Feutres en fibre de basalte 800 °C

Feutres en fibre de basalte, résistants jusqu'à 800 °C

Le basalte est une roche sombre non cristallisée issue du refroidissement rapide du magma volcanique. Final Advanced Materials travaille les fibres obtenues de cette roche afin de proposer des produits d’une résistance extrême. La fibre de basalte est un matériau écologique, aussi bien dans sa fabrication que son recyclage. Ses propriétés thermiques et mécaniques sont également bien supérieures à celles de la fibre de verre.

Les feutres en fibre de basalte sont ininflammables et ne produisent ni fumée ni gaz toxique. Ces feutres résistent à la flamme et aux produits chimiques. Ils peuvent résister à des températures continues allant jusqu’à 700 °C et des températures de pointe jusqu’à 800 °C. De plus, ils sont de très bons isolants acoustiques et électriques. Ces produits sont ainsi utilisés dans l’industrie comme isolants thermiques et électriques.

Les feutres en fibre de basalte sont fabriqués à partir de fibres de 8 à 16 µm de diamètre. Ils sont proposés dans des épaisseurs allant de 4 à 10 mm.

Pour plus d'informations concernant les disponibilités, se référer à la fiche technique.

     Applications des feutres en fibre de basalte

  • Isolation électrique
  • Isolation thermique

Données générales sur les fibres de basalte

Données techniques sur les fibres de basalte

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.

Feutre basalte (146.52k)

Fiche technique : feutre en fibre de basalte.


Fibre de basalte (194.64k)

Fiche technique : Fibre de basalte.


Fibres de basalte coupées (135.89k)

Fiche Technique : Fibres de basalte coupées


FAQ qui peuvent vous aider dans cette catégorie

Feutre de carbone/graphite ou feutre de zircone : quelles différences de performance ?

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.


Pourquoi les feutres en fibre biosoluble sont-ils une alternative sécurisée à l'amiante et à la fibre céramique réfractaire ?

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.


Quel feutre ou nappe haute température peut résister à une exposition à une température en continu supérieure à 1 500 °C ?

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.


Quelle est la conductivité thermique des nappes isolantes en fibre biosoluble ?

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.