主要技术性能指标:
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					 分类温度  | 
				
					 1050  | 
				
					 1260  | 
				
					 1400  | 
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					 产品代码  | 
				
					 JSGW-189A  | 
				
					 JSGW-289A  | 
				
					 JSGW-389A  | 
				
					 JSGW-489A  | 
				
					 JSGW-589A  | 
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					 加热永久线变化(%)  | 
				
					 950℃×24h≤-3  | 
				
					 1000℃×24h≤-3  | 
				
					 1100℃×24h≤-3  | 
				
					 1200℃×24h≤-3  | 
				
					 1350℃×24h≤-3  | 
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					 理论导热系数 
						W/(m.k)  | 
				
					 (平均200℃)  | 
				
					 0.050-0.060  | 
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					 (平均400℃)  | 
				
					 0.095-0.120  | 
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					 (平均600℃)  | 
				
					 0.160-0.195  | 
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					 渣球含量(φ≥0.212mm)(%)  | 
				
					 ≤20  | 
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					 理论体积密度(kg/m3)  | 
				
					 180±10;200±10  | 
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					 常用产品规格(mm)  | 
				
					 300*300*250/300或定制  | 
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					 包装形式  | 
				
					 纸箱或编织袋  | 
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陶瓷纤维产品的使用温度:
陶瓷纤维的使用温度不仅与材料的化学成分有关,同时与加热设备所用的燃料种类、使用气氛和环境条件有密切关系。
一般陶瓷纤维的使用温度在氧化性和中性气氛下比分类温度要低100~200℃;在还原气氛下比分类温度低200~350℃。
同种材料在燃气加热炉上使用要比电炉上低50到100℃;
在燃油加热炉上由于硫、磷等元素影响,使用温度要比电炉温度低150到200℃;
在应用耐火纤维时,必须明确炉内气氛。纤维材料在使用中受到腐蚀作用会加速其变质,从而降低其使用温度。因炉气中某些成份如H2、CO、SO2、NH3氨气以及碱金属、氟、氯和亚硫酸根离子等都能影响再结晶过程,包括成核和晶体发育速度。它们同纤维材料发生反应,从而降低了其使用温度与产品性能。正压操作烟气过大,炉壁会超温。
使用温度和使用寿命的关系:
耐火纤维的使用温度和使用寿命与其使用条件(窑炉气氛、腐蚀物质的组成和含量等条件)密切关联。
A、耐火纤维在允许使用温度条件下使用,晶体发育是缓慢的,纤维的性质比较稳定,在氧化气氛中不受外力碰撞的情况下,寿命可达5—10年 。
B、还原性炉气应采用以高纯合成料为原料的纤维作为工业窑炉壁衬材料,并在耐火纤维壁衬表面涂抹防腐涂料,这样不仅提高纤维炉衬的化学稳定性能,并提高纤维炉衬的抗风性能和降低纤维壁衬的加热收缩。为使在还原性气氛下工作的纤维壁衬获得与氧化性气氛下工作相同的绝热效果,还必须根据还原性气氛的组成,通过计算加厚纤维壁衬厚度。


