Céramique technique
Matériaux de support en céramique conçus pour les éléments électriques et fours sous diverses formes. Le programme Kanthal® de céramiques techniques comprend trois types de céramiques différents, tous fabriqués à partir de matières premières de la plus haute qualité, exemptes d'ingrédients conducteurs.
Informations
Aluminosilicates (Kanthal® code A42P)
Matériaux conçus pour des températures jusqu'à 1 100 - 1 200 °C (2 010 - 2 190 °F) avec une bonne résistance aux chocs thermiques. Teneur en alumine inférieure à 50 %.
Alumineux (Kanthal® codes A60P, A50C, A73E, A80E)
Matériaux conçus pour une température maximale d'environ 1 300 °C (2 370 °F), présentant une résistance aux chocs thermiques relativement élevée et d'excellentes propriétés diélectriques. Teneur en alumine supérieure à 50 %.
Cordiérites (Kanthal® code A38E)
Matériaux contenant de l'oxyde de magnésium ajouté, conçus pour une température maximale d'environ 1 100 °C (2 010 °F) et présentant une excellente résistance aux chocs mécaniques et thermiques.
Santé et sécurité
Les matériaux céramiques Kanthal® sont exempts de substances dangereuses pour la santé et n'en créent pas lorsqu'ils sont utilisés. Ils sont fabriqués à partir de matières premières naturelles inertes et les éventuels liants organiques utilisés sont brûlés lors de la cuisson.
Lors du traitement final, tel que la découpe ou le forage, de la poussière inerte peut être créée. Dans ces cas, les travailleurs doivent porter un équipement de protection approprié pour éviter de l'inhaler.
Caractéristiques
Le programme Kanthal® de céramiques techniques comprend trois types de céramiques différents, tous fabriqués à partir de matières premières de la plus haute qualité, exemptes d'ingrédients conducteurs.
Types de céramiques techniques Kanthal® :
- Aluminosilicates (Kanthal code A42P)
- Alumineux (Kanthal codes A60P, A50C, A73E, A80E)
- Cordiérites (Kanthal code A38E)
A42P | A60P | A50C | A73/80E | A38E | |
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Température d'exploitation max. | 1 200 °C (2 190 °F) | 1 300 °C (2 370 °F) | 1 300 °C (2 370 °F) | 1 300 °C (2 370 °F) | 1 200 °C (2 190 °F) |
Absorption H2O en % | 12 - 18 | 12 - 18 | 12 - 18 | 12 - 18 | 12 - 18 |
Densité apparente, g/cm3 (lb/po3) | 1,9 (0,07) | 2,2 (0,08) | 2,0 (0,07) | 2,2 (0,08) | 1,9 (0,07) |
Conductivité thermique, W/mK 20 - 1 000 °C (68 - 1 830 °F) | 460 - 627 | 627 - 836 | 460 - 627 | 627 - 836 | 460 - 585 |
Résistance à la compression à froid, kg/cm2 (lb/po2) | 300 (4 267) | 400 (5 689) | 300 (4 267) | 400 (5 689) | 300 (4 267) |
Chaleur spécifique, kcal/kg/°C 100 - 1 000 °C (210 - 1 830 °F) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Résistance aux chocs thermiques | Bonne | Bonne | Bonne | Bonne | Excellente |
Coefficient de dilatation thermique x 10-6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Résistivité | 10 - 100 | MΩ·cm | 400 °C (750 °F) | ||
1 - 10 | MΩ·cm | 600 °C (1 110 °F) | |||
0,1 - 1 | MΩ·cm | 800 °C (1 470 °F) | |||
10 - 100 | kΩ cm | 1 000 °C (1 830 °F) |
A38E | A73E | A80E | A42P | A60P | A50C | |
---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | 53,2 | 21 | 12,4 | 47,2 | 30,5 | 37,8 |
Al2O3 | 38 | 73 | 82,2 | 43 | 60 | 53,5 |
Fe2O3 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
MgO | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | < 0,1 |
TiO | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |
CaO | 0,2 | < 0,1 | < 0,1 | 0,4 | 0,3 | < 0,1 |
K2O | 1,2 | < 0,1 | < 0,1 | 0,3 | 0,9 | 3,2 |
Na2O | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
LiO | < 0,1 | < 0,1 | 0,3 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
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