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insulation blanket manufacturer
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  • 산업용 와이어, 케이블, 호스에 알루미늄 열 반사 유리 섬유 슬리브를 사용하는 이유는 무엇입니까?
    Aug 29 , 2024
    산업 환경에서 열 관리는 와이어, 케이블, 호스의 무결성과 수명을 유지하는 데 매우 중요합니다. 알루미늄 열 반사 유리 섬유 슬리빙은 고온 응용 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 우수한 열 보호 솔루션으로 등장했습니다. 알루미늄 도금된 금속 열 차폐층을 촘촘하게 짜여진 유리 섬유 원사에 적층함으로써 이 슬리빙은 비교할 수 없는 열 보호 및 내구성을 제공합니다. 주요 기능 뛰어난 열 반사: 유리 섬유 슬리빙의 알루미늄 도금 표면은 표면에 닿는 복사 에너지의 95% 이상을 반사합니다. 이 기능은 열 흡수를 크게 줄여 극한 상황에서도 기본 케이블과 호스를 시원하게 유지합니다. 견고한 구조: 특수 제조 공정 덕분에 슬리브는 해어짐을 방지하는 사실상 매끄러운 디자인이 특징입니다. 이러한 구조는 장기...
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  • 현무암 섬유 브레이드 슬리브의 적용은 무엇입니까?
    Aug 30 , 2024
    현무암 섬유 브레이드 슬리브: 까다로운 응용 분야를 위한 고급 보호 소개: 현무암 섬유 브레이드 슬리브는 뛰어난 강도, 내열성 및 내구성으로 알려진 소재인 현무암 섬유로 만든 고성능 보호 커버입니다. 이 슬리브는 극한의 온도, 마모 및 기계적 응력으로부터 케이블, 호스 및 기타 구성 요소를 보호하도록 설계되었습니다. 아래에서는 다양한 산업 전반에 걸친 현무암 섬유 브레이드 슬리브의 다양한 응용 분야를 살펴보고 최종 사용자의 관점에서 그 이점과 구체적인 사용 사례를 강조합니다. 1. 자동차 및 모터스포츠 애플리케이션 신청: 자동차 및 모터스포츠 산업에서 현무암 섬유 편조 슬리브는 와이어링 하니스, 연료 라인 및 브레이크 라인을 열과 마모로부터 보호하는 데 사용됩니다. 이러한 슬리브는 부품이 극한 조건에 노출되...
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  • Firesleeve 테이프가 고온 응용 분야에 이상적인 이유는 무엇입니까?
    Aug 31 , 2024
    장비가 극한의 온도에 노출되는 산업 환경에서는 호스, 케이블 및 기타 구성 요소의 보호와 수명을 보장하는 것이 최우선 사항입니다. 이러한 중요한 구성 요소를 보호하는 가장 효과적인 솔루션 중 하나는 Firesleeve 테이프입니다. 이 혁신적인 테이프는 고유한 자체 융합 특성과 탁월한 고온 저항성을 자랑하므로 까다로운 산업 응용 분야에 없어서는 안 될 요소입니다. Firesleeve 테이프의 고유한 자기 융합 특성 접착력을 형성하기 위해 접착제를 사용하는 기존 테이프와 달리 Firesleeve 실리콘 고무 자가 융합 엔드 랩 테이프는 포장 시 자체적으로 융합되도록 설계되었습니다. 이러한 자체 융합 특성은 테이프를 각 랩을 겹쳐서 적용할 때 안전하고 밀폐된 밀봉을 제공하는 이음매 없는 통합 레이어를 형성한다는...
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  • 현무암 섬유 슬리브를 사용하는 이유는 무엇입니까?
    Sep 01 , 2024
    첨단 소재 및 엔지니어링 분야에서 현무암 섬유 슬리브는 다양한 응용 분야에서 성능과 내구성을 향상시키는 최첨단 솔루션으로 등장했습니다. 그런데 왜 현무암 섬유 슬리브를 프로젝트에 통합하는 것을 고려해야 합니까? 설득력 있는 이유와 장점을 강조하는 실제 적용 사례를 살펴보겠습니다. 1. 탁월한 강도와 내구성 현무암 화산암에서 추출한 현무암 섬유는 뛰어난 기계적 특성을 자랑합니다. 높은 인장 강도와 내마모성으로 유명하여 우수한 내구성이 요구되는 용도에 이상적인 소재입니다. 예를 들어, 건설 산업에서는 현무암 섬유 슬리브가 콘크리트 구조물을 강화하는 데 사용됩니다. 눈에 띄는 예는 노후된 교량의 수리 및 강화에 현무암 섬유 슬리브를 사용하는 것입니다. 현무암 섬유는 하중 지지력을 강화하고 인프라의 수명을 연장하여...
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  • 현무암 섬유 슬리브는 무엇으로 만들어 집니까?
    Sep 05 , 2024
    현무암 섬유 슬리브는 화산암을 사용하여 생산되는 현무암 섬유 원사로 제작됩니다. 제조 공정은 현무암 암석을 분쇄한 다음 1,400°C(2,552°F)가 넘는 온도에서 녹이는 것부터 시작됩니다. 일단 용융되면 재료는 작은 노즐을 통해 흡인되어 지속적이고 내구성 있는 필라멘트를 형성합니다. 이 필라멘트는 뛰어난 내열성, 기계적 강도 및 내구성을 지닌 슬리브로 직조되어 고성능 단열 및 보호를 위한 이상적인 솔루션이 됩니다. 주요 응용 분야: 파이프 단열재: 현무암 섬유 슬리브는 산업 및 상업용 환경에서 파이프를 단열하기 위해 광범위하게 사용됩니다. 최대 982°C(1,800°F)의 온도를 견딜 수 있는 우수한 내열성과 향상된 내구성 및 열 성능으로 인해 기존 유리 섬유 슬리브보다 성능이 뛰어납니다. 전기케이블 절...
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  • 현무암 직조 테이프는 무엇으로 만들어졌나요?
    Sep 06 , 2024
    현무암 직조 테이프는 화산암에서 추출한 연속 현무암 섬유로 만든 첨단 소재입니다. 이 과정은 현무암 암석을 약 1,500°C(2,700°F)로 가열하여 용융 상태로 녹는 것으로 시작됩니다. 용융된 현무암은 미세한 필라멘트로 그려지고, 이는 실이나 로빙으로 방적됩니다. 그런 다음 이 섬유를 테이프로 직조하여 강하고 유연하며 열에 안정한 소재를 형성합니다. 이 방법은 내화성, 높은 인장 강도 및 단열 기능을 포함하여 현무암의 자연 특성을 유지하는 직물을 생산합니다. 현무암 직조 테이프의 핵심 구성 요소는 본질적으로 난연성을 지닌 섬유입니다. 합성 섬유와 달리 현무암 섬유는 화재에 저항하기 위해 화학적 처리가 필요하지 않습니다. 현무암은 화산에서 유래하여 실리카, 알루미나, 산화철, 산화마그네슘, 산화칼슘과 같은...
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  • 탄소 섬유 펠트 용접 담요는 무엇에 사용됩니까?
    Sep 08 , 2024
    탄소섬유 펠트 용접 블랭킷은 주로 용접이나 기타 고온 공정 중 열, 스파크, 용융 금속 튀김으로부터 주변 영역과 표면을 보호하는 데 사용됩니다. 탄소 섬유 펠트는 내열성이 뛰어나 이러한 환경에 이상적입니다. 주요 용도는 다음과 같습니다. 용접 보호: 용접, 절단, 연삭 중에 발생하는 열, 스파크 및 잔해로부터 주변 장비, 바닥 및 벽을 보호합니다. 열 절연: 민감한 구성 요소를 보호하기 위해 단열이 필요한 응용 분야에서 열 장벽 역할을 합니다. 화재 안전: 탄소섬유 펠트는 난연성으로 인해 고열 환경에서 화재 위험을 최소화하는 데 효과적입니다. 자동차 및 항공우주 응용 분야: 수리 또는 제조 중 극심한 열 노출로부터 보호하기 위해 이러한 산업에서 사용할 수 있습니다. 가볍고 유연한 구조로 인해 고르지 않은 표...
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  • 탄소 섬유 펠트 용접 담요란 무엇입니까?
    Sep 09 , 2024
    탄소섬유 펠트 용접 담요는 탄소섬유 펠트를 소재로 한 내열성 보호 커버로, 용접, 절단 또는 기타 고온 작업 시 스파크, 열, 용융 금속 튄 자국으로부터 표면과 장비를 보호하도록 설계되었습니다. 산업 운영. 주요 특징: 고온 저항: 탄소 섬유 펠트는 일반적으로 최대 980°C(1800°F)의 매우 높은 온도를 견딜 수 있어 용접 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 가벼움과 유연성: 내열성에도 불구하고 소재는 가볍고 유연하여 불규칙한 형태에 맞거나 좁은 공간에도 적합합니다. 불연성: 블랭킷은 본질적으로 불연성이므로 용접 불꽃이나 고열에 노출되어도 발화되지 않습니다. 연기 및 연기 최소화: 탄소 섬유 펠트는 고온에 노출될 때 연기나 독성 연기를 최소화하므로 실내 또는 밀폐된 환경에서 더욱 안전한 옵션입니다. 신청...
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  • 탄소 섬유 펠트 용접 담요: 고온 응용 분야에 대한 탁월한 보호 기능
    Sep 13 , 2024
    용접 작업으로 인해 주변 표면과 장비가 강렬한 열, 스파크, 용융 금속 튄 자국에 노출될 수 있으며, 이 모든 것은 보호하지 않고 방치할 경우 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 이것이 바로 탄소섬유 펠트 용접 블랭킷의 탁월한 성능입니다. 고온 환경에서 최고 수준의 보호 기능을 제공하도록 설계된 이 담요는 작업 공간을 안전하고 효율적이며 화재 위험으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 탄소 섬유 펠트 용접 담요란 무엇입니까? 탄소 섬유 펠트 용접 담요는 밀도가 높은 부직포 펠트로 가공된 고성능 탄소 섬유로 구성됩니다. 사용되는 탄소 섬유는 일반적으로 열분해라는 공정을 통해 폴리아크릴로니트릴(PAN) 또는 레이온에서 추출됩니다. 이 공정을 통해 대부분의 비탄소 원소가 제거되고 뛰어난 내열성으로 알려진 주로 탄소 ...
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