Silikat Faser Schlauch 1.100 °C

Schläuche aus Silikatfasern, hitzebeständig bis 1.100 °C

Das Silikat ist ein Mineral, die aus Siliciumdioxid (SiO2) und anderen Metalloxiden, wie Calcium, Magnesium, Aluminium, usw. besteht. Silikatfasern sind bei der Manipulation unbedenklich für die Gesundheit mit ihrem Durchmesser von 9 μm. 

Silikatfaser ist giftige Substanz freien. Dies Material ist anorganisch und eine hervorragende Alternative zu Keramikfasern aufgrund ihrer starken mechanischen und thermischen Eigenschaften. Ihre Beständigkeit gegen hohe Temperaturen übertrefft die anderer Fasermaterialien wie Basalt- oder Glasfasern.

Silikatfaser Textilien haben unterschiedliche mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften je nach ihrem Anteil an Siliciumdioxid. Schläuche aus Silikatfasern von Final Advanced Materials können daher Dauertemperaturen bis zu 1.000 °C und Spitzentemperaturen bis zu 1.100 °C. Sie werden in der Industrie für die Herstellung von Hitzeschutz, die Isolierung von Kabeln und Rohrleitungen und auch als eine Alternative zu Asbestprodukten.

Unsere Schläuche aus Silikatfasern sind mit einem Innendurchmesser von 1 bis 100 mm erhältlich. Mehrere Deklinationen der Silikatfaser sind auch möglich für Silikat Schläuche, um allen Anwendungen angepasst zu sein.

Weitere Informationen über die Verfügbarkeit finden Sie im technisches Datenblatt.

     Hauptsächliche Anwendungen von Schläuche aus Silikatfasern

  • Hitzeschutz
  • Isolierung von Rohrleitungen
  • Elektrische Isolierung
  • Isolierung von Kabeln
  • Alternative zu Asbestprodukten

Allgemeine Daten von Silikatfasern

Technische Daten von Silikatfasern

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

Schlauch aus Silikat Fasern (189.34k)

Technisches Datenblatt: Schlauch aus Silikat Fasern


Silikatfaser (210.89k)

Technisches Datenblatt: Silikatfaser


Lose Silikatfaser (121.67k)

Technisches Datenblatt: Lose Silikatfaser


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.