High temperature coating
Final Advanced Materials can provide you high temperature coating for application up to 980°C. Those Cotronics® Duralco® high temperature coating are used for protection, corrosion resistance, ...
Duralco® 201 - Liquid aluminium coating
Duralco® 201 is a new, water based coating filled with ultra fine aluminum for maximum corrosion resistance. Duralco® 201 has excellent resistance to high humidity and saline atmospheres, fuel gas exhaust, corrosive environments and organic solvents. Its easy to use. Just apply and cure. Applications Include : protecting stacks, mufflers, boilers, jet engines, heat exchanges, chemical processing equipment, outdoor electrical equipment and other assemblies.
Duralco® 230 - Liquid stainless coating
Duralco® 230 Liquid Stainless is formulated from specially processed, stainless steel platelets and ceramic binders creating a safe, water based system. It is applied to clean surfaces by brushing, spraying or dipping. Air drying or mild heat will provide corrosion resistance to 1300ºF -1500ºF. Users Report : parts coated with Duralco® 230 passed 2000 hour tests and thousands of thermal cycles tests to 1300ºF.
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Item N° |
Adhesive |
Hardener |
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Volume |
Unit |
Volume |
Contenant |
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201-1 |
350 g |
Pint US |
350 g |
Pint Us |
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201-2 |
680 g |
Quart US |
680 g |
Quart US |
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201-3 |
2,25 kg |
½ Gallon US |
2,25 kg |
½ Gallon US |
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Item N° |
Powder |
Binder |
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Volume |
Unit |
Volume |
Unit |
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230-1 |
195 g |
Pint US |
500 g |
16 OZ |
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230-2 |
360 g |
Quart US |
1 kg |
Quart US |
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230-3 |
1,36 kg |
Gallon US |
3,6 kg |
Gallon US |
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230-5 |
6,8 kg |
3 Gallon US |
18,2 kg |
5 Gallon US |
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230T-1 |
One-component |
590 g |
Pint US |
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Duralco® 201 HT Coating
Duralco® 230 HT Coating
FAQs that can help you in this category
Les peintures hautes températures Duralco de Final Advanced Materials permettent une meilleure résistance à la corrosion et aux intempéries. Le choix de la peinture dépendra des conditions d’emploi et de la matière du support à protéger. Une fois la surface décalaminée, dérouillée, nettoyée et dégraissée vous pouvez appliquer au pinceau ou au pistolet. 2 couches minces sont préférables à 1 couche épaisse. Pour une résistance à 650°C avec de l’humidité ou une atmosphère saline Final Advanced Materials propose une peinture à l’aluminium. Si le besoin de tenue en température ne dépasse pas 800°C la peinture Duralco 230 chargée acier inoxydable sera plus adaptée.
Les revêtements céramiques (BN ou graphite) proposés par Final Advanced Materials offrent une faible énergie de surface, limitant l’adhérence des métaux fondus (Al, Zn, Cu, …). Ils réduisent les phénomènes de mouillage et facilitent le démoulage. Leur stabilité thermique et leur inertie chimique améliorent la durée de vie des outillages. Ils permettent également de limiter la contamination métallique et l’usure des outillages.
La température maximum d’utilisation des revêtements sera fonction de l’environnement gazeux. La tenue est limitée à 450 pour le graphite et 850°C pour le nitrure de bore sous air ou atmosphère oxydante et bien plus de 1000°C sous vide ou gaz neutre.
Les revêtements BN proposés par Final Advanced Materials s’appliquent par pulvérisation, pinceau ou trempage. Une préparation de surface (dégraissage, rugosité Ra 1.6–3.2 µm) est essentielle pour une meilleure accroche. Le séchage s’effectue à température ambiante. L’épaisseur typique est de 10 à 50 µm. Il faut appliquer les couches les plus fines possible, laisser sécher puis appliquer une nouvelle couche, ainsi de suite. Une couche trop épaisse va moins bien résister et le risque de décollement / fissuration sera plus grand. Le BN offre une excellente résistance thermique (jusqu’à 800/900°C sous air et 1800°C sous vide ou gaz neutre).
Les revêtement anti-adhésions proposés par Final Advanced Materials offrent un très bon résultat dans l’industrie de la verrerie. L’application d’un produit à base de nitrure de bore donnera une très faible énergie de surface, un effet antiadhérent, une bonne inertie chimique vis-à-vis des verres silicatés, une tenue thermique élevée (≈ 900 °C en air et jusqu’à 1800°C sous atmosphère contrôlée). Vous allez obtenir une réduction très significative de l’adhésion, une diminution du transfert de matière et une limitation des empreintes.