Fibre de verre E

Fibre de verre E

Dès 1930, la première application industrielle de grande échelle de la fibre de verre E fut l’isolation des conducteurs électriques soumis à des températures élevées.

Le fil de verre E est le plus utilisé, que ce soit dans l’industrie textile ou pour les composites, sa part atteignant 90% des renforts. Fibre haut de gamme, elle se distingue par sa résistance aux hautes températures, pouvant atteindre 550°C en continue, et ses propriétés d’isolation électrique excellentes.

Imputrescible, la fibre de verre E résiste aussi aux principaux agents chimiques et reste dimensionnellement stable, même en cas de fortes variations d’humidité et de température.

Les fibres de verre d’un diamètre de filament de plus de 9 μm provoquent des irritations de la peau. De ce fait nous ne proposons que des fibres de verre d’un diamètre de filament de 6 ou 9 μm.

Les produits en fibre de verre E que nous proposons sont un complément à la gamme de produits en fibre de verre texturée proposé par Newtex®.

Fabrication

À la silice, la chaux, l’alumine et la magnésie, on ajoute un oxyde de bore, tandis que l’on exclut tout oxyde alcalin, pour obtenir la fibre de verre. Cette composition est mise au feu. Vers 800°C, la pâte en fusion commence à prendre une consistance visqueuse, puis liquide, elle se vitrifie.

À 1400°C, la voilà à peu près homogène, mais ce n’est qu’à 1500 °C que les dernières bulles et impuretés disparaissent du verre. Affinée, la masse en fusion est alors parfaitement transparente à la sortie du four, cette masse traverse des filières (plaques d’alliages de platine percées de centaines de trous) pour produire un fil de verre. Ce fil est ensuite ensimé, bobiné puis séché.

Les autres types de verre

  • Verre R, hautes performances mécaniques : ce type de filament a été créé à la demande des secteurs de pointe, comme l’aviation, l’espace et l’armement. Il répond aux spécifications de résistance des matériaux à la fatigue, la température ou l’humidité. Grâce à ses hautes performances techniques, il peut être utilisé pour renforcer les pales d’hélicoptère, les planchers d’avion, les réservoirs de carburant de fusée, les missiles et leurs lanceurs.

  • Verre D, excellentes caractéristiques diélectriques : les composites à base de verre D, qui possèdent de très faibles pertes diélectriques, sont donc utilisés comme matériau perméable aux ondes électromagnétiques présentant d’énormes avantages en termes de caractéristiques électriques.

  • Verre AR - alcali résistant : Le verre AR a été spécialement développé pour le renforcement des mortiers à base de ciments standards. Sa forte teneur en oxyde de zirconium lui confère une bonne résistance aux composés alcalins générés lors de la prise.

  • Verre C : le verre C est utilisé pour la production de voiles de verre nécessitant des propriétés de résistance à la corrosion (protection extérieure des canalisations, couche protectrice des tuyaux en composites).

Propriétés

Propriétés physiques et mécaniques

Les produits à base de fibre de verre E sont particulièrement résistants à l’abrasion et aux vibrations, et possèdent une excellente flexibilité. Le fil de verre a une résistance spécifique supérieure (résistance traction/ masse volumétrique) à celle de l’acier. Cette caractéristique permet de développer des fils de verre qui renforceront des composites hautes performances.

Propriétés électriques et acoustiques

Ses excellentes propriétés d’isolation électrique, même à faible épaisseur, combinées à sa résistance mécanique et son comportement à différentes températures, ont été à la base des premières applications du fil de verre.

Propriétés thermiques

La fibre de verre E possède une faible conductivité thermique. Celle du feutre, par exemple, est de 0.03 W/m.K. La fibre peut résister à des températures de plus de 600°C et est incombustible.

Résistance chimique

Les produits fibreux en verre E résistent aux huiles, aux solvants, et la majorité des agents chimiques. De plus, ils sont imputrescibles.

Stabilité dimensionnelle

Le fil de verre est insensible aux variations de température et d’hygrométrie et son coefficient de dilatation est peu élevé.

Avantages

  • Inorganique
  • Bonnes résistance à l’abrasion et aux vibrations
  • Incombustible
  • Imputrescible
  • Résiste aux principaux agents chimiques
  • Excellente résistance diélectrique
  • Excellente stabilité dimensionnelle
  • Compatible avec des matrices organiques

Applications

  • Isolant électrique
  • Isolant thermique
  • Renfort divers
  • Produits composites
  • Transport
  • Bâtiment
  • Aéronautique
  • Étanchéité pour porte de four
  • Étanchéité pour tuyauterie
  • Protection de câble gaine ou tuyau
  • Calorifugeage
  • Protection de bobine d’induction

Nos produits en fibre de verre E

Fil à coudre en fibre de verre E

Le fil de verre E est le plus utilisé, que ce soit dans l’industrie textile ou pour les composites, sa part atteignant 90% des renforts. Fibre haut de gamme, elle se caractérise par sa résistance aux hautes températures, pouvant atteindre 550°C en continu, et ses propriétés d’isolation électrique excellentes.

Bourrelet en fibre de verre E

Les bourrelets sont composés d’une gaine externe en fibres de verre E de 9 µm et d’une âme en fibres céramiques, adaptées aux applications à hautes températures.

Feutre en fibre de verre E

Les feutres aiguilletés en fibre de verre sont composés de fibres de verre E coupées, thermiquement stables et possèdent d’excellentes caractéristiques mécaniques, chimiques et diélectriques, et résistent à une température continue de 550°C.

Tresses et cordes en fibre de verre E

Pour compléter la gamme de Newtex®, nous proposons des tresses et cordons de section carrée ou rectangulaire en fibre de verre E.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Fibre de verre E (631.60k)

Fiche technique de la fibre de verre E.


Bourrelet en fibre de verre

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Feutre en fibre de verre

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Fil à coudre en fibre de verre

Présentation du fil en fibre de verre E Dès 1930, la première application industrielle de grande échelle de la fibre de verre E fut l’isolation des conducteurs électriques soumis à des...
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