Geschäumtes Calciumsilikat-Isoliermaterial
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Geschäumtes Calciumsilikat (140#)

Produkteinführung:

Geschäumtes Calciumsilikat, auch bekannt als „Calciumsilikathydrat-geschäumte Isolierprodukte“, ist ein hartes Wärmedämmmaterial auf Siliziumbasis mit ausgezeichneter Hochtemperaturbeständigkeit, Wärmedämmung, Druckfestigkeit, Wasserabweisung und anderen Eigenschaften. Es wird aus einer Vielzahl von kieselsäurehaltigen Rohstoffen im Nano- und Mikronbereich durch ein einzigartiges Schaumverfahren hergestellt. Es verfügt über eine poröse Struktur im Nanometer-, Mikron- und Millimeterbereich und erreicht hervorragende Wärmedämmung und mechanische Eigenschaften.

Geschäumtes Calciumsilikat (140#) Materialleistungsparameter
Projekt Indikator Prüfgrundlage
Scheinbare Dichte/(kg/m³) 120≤Dichte≤160 GB/T 5486-2008
Stärke (MPa) Druckfestigkeit ≥0,50
Biegefestigkeit ≥0,25
Wärmeleitfähigkeit W/(m·K) 25℃ ≤0,050 GB/T 10294-2008
100℃ ≤0,057 GB/T 10295-2008
200℃ ≤0,069
300℃ ≤0,080
400℃ ≤0,092 GB/T 10297-2008
500℃ ≤0,108
600℃ ≤0,123
Massenfeuchtigkeitsgehalt ≤7,5 % GB/T 5486-2008
Dimensionsstabilität (23℃,50%,48h) ≤1,0 % GB/T 30806-2014
Verbrennungsleistung A1 Nicht brennbar GB/T8624-2012
Gleichmäßige Temperaturbrennleistung
(600℃,24h)
Lineare Schrumpfungsrate ≤2% GB/T 5486-2008
Qualitätsverlustrate ≤10 %
Riss Keine durchdringenden Risse
Restdruckfestigkeit (MPa) ≥0,30

Größenspezifikation:

Größe Tablette Rohrschalenfliesen Individuelle Ellbogen/T-Shirts
Länge L (mm) 600 2440 600 /
Breite B (mm) 600 1220 250-300 /
Dicke D (mm) 22190 30-80 40-80 80-160

1. Fortschrittliche Struktur und starke Wärmedämmung: Das Produkt erreicht eine geringere Wärmeleitfähigkeit durch eine mehrstufige Porenstruktur

2. Geringe Dichte: Unter Verwendung harter anorganischer Materialien auf Siliziumbasis weist es eine extrem geringe Dichte auf, was die Herstellung leichterer Produkte ermöglicht

3. Wasserdicht: Das Produkt zeichnet sich durch strukturelle Wasserdichtigkeit aus. Umweltfeuchtigkeit kann nicht in das Innere des Materials eindringen, sodass es lange Zeit im Wasser schwimmen kann. Nach dem Hochtemperaturdampfen bleibt seine Struktur unverändert und nach dem Trocknen kommt es zu keinem Verlust an innerer Struktur, Festigkeit, Wärmedämmleistung usw.

4. Hochtemperaturbeständigkeit: Seine mehrstufige Porenstruktur und seine hervorragenden physikalischen Eigenschaften ermöglichen ihm in vielerlei Hinsicht herausragende Leistungen. Das Material hält einer maximalen Temperatur von bis zu 600℃ stand und behält dennoch eine hervorragende Wärmedämmleistung und strukturelle Stabilität in Hochtemperaturumgebungen bei.

5. Hohes Kosten-Leistungs-Verhältnis: Als Rohstoffe werden feste Abfallstoffe verwendet, die recycelt und wiederverwendet werden können. Der Energieverbrauch während des Produktions- und Aufbereitungsprozesses ist gering und die Rohstoffkosten sind kontrollierbar, was zu hohen wirtschaftlichen Vorteilen führt. Die Nutzung fester Abfälle ist umweltfreundlich und hat soziale Vorteile.

6. Umweltfreundlich und schadstofffrei: Es wird hauptsächlich aus asbestfreien anorganischen Rohstoffen hergestellt und hat den in GB/T 8624-2012 festgelegten Verbrennungsleistungstest der Stufe A1 mit einer kontinuierlichen Brenndauer von 0 bestanden, was es zu einem hervorragenden nicht brennbaren Material macht. Es erfüllt die Anforderungen des Umweltschutzes und der Produktionsprozess ist energiesparend und umweltfreundlich. Es enthält keine schädlichen Substanzen und ist ungiftig und nicht reizend.

7. Breite Anwendung: Es ist auf mehrere Bereiche wie Baugewerbe, Industrie und Energie anwendbar und bietet breite Marktaussichten.

8. Schnelle Produktionslieferzeit: Mithilfe der CNC-Schneid- und Formtechnologie können kundenspezifische Sendungen innerhalb von 48 Stunden durchgeführt werden.

1. Industrielle Dampfleitungsisolierung: Geeignet zur Isolierung von Hochtemperatur-Dampfleitungen, zur Reduzierung des Wärmeverlusts und zur Verbesserung der Energienutzungseffizienz.

2. Wärmedämmung für Industrieanlagen: Es kann zur Wärmedämmung verschiedener Industrieanlagen wie Kesseln, Wärmetauschern, Kompressoren usw. verwendet werden.

3. Gebäudeisolierung: Es kann zur Wärmedämmung und Erhaltung von Gebäudewänden, Dächern, Böden und anderen Teilen verwendet werden und verbessert so die Energiesparleistung von Gebäuden.

4. Energiefeld: Es kann in Solarmodulen, thermoelektrischen Materialien usw. verwendet werden, um die Energieumwandlungseffizienz zu verbessern.

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