Podsumowując, ceramiczne uszczelki z włókna są rodzajem wysokiej temperatury i opornego na ogień materiału uszczelniającego stosowane w różnych zastosowaniach przemysłowych. Mają doskonałą izolację termiczną i mogą wytrzymać ekstremalne temperatury i ciśnienie. Konieczne jest wybranie odpowiedniego rodzaju uszczelki do aplikacji, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd. jest wiodącym producentem i dostawcą materiałów uszczelniających w Chinach. Specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań uszczelniających w różnych branżach na całym świecie. Nasze produkty obejmują uszczelki, uszczelki, materiały opakowaniowe i produkty izolacyjne. Nasza strona internetowahttps://www.industrial-seals.comDostarcza więcej informacji o naszych produktach i usługach. W przypadku zapytań prosimy o kontakt pod adresemkaxite@seal-china.com.1. Baumann, W., 2005. Wysokie temperatura włókien ceramicznych. Journal of Materials Science, 40 (21), s. 5505-5534.
2. Chen, Y., Chen, Y. i Wang, J., 2010. Kompleksowe właściwości mechaniczne włókna ceramicznego. Materiały Science and Engineering: A, 527 (16-17), s. 3907-3910.
3. Wang, X., 2008. Badania nad przygotowaniem i właściwościami termicznymi ceramicznych materiałów izolacyjnych włókien. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed, 23 (5), s. 770-773.
4. Chen, G., 2015. Przygotowanie i właściwości termiczne ceramicznych kompozytów z matrycy wzmocnionej włóknem. Materiały i projekt, 65, s. 314–318.
5. Ding, S., Liu, S., Li, J., Zhang, J. and Wang, X., 2015. Trwałość i wydajność izolacji termicznej kompozytu zmiany fazowej/ceramicznego włókna. Applied Energy, 147, s. 297-304.
6. Liu, Y.B., Feng, C.X., XI, X.Q. i Li, F.C., 2014. Wpływ zwilżalności i porowatości na oporność na wstrząs termiczny ceramicznych kompozytów z włókien. Journal of the European Ceramic Society, 34 (11), s. 2907-2914.
7. Wu, W.Y., Zhang, H.G., Li, Z.F., Zhang, Y.X., Lin, R.Q. i Liu, D.Q., 2015. Stabilność termiczna i właściwości ceramicznych materiałów izolacyjnych włókien z dodatkami TIC i ZRC. Chemia materiałów i fizyka, 162, s. 893-897.
8. Yang, K.H., MA, Y.R., Lee, H.T., Hyun, S.H. i Lee, J.H., 2014. Właściwości termiczne kompozytów z włókna azotku boru/żywicy fenolowej przy użyciu włókien zwęglonych i nieokłonnych. Struktury kompozytowe, 115, s. 347-351.
9. Nakahira, A., Nakamura, Y. i Ogawa, K., 2012. Charakterystyka izolacji termicznej ceramicznego tynku wzmocnionego włóknem. Materiały budowlane i budowlane, 31, s. 1-6.
10. Ghalem, H., Belhadj, H.E., Foughali, K. i Mohammedi, K., 2010. Numeryczna symulacja rozkładu temperatury w ceramicznej kompozytowej macierzy metalowej wzmocnionej włóknem za pomocą metody elementu skończonego. Materiały Science and Engineering: A, 527 (29-30), s. 7678-7683.