氧化锆耐火纤维具有耐温更高、隔热更好、强度高、长度连续等性能优势,既可以制成纤维棉、毯等柔性材料,也可以方便地制成纤维板、异型件等刚性制品,因此应用范围广泛,市场前景良好。可满足2200℃超高温氧化气氛长期使用的晶体纤维耐火保温材料,并且高温化学性质稳定、耐腐蚀、抗氧化、不易挥发、无污染。它可以作为超高温耐火保温材料用于1800℃以上高温电炉、单晶生长炉等领域,具有隔热保温性能优异、节能效果显著等优点;还可作为超高温隔热材料用于航空航天、国防军工等尖端领域。
氧化锆耐火纤维毡是以高纯氧化锆为原料,经特殊工艺精制而成的高级耐火材料。锆毡具有熔点高,导热系数低,化学稳定性好,且有质地柔软、可弯曲及容量小等特点,特别适合用于激光晶体等行业的保温场合。在激光单晶生长炉中使用锆毡做隔热材料,不仅可以降低能耗、回收金属,而且可以提高晶体生长炉的成品率及晶体的光学质量。
氧化锆耐火纤维毡理化指标
项目 |
ZrO2+Y2O3% |
容重 g/cm3 |
最高使用温度℃ |
熔点℃ |
导热系数W/m·k 1200℃ |
尺寸mm |
指标 |
≥99 |
0.24 |
2200 |
2590 |
0.19 |
400×300×(2-4) |
氧化锆耐火纤维板材是由Y2O3全稳定的ZrO2纤维组成的,具有一定强度和硬度,在超高温和多种气氛的环境中是理想的绝热和保温材料。经高温使用后仍紧密的结合在一起,强度还有一定提升。产品具有可加工性、体密可调性、超高温稳定性、低热导率和高温超洁净等特点,可应用于高温工业窑炉的保温材料、高温晶体生长炉的炉膛材料、氧传感器或碳传感器的保护层及核融化实验。
氧化锆耐火纤维板理化指标
成分 | ZrO2+HfO2 | Y2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Na2O | ||||
含量% | 85 | 15 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||
体积密度g/cm3 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
气孔率% | 95 | 85 | 70 | ||||||||||
熔点℃ | 2690 | 2690 | 2690 | ||||||||||
抗压强度(平行于厚度方向)MPa | 4.52 | 9.52 | 19.52 | ||||||||||
热膨胀系数(垂直于厚度方向)室温到1180℃ | 3.7×10-6 | 6.7×10-6 | 4.7×10-6 | ||||||||||
线收缩率(垂直于厚度方向)% | 1650℃ 1h | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1650℃ 24h | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
2000℃ 0.5h | 2 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||
热导率(平行于厚度方向)W/m·k | 400℃ | 0.05 | 0.08 | 0.10 | |||||||||
1000℃ | 0.08 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
1180℃ | 0.10 | 0.13 | 0.14 | ||||||||||
1450℃ | 0.12 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||
1650℃ | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
以上是高温耐火隔热材料氧化锆耐火纤维制品,由淄博锆铪耐火材料技术有限公司自行提供,如果您对 高温耐火隔热材料氧化锆耐火纤维制品的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系!