Feutres en fibre de silice pure 1 200 °C
Feutres en fibre de silice pure, résistant jusqu'à 1 200 °C
Les produits en fibre de silice pure proposés par Final Advanced Materials ont un taux de silice supérieur à 99.95 %. Ils sont constitués de filaments continus, non-poreux et homogènes. La silice est non seulement l’un des matériaux haute température les plus performants, mais aussi parmi les plus écologiques et les plus fiables du marché.
Les feutres en fibre de silice pure sont composés de fibre de silice alliée à du polyvinyle d’alcool. Ils ne subissent pas de rétrécissement même à une température continue de 1 000 °C et conservent une conductivité thermique très faible ainsi que des propriétés mécaniques exceptionnelles. Leur utilisation est possible jusqu’à une température de pointe de 1 200 °C.
Ces feutres sont particulièrement appréciés dans l’aéronautique pour l’isolation des moteurs grâce à leur résistance aux vibrations, leurs propriétés isolantes et antifeu et leur longue durée de vie. Leurs propriétés sont aussi mises à profit dans des applications domestiques telles que l’isolation de fours industriels et les chauffages catalytiques.
Les feutres en fibre de silice pure sont disponibles non traités ou avec un agent liant à base d'acétate de polyvinyle (PVA). Une calcination est également possible. Le processus de calcination élimine les fibres à la surface, améliorant ainsi leurs performances et leur résistance à la chaleur.
Pour plus d'informations concernant les disponibilités, se référer à la fiche technique.
Principales applications des feutres en fibre de silice pure
- Isolation de fours industriels
- Supports catalytiques pour systèmes de chauffage
- Remplacement de l’amiante et des fibres céramiques
- Isolation thermique dans la fabrication de la fibre optique
- Isolation de moteurs dans l’aéronautique
Données générales des fibres de silice pure
Données techniques des fibres de silice pure
Les grandeurs physiques de cette documentation sont données à titre indicatif et ne représentent en aucun cas un engagement contractuel. Merci de consulter notre service technique pour tout renseignement complémentaire.
FAQ qui peuvent vous aider dans cette catégorie
Les feutres en fibre de carbone/graphite sont particulièrement résistants à haute température et sont utilisés jusqu’à 3 000 °C. Ces feutres sont stables jusqu’à 2 000 °C, mais uniquement en environnement inerte, dépourvu d’oxygène, sinon ils s’oxydent au-delà de 300 °C. Contrairement aux feutres de carbone/graphite, les feutres de zircone sont résistants jusqu’à 2 000 °C, même en présence d’oxygène.
Les feutres en fibre biosoluble de Final Advanced Materials sont une alternative sécurisée pour remplacer des isolations à base d’amiante ou d’autres fibres réfractaires. Ces fibres ont une faible persistance biologique, ce qui permet à l’organisme d’évacuer de façon rapide et naturelle toute fibre inhalée. Dotés d’une faible conductivité thermique et d’une tenue en température allant jusqu’à 1 400 °C, ces feutres sont principalement utilisés comme revêtements de fours, mais aussi comme isolation thermique locale sur mesure.
Les seuls feutres capables de résister à une exposition à une température en continu supérieure à 1 500 °C sont les feutres à base de fibre céramiques (Al2O3), de zircone (ZrO2) ou de graphite. Chaque feutre comporte des contraintes d’utilisation spécifiques : les feutres de graphite ne peuvent être utilisés qu’en atmosphère inerte ou sous vide, les feutres de zircone ont des propriétés mécaniques faibles et les feutres en fibre céramique ne résistent que jusqu’à 1 650 °C. Les autres familles de feutres (verre, silice, biosoluble, RCF, basalte…) ne peuvent pas résister à plus de 1 260 °C en continu.
Le matériau présente une conductivité thermique de 0,06 W/m·K à 200 °C, et de 0,30 W/m·K à 1 000 °C. Elle est nettement inférieure à celle de matériaux réfractaires classiques (souvent entre 1 et 2 W/m·K à ces températures). Les feutres proposés par Final Advanced Materials sont disponibles en plusieurs densités, allant de 64 à 160 kg/m3. Plus la densité est élevée, plus la conductivité est basse, descendant à 0,20 W/m·K à 1 000 °C.

