Cenosfärer (Expanderade mineralmaterial innehållande aluminiumoxid och kiseldioxid) är en biprodukt från kolkraftverk och är en lätt, inert, ihålig sfär fylld med luft eller inert gas. Kenosfärens färg varierar från grå till nästan vit och dess densitet är cirka 0,4–0,8 g/cm3 (0,014–0,029 lb./cu in), vilket ger dem flytkraft.
Cenosfärer används som ett strukturellt lättviktsfyllmedel i betong och plast. Sfärerna blandas med harts för att skapa lättviktigt syntaktiskt skum som används som kärnmaterial för sandwichpaneler, verktygsblock och flytskum. De används för att tillverka värmebeständiga eldfasta plattor och keramiska beläggningar med låg värmeledningsförmåga. Metallbelagda cenosfärer tillsätts till EMI-skyddande färger.
Funktioner hos cenosfärer (även kallade Ihåliga mikrosfärer):
1. God fluiditet: De ihåliga mikrokulorna är ihåliga cirkulära mikrosfärer med en partikeldiameter på 0,2 µm–400 µm, och den sfäriska hastigheten är ≥95 %, vilket ökar det fyllda materialets fluiditet och gör det fyllda materialet mer lämpligt för bearbetning.
2. Låg densitet: ihåliga mikrosfärer har en produktdensitet på 0,4 g/cm3 - 0,8 g/cm3. Jämfört med de flesta malda mineralmaterial är ihåliga mikrosfärer 30 % - 85 % lättare i vikt.
3. Hög fyllningshastighet: Ihåliga mikrosfärer upptar minsta möjliga yta som ska fyllas. Tack vare sin sfäriska struktur minskas viskositeten kraftigt.
4. Hög hållfasthet: ihåliga mikrosfärer tål 4000 kg/cm tack vare sitt hårda skal.
Tryckhållfasthet från 3 till 7000 kg/cm3.
5. Låg krympning: Kavitetskulor är ett av få material inom fyllnadsmedelsområdet som kan uppnå låg krympning. Krympningshastigheten för ett stort antal fyllda ihåliga mikrosfärer.
6. Värmeisolering och ljudisolering: Den ihåliga funktionen gör att de ihåliga mikrosfärerna har låg värmeledningsförmåga och kan användas för värmeisolering och ljudisoleringsmaterial.
7. Stark stabilitet: ihåliga mikrosfärer kan tillsättas lösningsmedel, organiska kemikalier, vatten, syror eller baser utan att deras kemiska egenskaper förändras.
8. Hög temperaturbeständighet: Eftersom smältpunkten för ihåliga mikrosfärer är så hög som 1450 °C kan de förbli stabila vid höga temperaturer över 1000 °C.
9. Elektrisk isolering: Använd olika elektriska brytare, instrumentpaneler och elektroniska förpackningsmaterial för att förbättra isoleringen.
10. Låg kostnad: Priset för ihåliga mikrosfärer är 50%–200% lägre än för artificiella mikrosfärer.
Lättvikt sintrade eldfasta tegelstenar
Gjutning av exotermisk isoleringsstigrör
Av Honorio från Turkiet - 2017.11.29 11:09
Av Kitty från New Orleans - 2017.09.30 16:36