μm an.

Die hohe Flexibilität der E-Glas Schläuche erleichtert das Einführen der zu isolierenden Kabel oder Rohre. Außerdem sind diese Schläuche beständig gegen Dauertemperaturen bis zu 550 °C und Spitzentemperaturen bis zu 700 °C. Dadurch werden sie zum thermischen Schutz und zur elektrischen Isolierung von Kabeln und Rohren verwendet

Final Advanced Materials bietet geflochtene Schläuche aus E-Glasfaser in Innendurchmessern von 12 bis 110 mm. Eine Silikon-Beshichtung ist auch erhältlich auf Anfrage, um die Eigenschaften der Schläuche zu verbessern.

Weitere Informationen über die Verfügbarkeit finden Sie im technisches Datenblatt.

     Hauptsächliche Anwendungen von Schläuche aus E-Glasfasern

  • Isolierung von elektrischen Stromkablen
  • Isolierung von Kabeln
  • Isolierung von Rohren

Allgemeine Informationen von E-Glasfasern

Technische Informationen von E-Glasfasern

Diese Produkte vervollständigen die Palette der texturierten Glasfasern Schläuche.

Die physikalischen Größen in dieser Dokumentation sind unverbindliche Richtwerte. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere technische Abteilung.

Schlauch aus E-Glasfasern (142.84k)

Technisches Datenblatt: Schlauch aus E-Glasfasern


E-Glasfaser (247.04k)

Technisches Datenblatt: E-Glasfaser


Bande aus Glasfasern (129.33k)

Technisches Datenblatt: Bande aus Glasfasern


FAQs, die Ihnen in dieser Kategorie helfen können

Welcher Hochleistungsschlauch für den Schutz von Stromkabeln vor Strahlungswärme?

Schläuche sind meist flexible Rohre, die dazu dienen, Kabel oder elektrische Bauteile vor Strom, Hitze sowie mechanischen Kräften oder Stößen zu schützen. Final Advanced Materials liefert Schläuche, die Dauertemperaturen bis 1.300 °C standhalten. Zum Schutz vor Strahlungswärme fertigt Final Advanced Materials kundenspezifisch mit dünnen Aluminiumfolien laminierte Schläuche an. Diese Bauart reflektiert bis zu 95 % der Strahlungswärme und schützt die Kabel so vor zu hohen Temperaturen.


Welcher Hochleistungsschlauch für den Schutz von Stromkabeln vor Strahlungswärme?

Schläuche sind meist flexible Rohre, die dazu dienen, Kabel oder elektrische Bauteile vor Strom, Hitze sowie mechanischen Kräften oder Stößen zu schützen. Final Advanced Materials liefert Schläuche, die Dauertemperaturen bis 1.300 °C standhalten. Zum Schutz vor Strahlungswärme fertigt Final Advanced Materials kundenspezifisch mit dünnen Aluminiumfolien laminierte Schläuche an. Diese Bauart reflektiert bis zu 95 % der Strahlungswärme und schützt die Kabel so vor zu hohen Temperaturen.


Wie hoch sind die mechanische Festigkeit und die Abriebfestigkeit von imprägnierten Glasfaserschläuchen?

Der größte Nachteil von Textilprodukten ist ihre geringe Abriebfestigkeit. Um dieser Schwäche entgegenzuwirken, bietet Final Advanced Materials zahlreiche Ausrüstungen (Silikon, PTFE) an, mit denen sich diese Festigkeit verbessern lässt. Beachten Sie jedoch, dass diese Ausrüstungen das Temperaturverhalten der Schläuche verändern können.


Wie wählt man den Innendurchmesser eines Hitzeschutzschlauchs, um eine optimale Isolierung zu gewährleisten?

Für eine optimale thermische Isolierung – sei es zum Schutz des Bedienpersonals oder zur Reduzierung von Wärmeverlusten – ist es wichtig, das richtige Isoliermaterial und die richtige Dicke auszuwählen. Final Advanced Materials verfügt über die erforderlichen Teams und Kompetenzen, um diesen Wärmeaustausch zu simulieren und so nicht nur das geeignete Material, sondern auch die erforderliche Dicke zu bestimmen.