Dichtere Matrix
Füllt Mikroporen und verbessert die Packungsdichte.
Mikrosilika-Sorte
Undensified Silica Fume
Nicht verdichtetes Mikrosilika mit 99 % SiO₂ für Präzisionskeramik und reinheitssensible Verbundwerkstoffe. Die kontrollierte Agglomeration erleichtert Handhabung und Transport und löst sich bei üblicher Mischscherung rasch auf.
Produktübersicht
Nicht verdichtetes Mikrosilika mit 99 % SiO₂ für Präzisionskeramik und reinheitssensible Verbundwerkstoffe. Die kontrollierte Agglomeration erleichtert Handhabung und Transport und löst sich bei üblicher Mischscherung rasch auf.
Feine amorphe Partikel füllen Kapillarporen und unterstützen puzzolanische beziehungsweise keramische Bindungen. Kontrolliert werden Chemie, Feuchte, Glühverlust und Schüttdichte (200–400 kg/m³). MSILI stimmt die Sorte vor dem Scale-up auf Bindemittel, Dosierung und Prozess ab.
Produktvorteile
Füllt Mikroporen und verbessert die Packungsdichte.
Zerfällt ohne chemische Bindemittel unter normaler mechanischer Scherung.
Kann bei passender Rezeptur Festigkeit, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit erhöhen.
COA-dokumentierte Chargen und Verpackungen für Versuche oder Serienproduktion.
Technische Daten
| Prüfpunkt | Typischer Wert | ASTM C1240 |
|---|---|---|
| SiO₂-Gehalt | >= 99% | 85.0 % Minimum |
| Feuchtigkeitsgehalt | <= 1.0% | 3.0% Maximum |
| Glühverlust | <= 1.0% | 6.0% Maximum |
| Spezifische Oberfläche | 15,000-25,000 m²/Kg | 15,000 m²/Kg Minimum |
| Schüttdichte | 200-400 Kg/m³ | - |
| Aktivitätsindex (7 Tage) | >= 115% | 105.0 % Minimum |
| Aktivitätsindex (28 Tage) | >=121 % | - |
| Durchschnittliche Korngröße | 1.0 um | - |
| 45-μm-Siebrückstand | 3.0 % | 10.0 % Maximum |
| Sphärisierungsgrad | >= 80% | - |
Die oben aufgeführten Daten dienen nur als Referenz und stellen weder Werkskontrollwerte noch Abnahmekriterien dar. Kunden sollten Prüfungen in ihrem eigenen System durchführen, um die Eignung des Produkts zu bestätigen.
Leistungsvergleich
Auf Basis bestehender Rezepturtests zeigt dieser Abschnitt Referenzwerte für Leistungsverbesserungen durch den Mikrofülleffekt und die puzzolanische Reaktion von Silica Fume. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Matrix, Rezeptur, Dosierung, Dispergierung und Prozessbedingungen; daher empfehlen wir eine Prüfung mit Mustern.
Anwendungsbereiche für aktives Siliziumdioxid
Wird in Hochtemperatur-Verbundwerkstoffen, keramikbasierten Verbundwerkstoffen und funktionellen Füllstoffsystemen eingesetzt, um die mikrostrukturelle Füllung, die Grenzflächenhaftung und die Materialdichte zu verbessern.
Geeignet für Mullit, Aluminiumoxid-Verbundkeramik, poröse Keramik und präzisionsgesinterte Produkte, zur Optimierung der Formdichte und der Sinterstruktur.
Wird in Rezepturen verwendet, die empfindlich auf den Gehalt an Eisen, Alkalimetallen und anderen Verunreinigungen reagieren, um den Einfluss dieser Verunreinigungen auf die Sinterreaktion, die Phasenzusammensetzung und die Stabilität zu verringern.
Als anorganischer Funktionsfüllstoff in Epoxid-, Phenolharz- und anderen Harzsystemen verbessert es die Dimensionsstabilität, Hitzebeständigkeit, Härte und Abriebfestigkeit.
Es kann in Systemen wie Elektronikverkapselungen, Isoliervergussmassen und hitzebeständigen Isolierteilen verwendet werden, wobei jedoch der Gehalt an ionischen Verunreinigungen, die Partikelgröße und der Gehalt an leitfähigen Verunreinigungen kontrolliert werden müssen.
Geeignet für hochreines Korund, Mullit sowie spezielle zementarme oder zementfreie Bindemittelsysteme zur Verbesserung der Dichte der Matrix und der Keramikbindung bei hohen Temperaturen.
Qualitätskontrolle
Verpackung und Logistik
Für Muster, Laborversuche und kontrollierte Handdosierung.
Für Baustellen und Produktion mit effizienter Lagerung und Containerbeladung.
Paletten, Inliner, Markierung und Dokumente passend zur Lieferkette.
FAQ
Antworten auf häufige Einkaufsfragen zu Verpackungsarten, Exportdokumenten, Mustertests, Containerbeladung und Lieferung.
Das zentrale Problem liegt in der Beeinträchtigung der Hochtemperatur- und elektrischen Eigenschaften von Keramiken durch Verunreinigungen. Eine Siliziumdioxidreinheit von 99 % bedeutet, dass Spurenverunreinigungen wie Eisen, freier Kohlenstoff und Alkalimetalle (Natrium, Kalium) auf ein Minimum reduziert sind. Dadurch wird die Bildung einer Glasphase mit niedrigem Schmelzpunkt beim Hochtemperatursintern von Keramiken vollständig verhindert, was die Biegefestigkeit von Strukturkeramiken bei hohen Temperaturen erheblich verbessert und sicherstellt, dass elektronische Keramiken (wie Aluminiumoxid- und Siliziumnitridkeramiken) über hervorragende Isolationseigenschaften und einen geringen dielektrischen Verlust verfügen.
In modernen Verbundwerkstoffen auf Harzbasis kann 99 %-Silikastaub als erstklassiger anorganischer Funktionsfüllstoff im Nanobereich den Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) des Systems deutlich senken und Risse durch thermische Spannungen reduzieren. Gleichzeitig verleiht die perfekte amorphe, kugelförmige Struktur dem Matrixmaterial hervorragende Rheologie- und Thixotropie-Eigenschaften, verhindert das Absetzen des Füllstoffs, verbessert die Verschleißfestigkeit und Dimensionsstabilität des Materials erheblich und beeinträchtigt die elektrischen Isolationseigenschaften des Systems in keiner Weise.
Ob bei hochpräziser Keramik oder speziellen Verbundwerkstoffen – in den Produktionshallen (in der Regel Reinräume der Klasse 100.000 oder sogar 10.000) gilt eine „Null-Toleranz“-Politik gegenüber Staubbelastung. Unbehandelter Silikastaub mit einem Gehalt von 99 % ist extrem leicht, was bei der Dosierung zu starker Staubentwicklung führt. Dies verschmutzt nicht nur die Umgebung, sondern führt auch zu Abweichungen bei der tatsächlichen Dosiermenge in Präzisionsrezepturen. Die rein physikalische „halbverdichtete“ Aufbereitung reduziert nicht nur das Volumen, sondern ermöglicht auch eine staubfreie, präzise Dosierung und ist damit Standard in hochmodernen automatisierten Fertigungslinien.
Ganz und gar nicht. Bei dem halbverschlossenen Verfahren handelt es sich um eine rein physikalische elektrostatische Aggregation, bei der keinerlei chemische Bindemittel zugesetzt werden. Wenn das Pulver in eine Keramik-Kugelmühle gelangt oder einem Hochscher-Rührvorgang mit Harz bzw. einer Dreiwalzenmahlung unterzogen wird, lösen sich diese Mikroaggregate augenblicklich vollständig auf und werden wieder zu einzelnen Partikeln im Submikrometerbereich. Sie verteilen sich gleichmäßig im gesamten System, wodurch ihre extrem hohe spezifische Oberfläche vollständig freigesetzt wird, ohne dass „tote Klumpen“ oder Spannungskonzentrationspunkte entstehen.
Der hochreine Silikastaub mit einer Reinheit von 99 % zeichnet sich durch eine extrem hohe Oberflächenaktivität und einen mikroporösen Füllungseffekt im Nanobereich aus. In der Formungsphase des Rohlings kann es die Schüttdichte des Rohlings erheblich erhöhen und die innere Porosität verringern. In der Hochtemperatur-Sinterphase trägt seine hohe Reaktivität dazu bei, die Festphasenreaktion zu fördern, und kann sogar die Sintertemperatur in angemessenem Maße senken, wodurch die Sinkerschrumpfung des Produkts wirksam kontrolliert und erheblich reduziert wird, was die absolute Maßgenauigkeit von Formteilen und präzisen dünnwandigen Keramiken gewährleistet.
Für Kunden im Bereich Spezialwerkstoffe setzen wir ein vollständig geschlossenes, eigenständiges Produktions- und Entstaubungssystem ein, um eine Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Produktkategorien vollständig zu verhindern. Vor dem Versand werden die Produkte mit einem hochpräzisen XRF-Spektrometer auf Spurenverunreinigungen untersucht und streng auf den Glühverlust (LOI) geprüft. Für die Materialien können maßgeschneiderte Prüfberichte ausgestellt werden, um die Stabilität bei jeder Forschungs- und Entwicklungsphase sowie bei der Serienproduktion zu gewährleisten.
Lieferkapazität
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Anwendungsanforderungen
Nennen Sie Zielwerte, Rezeptur, Dosierung, Verpackung und Bestimmungsort. Wir empfehlen Sorte, Probenplan und passende Prüfdaten.