Feutres en fibre silicate haute température 1 200 °C
Feutre en fibre de silicate, jusqu'à 1 200 °C
Le silicate est un minéral composé de dioxyde de silicium (SiO2) et d’autres oxydes métalliques tels que le calcium, l’aluminium ou encore le magnésium. Les textiles à base de fibre de silicate possèdent alors différentes propriétés thermiques, physiques et mécaniques selon leur taux de dioxyde de silicium.
La fibre de silicate est connue pour ses excellentes propriétés thermiques. Elle est capable de résister à des températures plus élevées que la fibre de verre ou la fibre de basalte. Cette fibre inorganique ne contient pas de substance toxique et ne présente aucun risque pour la santé lors de sa manipulation. Elle possède également d’excellentes propriétés chimiques ainsi que mécaniques et offre ainsi une alternative sûre aux fibres céramiques.
Grâce à leur résistivité thermique, les feutres en fibre de silicate sont adaptés pour des applications à haute températures. Capables de supporter des températures de pointe allant jusqu’à 1 200 °C et des températures continue jusqu’à 1 100 °C, ils sont ainsi utilisés dans l’industrie dans l’isolation thermique ainsi que dans la confection de protection thermique. Leurs bonnes propriétés permettent également de les employer dans l’isolation phonique et électrique.
Les feutres en fibre de silicate proposées par Final Advanced Materials sont non traités ou disponibles avec un traitement heat cleaned dans des épaisseurs allant de 3 à 25 mm. Ils ne contiennent aucun liant organique. Un liage mécanique des fibres permet cependant d’obtenir des feutres compacts, souples et stables lors de leur mise en œuvre.
Pour plus d'informations concernant les disponibilités, se référer à la fiche technique.
Applications des feutres en fibre de silicate
- Isolation thermique
- Isolation électrique
- Isolation phonique
- Composant pour la confection de protections thermiques
Données générales : la fibre de silicate
Données techniques : la fibre de silicate
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.

