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Glasmikrokügelchen mit 1-2 Mikrometer Wandstärke, bis zu 600 °C Temperaturbeständigkeit und 0,15-0,3 g/cm³ Schüttdichte für leichte Verbundwerkstoffe

Glasmikrokügelchen mit 1-2 Mikrometer Wandstärke, bis zu 600 °C Temperaturbeständigkeit und 0,15-0,3 g/cm³ Schüttdichte für leichte Verbundwerkstoffe

Glasmikrokügelchen mit 1-2 Mikrometer Wandstärke

Glasmikrokügelchen mit bis zu 600 °C Temperaturbeständigkeit

Glasmikrokügelchen mit 0

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Produktdetails
Durchschnittlicher Durchmesser:
10-100 Mikrometer
Form:
Kugelförmig
Temperaturbeständigkeit:
Bis zu 600 ° C.
Schüttdichte:
0,15-0,3 G/cm³
Wahre Dichte:
0,58-0,62
Wärmeleitfähigkeit:
0,05 W/m·K
Chemische Zusammensetzung:
SiO2, Na2o, Cao, Mgo, Al2o3
Farbe:
Weiß oder elfenbeinfarben
Zahlungs- und Versandbedingungen
Produktbeschreibung

Beschreibung des Produkts:

Glasmikroballoons sind fortschrittliche mikroskopisch hohle Kugeln aus hochwertigem Glas, die für eine breite Palette von industriellen und kommerziellen Anwendungen eine außergewöhnliche Leistung bieten.Diese Mikroballonen verfügen über eine ultradünne Wandstärke von 1 bis 2 Mikrometer, was zu ihrer Leichtigkeit beiträgt und gleichzeitig eine bemerkenswerte Festigkeit und Haltbarkeit bietet. The precise wall thickness of 1-2 microns ensures that each microballoon is robust enough to withstand significant pressure without compromising the overall low density that makes them so valuable in composite materials.

Die Farbe dieser Glasmikrobalonen ist typischerweise weiß oder knapp weiß und bietet ein neutrales und ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild, das sich nahtlos in verschiedene Formulierungen und Beschichtungen integriert.Diese subtile Farbgebung beeinträchtigt nicht die optischen Eigenschaften des Endprodukts, so dass sie eine ideale Wahl für Anwendungen sind, bei denen das Erscheinungsbild eine wichtige Rolle spielt.die weiße oder schmalweiße Farbe hält Konsistenz und Qualität.

Die rein aus Glas gefertigte Materialzusammensetzung dieser Mikrobalone gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit und Stabilität unter verschiedenen Umweltbedingungen.Glas als Material ist bekannt für seine Trägheit und nicht-reaktiven Natur, was bedeutet, dass sich diese Mikroballonen nicht leicht abbauen oder mit anderen Bestandteilen in einem Gemisch reagieren.Dies macht sie besonders geeignet für den Einsatz in rauen chemischen Umgebungen oder wo eine langfristige Haltbarkeit erforderlich ist.

Eine der herausragenden Eigenschaften dieser Glasmikroballoons ist ihre beeindruckende Druckfestigkeit, die bis zu 100 MPa erreichen kann.Diese hohe Druckfestigkeit ermöglicht es den Mikroballons, schwere Belastungen und mechanische Belastungen zu widerstehen, ohne zusammenzubrechen oder sich zu verformenDiese Eigenschaft ist besonders für Anwendungen wie leichte Strukturverbundwerkstoffe von Vorteil, bei denen die Aufrechterhaltung der Integrität unter Druck von entscheidender Bedeutung ist.Die Fähigkeit, bis zu 100 MPa Druckkraft zu ertragen, macht diese Mikroballons zu einer zuverlässigen Wahl, um die mechanischen Eigenschaften verschiedener Materialien zu verbessern.

Neben ihrer mechanischen Festigkeit weisen diese Glasmikroballoons eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf, gemessen bei etwa 0,2 W/m·K.Diese geringe Wärmeleitfähigkeit macht sie zu ausgezeichneten IsolatorenDurch die Einbeziehung dieser Mikrobalone können die Hersteller die Wärmedämmungs-Eigenschaften ihrer Produkte verbessern.Beitrag zur Energieeffizienz und Verbesserung der Leistungsfähigkeit in wärmeempfindlichen Umgebungen.

Die Kombination aus einer Wandstärke von 1-2 Mikrometern, weißer oder schmalweißer Farbe, Glasmaterialzusammensetzung, Druckfestigkeit bis zu 100 MPa und niedriger Wärmeleitfähigkeit von 0.2 ein vielseitiges und leistungsfähiges ProduktDiese Eigenschaften machen Glasmikroballoons für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich leichter Füllstoffe in Automobil- und Luftfahrtverbundwerkstoffen, Wärmedämmung in Baustoffen,und als Zusatzstoffe in Beschichtungen und Klebstoffen zur Verbesserung der Festigkeit und zur Verringerung des Gewichts.

Darüber hinaus sorgt der präzise Herstellungsprozess für eine gleichbleibende Größe und Qualität und ermöglicht eine vorhersehbare und zuverlässige Leistung in verschiedenen Chargen.Die Mikroballonen können leicht in verschiedene Matrizen gemischt werden, die den Herstellern Flexibilität und Kontrolle über die endgültigen Eigenschaften ihrer Produkte bieten.Diese Glasmikrobalonen bieten eine kostengünstige und effiziente Lösung.

Zusammenfassend: Glasmikroballoons mit einer Wanddicke von 1-2 Mikrometern, erhältlich in weißer oder fast weißer Farbe, aus langlebigem Glas,mit einer Druckfestigkeit von bis zu 100 MPa und einer Wärmeleitfähigkeit von 0.2, stellen eine überlegene Wahl für Industriezweige dar, die leichte, starke und thermisch isolierende Materialien suchen.Ihre einzigartige Kombination von Eigenschaften sorgt dafür, dass sie den anspruchsvollen Anforderungen moderner Fertigungs- und Technikanwendungen entsprechen, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil bei der Entwicklung von Materialien und Produkten der nächsten Generation machen.


Eigenschaften:

  • Produktbezeichnung: Glasmikrobalonen
  • Druckfestigkeit: bis zu 100 MPa
  • Massendichte: 0,15-0,3 g/cm3
  • Material: Glas
  • Farbe: Weiß oder schmalweiß
  • Wärmeleitfähigkeit: 0.2
  • Ideal für leichte Anwendungen mit hoher Festigkeit und geringer Dichte
  • Ausgezeichnete Wärmedämmungseigenschaften
  • Langlebig und stabil unter verschiedenen Umgebungsbedingungen

Technische Parameter:

Temperaturbeständigkeit Bis zu 600°C
Wandstärke 1 bis 2 Mikronen
Wahre Dichte 0.58 bis 0.62
Chemische Zusammensetzung SiO2, Na2O, CaO, MgO, Al2O3
Durchmesser 20 bis 75 μm
Anwendungen Leichte Füllstoffe, Isolierstoffe, Verbundstoffe, syntaktische Schaume
Wärmeleitfähigkeit 00,05 W/m·K
Wärmekonditivität 0.2
Material Glas
Druckfestigkeit Bis zu 100 MPa

Anwendungen:

Glasmikroballoons, die sich durch ihre ultradünne Wandstärke von 1-2 Mikrometern und einen Durchmesser von 20-75 μm auszeichnen, sind vielseitige Materialien, die in verschiedenen Branchen und Anwendungen weit verbreitet sind.Ihre einzigartige chemische Zusammensetzung, bestehend aus SiO2, Na2O, CaO, MgO und Al2O3, verleiht eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, was sie für Umgebungen geeignet macht, in denen die Exposition gegenüber aggressiven Chemikalien üblich ist.Diese inhärente Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien sorgt für Langlebigkeit und Langlebigkeit unter schwierigen Bedingungen, die für viele industrielle Anwendungen unerlässlich ist.

Einer der wichtigsten Anwendungsbereiche für Glasmikroballoons ist die Luft- und Raumfahrtindustrie und die Automobilindustrie, wo die Gewichtsreduktion ohne Beeinträchtigung der Festigkeit entscheidend ist.Aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit von 0.05 W/m·K, bieten diese Mikroballons ausgezeichnete Wärmedämmungs­eigenschaften, die sie ideal für den Einsatz in Verbundwerkstoffe,Unterstützung der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz durch Verringerung des Gesamtgewichts des Fahrzeugs und Verbesserung der TemperaturkontrolleDarüber hinaus ermöglichen ihr kleiner Durchmesser und ihre gleichmäßige Größenverteilung eine präzise Formulierung und eine zuverlässige Leistung bei Hochleistungsverbundwerkstoffen.

Glasmikroballoons werden auch häufig in der Bauindustrie verwendet, insbesondere in leichten Beton- und Gipsformationen.Ihre feine Partikelgröße und ihre dünnen Wände tragen zur Verringerung der Dichte der Baumaterialien bei, während die mechanische Integrität beibehalten wirdDies führt zu einer verbesserten Wärmedämmung und Schalldämmung in Gebäuden, was die Energieeffizienz und den Komfort erhöht.ihre gute chemische Beständigkeit ist vorteilhaft für Beschichtungen und Dichtungsmittel, die einer harschen salzigen Umgebung ausgesetzt sind, so dass ein längerer Schutz gewährleistet wird.

Neben industriellen Anwendungen sind diese Mikroballonen in der Elektronik und im Öl- und Gassektor beliebt.wenn ihre Wärmedämmung und ihre chemische Beständigkeit empfindliche Bauteile schützenIn der Öl- und Gasbohrung reduzieren Glasmikroballoons die Dichte der Bohrflüssigkeiten, verbessern die Bohrwirksamkeit und senken die Kosten.und chemische Zusammensetzung unterstützt die Leistung unter hohem Druck und chemisch aggressiven Abgründungsbedingungen.

Insgesamt sind die Anwendungsmöglichkeiten und Szenarien für Glasmikroballoons in Branchen, in denen Leichtgewicht, chemische Beständigkeit und Wärmedämmung von größter Bedeutung sind, vielfältig und kritisch.Ihre einzigartigen Eigenschaften, mit einer Wanddicke von 1-2 Mikrometern, einem Durchmesser zwischen 20-75 μm und einer chemischen Zusammensetzung aus SiO2, Na2O, CaO, MgO und Al2O3,Sicherstellen, dass sie den anspruchsvollen Anforderungen der modernen Fertigungs- und Ingenieurenausforderungen entsprechen.


Häufige Fragen:

F1: Wofür werden Glasmikrobalonen verwendet?

A1: Glasmikroballoons werden als leichte Füllstoffe in Verbundwerkstoffen, Beschichtungen, Klebstoffen und Dichtungsmitteln verwendet, um die Festigkeit zu verbessern, die Dichte zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern.

F2: Welche Größen sind typisch für die Glasmikrobalonen?

A2: Die Glasmikroballoons haben in der Regel eine Größe von 10 bis 100 Mikrometer und bieten eine hervorragende Einheitlichkeit für verschiedene industrielle Anwendungen.

F3: Sind Glasmikrobalonen chemisch inert?

A3: Ja, Glasmikroballoons sind chemisch träge und gegen die meisten Säuren, Alkalien und Lösungsmittel resistent, was sie für den Einsatz in rauen chemischen Umgebungen geeignet macht.

F4: Wie beeinflussen Glasmikroballonen die Dichte eines Verbundmaterials?

A4: Durch das Hinzufügen von Glasmikroballoons wird die Dichte von Verbundwerkstoffen aufgrund ihrer hohlen kugelförmigen Struktur erheblich reduziert, was zu leichteren und effizienteren Endprodukten führt.

F5: Können Glasmikroballoons die Wärmedämmungsvermögen eines Materials verbessern?

A5: Ja, Glasmikroballoons erhöhen die Wärmedämmung, indem sie Luft in ihren hohlen Kugeln einfangen, was dazu beiträgt, die Wärmeübertragung in Beschichtungen und Verbundwerkstoffen zu reduzieren.


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