Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Keramikfaserdichtungen eine Art Hochtemperatur- und feuerresistente Dichtungsmaterial sind, das in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet wird. Sie haben eine ausgezeichnete thermische Isolierung und können extremen Temperaturen und Druck standhalten. Es ist wichtig, die richtige Dichtungsart für Ihre Anwendung auszuwählen, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd. ist ein führender Hersteller und Lieferant von Dichtungsmaterialien in China. Wir sind spezialisiert auf die Bereitstellung hochwertiger Versiegelungslösungen für verschiedene Branchen weltweit. Unsere Produkte umfassen Dichtungen, Dichtungen, Verpackungsmaterialien und Isolierungsprodukte. Unsere Websitehttps://www.industrialseals.comBietet weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen. Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte unter uns unterkaxite@seal-china.com.1. Baumann, W., 2005. Hochtemperatur-Keramikfasern. Journal of Materials Science, 40 (21), S. 5505-5534.
2. Chen, Y., Chen, Y. und Wang, J., 2010. Die umfassenden mechanischen Eigenschaften von Keramikfasern. Materialwissenschaft und -technik: A, 527 (16-17), S. 3907-3910.
3.. Wang, X., 2008. Erforschung der Herstellung und thermischen Eigenschaften von keramischen Faserisolationsmaterialien. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed, 23 (5), S. 770-773.
4. Chen, G., 2015. Zubereitung und thermische Eigenschaften von keramischen Faserverstärkten Aluminiummatrixverbundwerkstoffen. Materials & Design, 65, S. 314-318.
5. Ding, S., Liu, S., Li, J., Zhang, J. und Wang, X., 2015. Dauerhaftigkeit und thermische Isolationsleistung einer mikroverkapselten Phasenänderung Material/Keramikfaserverbund. Angewandte Energie, 147, S. 297-304.
6. Liu, Y.B., Feng, C.X., XI, X.Q. und Li, F.C., 2014. Auswirkungen von Faserbenetzbarkeit und Porosität auf die thermische Schockresistenz von Keramikfaserverbundwerkstoffen. 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. und Liu, D.Q., 2015. Thermische Stabilität und Eigenschaften von keramischen Faserisolationsmaterialien mit TIC- und ZRC -Additionen. Materials Chemistry and Physics, 162, S. 893-897.
8. Yang, K. H., Ma, Y. R., Lee, H. T., Hyun, S.H. und Lee, J. H., 2014. Thermische Eigenschaften von Bornitridfasern/Phenolharz -Verbundwerkstoffen unter Verwendung von karbonisierten und nicht karbonisierten Fasern. Verbundstrukturen, 115, S. 347-351.
9. Nakahira, A., Nakamura, Y. und Ogawa, K., 2012. Wärme Isolationseigenschaften von Keramikfaserverstärkten. Bau- und Baumaterialien, 31, S. 1-6.
10. Ghalem, H., Belhadj, H. E., Fughali, K. und Mohammedi, K., 2010. Numerische Simulation der Temperaturverteilung in einem keramischen Faserverstärkungsmetallmatrix -Verbundwerkstoff unter Verwendung der Finite -Elemente -Methode. Materialwissenschaft und -technik: A, 527 (29-30), S. 7678-7683.