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
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)
Teneur nominale en ingrédients chimiques
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