Hochtemperatur Filze aus E-Glasfasern 700 °C

Filze aus E-Glasfasern, bis 700 °C

E-Glasfaser zeichnet sich durch ihre Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und ihre hervorragenden elektrischen Isoliereigenschaften aus. Dieses fäulnissichere Produkt kann chemischen Arbeitsstoffen standhalten und bleibt dimensionsstabil gegenüber Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen. Glasfilamente unter 3 µm sind lungengängig und können sich in den Atemwegen ansammeln, während Filamenten über 9 µm die Haut reizen können. Um diesen Risiken vorzubeugen, werden nur Glasfaserprodukte mit Filamentdurchmessern zwischen 6 bis zu 9 µm verwendet.

Nadelfilze aus E-Glasfasern haben ausgezeichnete mechanische, chemische und dielektrische Eigenschaften. Außerdem können sie Dauertemperaturen bis zu 550 °C und Spitzentemperaturen bis zu 700 °C stanhalten.

Die Nadelfilze aus E-Glasfasern von Final Advanced Materials sind unbehandelt oder mit einer Klebe-, Stahl- oder Aliminium-Behandlung erhältlich. Diese Behandlungen verbessern die Beständigkeit des Filzes gegen Zuschneiden, Abnutzung, Strahlungswärme oder auch Flüssigmetallspritzer.

Diese Produkte vervollständigen die Palette von Newtex.

Weitere Informationen über die Verfügbarkeit finden Sie im technisches Datenblatt.

     Anwendungen von Filze aus E-Glasfasern

  • Schalldämmung
  • Wärmeisolierung

Allgemeine Daten von E-Glasfasern

Technische Daten von E-Glasfasern

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

Filz aus E-Glasfaser (151.69k)

Technisches Datenblatt: Filz aus E-Glasfaser.


E-Glasfaser (247.04k)

Technisches Datenblatt: E-Glasfaser


Filze aus Keramikfasern (182.08k)

Technisches Datenblatt: Filze aus Keramikfasern


FAQs, die Ihnen in dieser Kategorie helfen können

Kohlenstoff-/Graphit-Filz oder Zirkoniumdioxid-Filz: Welche Leistungsunterschiede?

Filze aus Kohlenstoff-/Graphitfasern sind besonders hochtemperaturbeständig und werden bis zu 3.000 °C eingesetzt. Diese Filze sind bis 2 000 °C stabil, jedoch nur in einer inerten Umgebung ohne Sauerstoff; andernfalls oxidieren sie bei Temperaturen ab 300 °C. Im Gegensatz zu Kohlenstoff-/Graphit-Filzen sind Zirkoniumdioxid-Filze selbst in Gegenwart von Sauerstoff bis zu 2.000 °C beständig.


Warum sind Filze aus biolöslichen Fasern eine sichere Alternative zu Asbest und feuerfesten Keramikfasern?

Die Filze aus biolöslichen Fasern von Final Advanced Materials sind eine sichere Alternative zum Ersatz von Isolierungen auf Basis von Asbest oder anderen feuerfesten Fasern. Diese Fasern weisen eine geringe biologische Persistenz auf, wodurch der Körper eingeatmete Fasern schnell und auf natürliche Weise ausscheiden kann. Dank ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit und ihrer Temperaturbeständigkeit bis 1.400 °C werden diese Filze hauptsächlich für die Auskleidung von Öfen, aber auch als maßgeschneiderte lokale Wärmedämmung eingesetzt.


Welcher Hochtemperatur-Filz oder welche Hochtemperatur-Matte hält einer Dauertemperatur von über 1.500 °C stand?

Die einzigen Filze, die einer Dauertemperatur von über 1.500 °C standhalten, sind Filze auf Basis von Keramikfasern (Al₂O₃), Zirkoniumdioxid (ZrO₂) oder Graphit. Für jeden Filz gelten bestimmte Einsatzbedingungen: Graphit-Filze dürfen nur in Inertgasatmosphäre oder unter Vakuum verwendet werden, Zirkoniumdioxid-Filze weisen geringe mechanische Eigenschaften auf und Keramikfaser-Filze halten nur Temperaturen bis 1.650 °C stand.

Die anderen Filzfamilien (Glas, Siliziumdioxid, biolöslich, feuerfeste Keramikfasern, Basalt usw.) halten maximal einer Dauertemperatur von 1.260 °C stand.


Wie hoch ist die Wärmeleitfähigkeit von Dämmmatten aus biolöslichen Fasern?

Das Material weist eine Wärmeleitfähigkeit von 0,06 W/m·K bei 200 °C und von 0,30 W/m·K bei 1.000 °C auf. Diese liegt deutlich unter der von herkömmlichen feuerfesten Materialien (die bei diesen Temperaturen oft zwischen 1 und 2 W/m·K liegt). Die von Final Advanced Materials angebotenen Filze sind in verschiedenen Dichten von 64 bis 160 kg/m³ erhältlich. Je höher die Dichte, desto geringer die Wärmeleitfähigkeit, die bei 1.000 °C auf 0,20 W/m·K sinkt.