Biolösliche Faser Filze 1.200°C
Filze aus biolöslichen Fasern, bis 1.200 °C
Biolösliche Fasern haben den Vorteil, von jeder krebserzeugenden Einstufung gemäß Anmerkung Q der Richtlinie 97/69 EG ausgenommen sind. Es ist eine sichere Alternative zu feuerfester Keramikfaser und Asbest. Die biolöslichen Fasern lösen sich in physiologischen Flüssigkeiten, wie sie in den Lungenbläschen vorkommen. Sie sind weniger biopersistent, d.h. sie werden vom Körper schneller abgebaut, bewahren jedoch ihre ausgezeichneten Wärme- und Brandschutzeigenschaften.
Filzen aus biolöslichen Fasern werden aus langen Erdalkali-Silikatfasern hergestellt. Ihre isolierende Wirkung bei hohen Temperaturen ist bemerkenswert. Sie besitzen eine hohe thermische Stabilität und behalten eine flexible Faserstruktur bei Verwendungstemperaturen bis 1.200 °C.
Sie enthalten keine Bindemittel oder Schmiermittel und erzeugen beim Erwärmen weder Rauch noch Gerüche. Die Filzen aus biolöslichen Fasern sind geschmeidig und lassen sich leicht schneiden oder verlegen. Zur Verbesserung der thermischen Eigenschaften der Fasermatte ist auch eine Version mit Laminierung einer Aluminiumfolie erhältlich.
Anwendung von biolöslichen Filze
- Schornstein-, Ofen- und Rohrisolierung
- Beheizung und Ofenauskleidung
- Thermischer Schild
- Bei der Herstellung von Wärmeschutz verwendetes Element
Technische Daten von biolöslichen Filze
|
Eigenschaft |
Einheit |
||||
|
Dichte |
kg/m3 |
64 |
80 |
96 |
128 |
|
Zugfestigkeit |
kPa |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Lineare Schrumpfung nach 24 St. bei 1.200 °C |
% |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Dauertemperatur Bestänfigkeit |
°C |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
Spitzentemperatur Beständigkeit |
°C |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
|
Wärmeleitfähigkeit |
|||||
|
bei 200°C |
W.m-1.K-1 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
|
bei 400 °C |
0,11 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
|
|
bei 600°C |
0,18 |
0,15 |
0,14 |
0,12 |
|
|
bei 800 °C |
0,29 |
0,24 |
0,21 |
0,18 |
|
|
bei 1.000°C |
0,42 |
0,36 |
0,29 |
0,25 |
|
Eine weitere Version mit 96 kg/m3 Dichte ist ab Lager auch erhältlich, sowie andere Verpackungen und die aluminisierte Version der Filze.
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Eigenschaft |
Einheit |
96 kg/m3 Dichte |
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Artikel-Nr. |
210-SWPL96/06 |
210-SWPL96/13 |
210-SWPL96/25 |
210-SWPL96/50 |
|
|
Dicke |
mm |
6 |
13 |
25 |
50 |
|
Breite |
mm |
610 |
610 |
610 |
610 |
|
Länge |
m |
5,5 (x4) |
14,5 |
7,3 |
3,6 |
Die physikalischen Größen in dieser Dokumentation sind unverbindliche Richtwerte. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere technische Abteilung.
Faserfilz aus biolöslicher Faser 96 kg/m³
FAQs, die Ihnen in dieser Kategorie helfen können
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.
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.
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.
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.