Gęstsza matryca
Wypełnia mikropory i poprawia upakowanie cząstek.
Gatunek mikrosiliki
Undensified Silica Fume
Niedensyfikowana mikrosilika o zawartości 99% SiO₂ do ceramiki precyzyjnej i kompozytów wrażliwych na zanieczyszczenia. Kontrolowana aglomeracja ułatwia transport i dozowanie, a podczas zwykłego mieszania szybko się rozpada.
Przegląd produktu
Niedensyfikowana mikrosilika o zawartości 99% SiO₂ do ceramiki precyzyjnej i kompozytów wrażliwych na zanieczyszczenia. Kontrolowana aglomeracja ułatwia transport i dozowanie, a podczas zwykłego mieszania szybko się rozpada.
Drobne cząstki amorficzne wypełniają pory kapilarne i wspierają wiązanie pucolanowe lub ceramiczne. Każda partia jest kontrolowana pod kątem składu, wilgotności, strat prażenia i gęstości nasypowej (200–400 kg/m³). MSILI dobiera gatunek do spoiwa, dawki i procesu.
Zalety produktu
Wypełnia mikropory i poprawia upakowanie cząstek.
Rozpada się pod wpływem ścinania bez spoiw chemicznych.
Przy właściwej recepturze może poprawić wytrzymałość, szczelność i trwałość.
Partie z COA i opakowania do prób lub produkcji.
Dane techniczne
| Pozycja badania | Wartość typowa | ASTM C1240 |
|---|---|---|
| Zawartość SiO₂ | >= 99% | 85.0 % Minimum |
| Zawartość wody | <= 1.0% | 3.0% Maximum |
| Strata przy prażeniu | <= 1.0% | 6.0% Maximum |
| Powierzchnia właściwa | 15,000-25,000 m²/Kg | 15,000 m²/Kg Minimum |
| Gęstość nasypowa | 200-400 Kg/m³ | - |
| Wskaźnik aktywności (7 dni) | >= 115% | 105.0 % Minimum |
| Wskaźnik aktywności (28 dni) | >=121 % | - |
| Średnia wielkość cząstek | 1.0 um | - |
| Pozostałość na sicie 45 μm | 3.0 % | 10.0 % Maximum |
| Stopień sferyzacji | >= 80% | - |
Powyższe dane mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie stanowią parametrów kontroli fabrycznej ani kryteriów odbioru. Klient powinien przeprowadzić próby we własnym systemie, aby potwierdzić przydatność produktu.
Porównanie parametrów
Na podstawie istniejących testów receptur ta sekcja pokazuje referencyjną poprawę parametrów wynikającą z efektu mikrowypełnienia i reakcji pucolanowej pyłu krzemionkowego. Rzeczywiste wyniki zależą od rodzaju matrycy, projektu mieszanki, dozowania, dyspersji i warunków procesu; zalecamy weryfikację na próbkach.
Zastosowania aktywnego pyłu krzemionkowego
Stosowany w kompozytach wysokotemperaturowych, kompozytach na bazie ceramiki oraz systemach wypełniaczy funkcjonalnych w celu poprawy wypełnienia mikrostruktury, wiązania międzyfazowego oraz gęstości materiału.
Produkt znajduje zastosowanie w ceramice mullitowej, ceramice kompozytowej z tlenkiem glinu, ceramice porowatej oraz precyzyjnych wyrobach spiekanych, pomagając w optymalizacji gęstości formowania i struktury spieku.
Stosowany w recepturach wrażliwych na zawartość żelaza, metali alkalicznych i innych zanieczyszczeń, w celu zmniejszenia wpływu zanieczyszczeń na reakcję spiekania, skład fazowy i stabilność.
Jako nieorganiczny wypełniacz funkcjonalny stosowany jest w systemach żywic epoksydowych, fenolowo-formaldehydowych oraz innych żywic, poprawiając stabilność wymiarową, odporność na wysoką temperaturę, twardość oraz odporność na ścieranie.
Może być stosowany w systemach takich jak opakowania elektroniczne, zalewanie izolacyjne oraz elementy izolacyjne odporne na wysoką temperaturę, jednak należy kontrolować zawartość zanieczyszczeń jonowych, wielkość cząstek oraz zawartość zanieczyszczeń przewodzących.
Nadaje się do wysokoczystotnego korundu, mullitu oraz specjalnych systemów wiązania o niskiej zawartości cementu lub bezcementowych, poprawiając gęstość matrycy i wiązanie ceramiczne w wysokich temperaturach.
Kontrola jakości
Pakowanie i logistyka
Do próbek, badań i kontrolowanego dozowania ręcznego.
Do zastosowań projektowych i produkcji, z wydajnym magazynowaniem.
Palety, wkłady, oznaczenia i dokumenty dopasowane do trasy.
FAQ
Odpowiedzi na najczęstsze pytania przed zakupem dotyczące pakowania, dokumentów eksportowych, próbnych partii, załadunku kontenerów i dostawy.
Głównym problemem jest negatywny wpływ zanieczyszczeń na właściwości termiczne i elektryczne ceramiki w wysokich temperaturach. Czystość krzemionki na poziomie 99% oznacza, że śladowe ilości zanieczyszczeń, takich jak żelazo, wolny węgiel oraz metale alkaliczne (sód, potas), są ograniczone do minimalnego poziomu. Pozwala to całkowicie wyeliminować tworzenie się fazy szklanej o niskiej temperaturze topnienia podczas spiekania ceramiki w wysokich temperaturach, co znacznie zwiększa wytrzymałość na zginanie ceramiki konstrukcyjnej w wysokich temperaturach oraz zapewnia ceramice elektronicznej (takiej jak ceramika z tlenku glinu i azotku krzemu) wyjątkowo doskonałą izolacyjność i niskie straty dielektryczne.
W zaawansowanych kompozytach na bazie żywic 99% Mikrokrzemionka, jako najwyższej klasy nieorganiczny wypełniacz funkcjonalny w skali nanometrowej, może znacząco obniżyć współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) układu oraz ograniczyć pękanie pod wpływem naprężeń termicznych. Jednocześnie idealna amorficzna, kulista struktura nadaje matrycy doskonałą reologię i thixotropię, zapobiegając osiadaniu wypełniacza, znacznie zwiększając odporność materiału na ścieranie oraz stabilność wymiarową, a jednocześnie nie wpływając w żaden sposób na właściwości elektroizolacyjne układu.
Niezależnie od tego, czy chodzi o ceramikę precyzyjną, czy specjalistyczne materiały kompozytowe, w halach produkcyjnych (zazwyczaj są to pomieszczenia czyste klasy 100 000, a nawet 10 000) obowiązuje zasada „zerowej tolerancji” dla zanieczyszczenia pyłem. Mikrokrzemionka w postaci surowej (99%) jest niezwykle lekka, co powoduje znaczne rozpryskiwanie się pyłu podczas dozowania. Nie tylko zanieczyszcza to środowisko, ale może również prowadzić do niedokładności w rzeczywistej ilości dodawanego materiału w precyzyjnych recepturach. Czysto fizyczna obróbka typu „półhermetycznego” nie tylko zmniejsza objętość, ale także zapewnia bezpyłowość oraz precyzyjne ważenie i dozowanie, co stanowi standardowe wyposażenie zaawansowanych zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
W żadnym wypadku. Proces półagregacji opiera się wyłącznie na fizycznym zjawisku aglomeracji elektrostatycznej i nie wymaga dodawania żadnych chemicznych środków wiążących. Gdy proszek trafia do ceramicznego młynka kulowego lub jest poddawany mieszaniu z wysokim ścinaniem z żywicą albo rozdrabnianiu w młynku trójwalcowym, te mikroagregaty natychmiast ulegają całkowitemu rozpadowi, przywracając idealną postać pojedynczych cząstek o wielkości poniżej mikrona. Mogą one równomiernie rozpraszać się w całym układzie, w pełni uwalniając swoją niezwykle wysoką powierzchnię właściwą, bez tworzenia „martwych zbryleń” ani punktów koncentracji naprężeń.
Mikrokrzemionka o wysokiej czystości (99%) charakteryzuje się wyjątkową aktywnością powierzchniową oraz efektem wypełniania porów w skali nanometrowej. Na etapie formowania półfabrykatu znacznie zwiększa gęstość nasypową surowego półfabrykatu i zmniejsza porowatość wewnętrzną. Podczas spiekania w wysokiej temperaturze jej wysoka aktywność sprzyja reakcjom w fazie stałej, a nawet pozwala w umiarkowanym stopniu obniżyć temperaturę spiekania, co skutecznie kontroluje i znacznie zmniejsza skurcz spiekania wyrobów, zapewniając absolutną precyzję wymiarową elementów o niestandardowych kształtach oraz precyzyjnych ceramicznych elementów cienkościennych.
Dla klientów zamawiających materiały specjalistyczne uruchomiliśmy w pełni zamknięty, niezależny system produkcji i odpylania, który całkowicie eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego między różnymi kategoriami produktów. Przed opuszczeniem zakładu produkty są poddawane analizie zawartości śladowych zanieczyszczeń za pomocą precyzyjnego spektrometru elementarnego XRF oraz rygorystycznej kontroli utraty masy podczas spalania (LOI). Na życzenie klienta możemy wystawić spersonalizowane raporty z badań, zapewniające stabilność zarówno podczas testów badawczo-rozwojowych, jak i produkcji seryjnej.
Zdolność dostaw
RELATED CONTENT
知识文章
Producenci Mikrokrzemionki: asortyment produktów, możliwości zastosowań i przewodnik po wyborze producenta
Streszczenie artykułu: MSILI to marka oferująca Mikrokrzemionkę oraz wsparcie w zakresie jej zastosowań w betonach, betonie UHPC, materiałach ogniotrwałych, cementach wiertniczych oraz przemysłowych materiałach…
知识文章
Ile kosztuje Mikrokrzemionka za tonę? Struktura oferty cenowej i analiza kosztów zakupu
Nie ma jednolitej normy dotyczącej cen Mikrokrzemionki; rzeczywiste oferty cenowe zależą od takich czynników, jak zawartość dwutlenku krzemu, stopień zagęszczenia, klasa zastosowania, kontrola zanieczyszczeń, sposób pakowania, wielkość zamówienia, odległość transportu oraz warunki handlowe. W niniejszym artykule przeanalizowano cenę Mikrokrzemionki za tonę, przyczyny różnic w ofertach cenowych oraz strukturę kosztów zakupu, a także wyjaśniono, w jaki sposób porównywać oferty producentów Mikrokrzemionki przy tych samych specyfikacjach i warunkach dostawy, unikając skupiania się wyłącznie na cenie za tonę i pomijania stabilności produktu oraz rzeczywistych kosztów użytkowania.
知识文章
W jaki sposób Mikrokrzemionka poprawia płynność ognioodpornych mas odlewniczych?
Mikrokrzemionka nie tylko zwiększa gęstość, wytrzymałość i odporność na erozję ognioodpornych mas odlewniczych, ale także, dzięki optymalizacji rozkładu granulometrycznego i gęstości nasypowej, poprawia płynność i właściwości robocze przy mniejszym zużyciu wody. Jednak jej rzeczywisty efekt zależy od stopnia aglomeracji, gęstości nasypowej, zawartości wilgoci i węgla, a także od kompatybilności z domieszkami zmniejszającymi zawartość wody i środkami dyspergującymi. Dlatego przy wyborze mikrokrzemionki nie należy kierować się wyłącznie zawartością dwutlenku krzemu, ale należy zwrócić większą uwagę na rzeczywisty efekt dyspersji i dostosowanie do receptury.
Wymagania aplikacyjne
Podaj wymagane parametry, recepturę, dawkę, opakowanie i miejsce dostawy. Dobierzemy gatunek, próbki i właściwe dane badawcze.