Les microsphères de verre creuses présentent une faible densité, un volume important, une faible conductivité thermique, une résistance à la compression élevée et une bonne fluidité. Elles sont utilisées comme charges et agents d'allègement dans les peintures, le caoutchouc, les plastiques modifiés, les plastiques renforcés de fibres de verre, la pierre artificielle, les mastics et d'autres industries. Dans les industries pétrolières et gazières, leur haute résistance à la compression et leur faible densité permettent de produire des coulis de ciment à haute résistance et faible densité ainsi que des fluides de forage à faible densité.
Les microsphères de verre creuses sont des sphères de verre creuses de très petite taille, composées de matériaux inorganiques non métalliques. Leur taille typique se situe entre 28 et 120 microns, et leur masse volumique apparente entre 0,2 et 0,6 g/cm³. Elles présentent l'avantage d'être légères, peu conductrices de chaleur, isolantes acoustiquement, hautement dispersives, bien isolées électriquement et thermiquement stables. Ce matériau léger de conception récente offre un large éventail d'applications et d'excellentes performances.
1 : Sa couleur d'aspect est un blanc pur. Elle peut être largement utilisée dans tous les produits nécessitant des caractéristiques d'aspect et de couleur spécifiques.
2 : Faible densité et volume important. La densité des microsphères de verre creuses est environ dix fois inférieure à celle des charges traditionnelles. Après remplissage, elles permettent de réduire considérablement le poids du produit, de remplacer et d'économiser davantage de résines de production, et ainsi de diminuer les coûts de fabrication.
3 : Sa surface est modifiée organiquement (lipophile). Les microsphères de verre creuses sont faciles à mouiller et à disperser, et peuvent être incorporées dans la plupart des résines thermodurcissables thermoplastiques, telles que le polyester, le PP, le PVC, l’époxy, le polyuréthane, etc.
Des microsphères de verre creuses sont également disponibles avec des revêtements conducteurs. Ces revêtements, d'épaisseur optimisée, confèrent aux particules sphériques une excellente conductivité et des propriétés de blindage optimales, tout en préservant la légèreté caractéristique des matériaux à cœur creux et à faible densité. Ces microbulles conductrices conviennent à des applications militaires, aux biotechnologies, aux dispositifs médicaux, à l'électronique et à d'autres industries spécialisées.
Détails:
Couleur : blanc
Humidité : ≤ 0,5 %
Taux variable : ≥ 92 %
Masse volumique apparente : 0,13 g/cm³ - 0,15 g/cm³
Taille des particules : D90 ≤ 100 μm
Densité réelle : 0,24 g/cm³ - 0,27 g/cm³
Résistance à la compression : 750 psi
邢台科汇商贸有限公司 est une entreprise intégrée qui assure la production, la vente et l'approvisionnement. Située à Xingtai, dans la province du Hebei, ville riche en ressources minérales et forte d'une longue histoire, l'entreprise propose une gamme de produits comprenant des cendres volantes, des cénosphères, de la perlite, des microsphères de verre creuses et des fibres synthétiques macroscopiques. Ces produits sont destinés aux matériaux d'isolation réfractaires, aux matériaux de construction, à l'industrie pétrolière, aux revêtements, à l'aérospatiale, à l'industrie du plastique, aux produits en plastique renforcé de fibres de verre et aux matériaux d'emballage.
Forts de 28 ans d'expérience dans la production de réfractaires et de matériaux d'isolation thermique, nous nous engageons à fournir des réfractaires haute performance et des matériaux d'isolation thermique de qualité. Nous avons également développé de nombreux autres produits de qualité, tels que la fibre synthétique macro.
En matière d'adjuvant réducteur d'eau, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos différents clients.
Nous espérons continuer à accompagner nos clients avec des produits de haute qualité et un service professionnel ! Nous restons à leur disposition à tout moment !
Vidéo:
Par Cara de Sydney - 21/09/2018 à 11h01
Par Julia de Liverpool - 19/06/2017 à 13h51