- izturība pret augstu temperatūru: keramikas šķiedra var izturēt temperatūru līdz 2300 ° F.
- Zema siltumvadītspēja: tam ir zems siltuma pārneses ātrums, padarot to par lielisku siltumizolatoru.
- Korozijas izturība: keramikas šķiedra iztur ķīmiskus un kodīgus uzbrukumus.
- Viegls svars: tas ir daudz vieglāks nekā citi materiāli ar augstu temperatūru, samazinot kopējo aprīkojuma svaru.
- Energoefektīva: keramikas šķiedra palīdz samazināt enerģijas patēriņu, saglabājot siltumu aprīkojuma iekšpusē.
- krāsnis un krāsns
- katli un tvaika sistēmas
- siltumizolācijas sistēmas
- augstas temperatūras filtrēšanas sistēmas
- Aviācijas un kosmosa komponenti
- Automobiļu komponenti
Noslēgumā jāsaka, ka keramikas šķiedru materiālu izmantošana sniedz daudz priekšrocību, ieskaitot vides priekšrocības. Tās siltumizolācijas īpašības samazina enerģijas patēriņu un izstaro mazāk siltumnīcefekta gāzu, padarot to par zaļāku alternatīvu citiem materiāliem. Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., SIA nodrošina dažādus keramikas šķiedras produktus rūpnieciskai lietošanai. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet viņu vietni vietnēhttps://www.industrial-seal.comvai sazinieties ar viņiem plkstKaxite@seal-china.com.
- Dai Yuanbin, et al. (2020). Keramikas šķiedru kombinētā fāzes maiņas materiāla un tā termiskās pārvaldības sagatavošana augstā temperatūrā. Enerģija, 198. sējums.
- Gao Yali, et al. (2021). Skaitlisks pētījums par augsta temperatūras mehāniskām īpašībām ar keramikas šķiedru pastiprinātu metāla matricas kompozītiem. Materiālu zinātne un inženierija: A, 806. sējums.
- Pan Lingling et al. (2019). Keramikas šķiedru pastiprināta magnētiskā pārklājuma sagatavošana un raksturojums. Ceramics International, 45. sējums.
- Zhang NA, et al. (2020). Jauns un zemu izmaksu celulozes airgel/keramikas šķiedru kompozīts ar efektīvu un termiski stabilu spēju eļļas-ūdens atdalīšanai. Bīstamo materiālu žurnāls, 394. sējums.
- LV Yulong, et al. (2021). Nepārtrauktu keramikas šķiedru pastiprinātu alumīnija matricas kompozītu uzlabošana ar papildu pastiprinājumiem. Kompozītu zinātne un tehnoloģija, 198. sējums.
- Huang Tinging, et al. (2019). Keramikas šķiedru pastiprināta cementa kompozīta un viegla apkopojuma sagatavošana un īpašības. Būvniecības un celtniecības materiāli, 197. sējums.
- Wang Xiaofeng, et al. (2020). Kordierītu savienots corundum keramikas šķiedru izolācijas dēlis, kas sagatavots no sprādziena krāsns izdedžiem. Eiropas keramikas biedrības žurnāls, 40. sējums.
- Xie Weiguang, et al. (2021). Griestas keramikas šķiedras metāla lamināta izgatavošana un mehāniskās īpašības. Materiālu zinātnes žurnāls, 56. sējums.
- Chen Yanan, et al. (2020). Saspēks un izolējošs keramikas šķiedras pastiprināts keramikas aire caur jaunu silāna prekursora polikondensāciju in situ polikondensācijai. Colloid un interfeisa zinātnes žurnāls, 564. sējums.
- Zhu Xuan, et al. (2019). Augstas veiktspējas aeroengīna keramikas šķiedru pastiprināta konikrāla kompozītmateriāla pārklājuma sagatavošana, izsmidzinot suspensijas plazmu. Virsmas un pārklājumu tehnoloģija, 374. sējums.