Hochtemperatur Silikatfaser Schläuche 1.100 °C

Schläuche aus Silikatfasern, bis 1.100 °C

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

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

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

Final Advanced Materials bietet Schläuche aus Silikatfasern mit einem Innendurchmesser von 1 bis 100 mm. Um allen Anwendungen angepasst zu sein, sind mehrere Deklinationen der Silikatfaser für Silikat Schläuche erhältlich.

Weitere Informationen über die Verfügbarkeit finden Sie im technisches Datenblatt.

     Anwendungen von Schläuche aus Silikatfasern

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

Allgemeine Informationen: Silikatfasern

Technische Informationen: Silikatfasern

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

Silikatfaser (210.89k)

Technisches Datenblatt: Silikatfaser


Schlauch aus Silikat Fasern (189.34k)

Technisches Datenblatt: Schlauch aus Silikat Fasern


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.