氧化锆纤维板材介绍
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。经高温使用之后仍紧密地结合在一起,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、高温晶体生长炉膛材料、氧传感器或碳传感器的保护层及核熔化实验等。
氧化锆纤维是一种多晶无机耐火纤维,耐高温、耐酸碱腐蚀、化学性能稳定、隔热性能优异、且常温下绝缘而高温下导电,因此氧化锆纤维及其制品纤维板、纤维布、纤维毡等航空航天、原子能、冶金和石油化工等行业有大的需求。氧化锆纤维在航空航天上主要用于耐烧蚀材料部件,如航天器重返大气层的隔热罩、排气口和隔板等;在冶金化工上主要用于耐高温的过滤和隔热材料,如钢铁工业中用的陶瓷纤维炉衬(纤维板状)以及超高温烧结炉、晶体生长炉炉衬等。
氧化锆纤维板材化学组成及性能特征
成分 |
zro2 |
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 |
2 |
|||||||
气孔率% |
95 |
85 |
70 |
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熔点℃ |
2690 |
2690 |
2690 |
|||||||
抵压强度(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 |
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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 |
1 |
|||||||
热导率(平行于厚度方向)w/m·k |
400℃ |
0.05 |
0.08 |
0.1 |
||||||
1000℃ |
0.05 |
0.12 |
0.12 |
|||||||
1180℃ |
0.1 |
0.13 |
0.14 |
|||||||
1450℃ |
0.12 |
0.15 |
0.17 |
|||||||
1650℃ |
0.18 |
0.2 |
0.22 |
|||||||