Introducerea fibrei de cuarț:
Rezistența la tracțiune 7GPa, modulul de tracțiune 70GPa, puritatea SiO2 a fibrei de cuarț este mai mare de 99,95%, cu densitatea de 2,2 g / cm3.
Este un material din fibre anorganice flexibile, cu constantă dielectrică scăzută și rezistență la temperaturi ridicate. Firele din fibre de cuarț au avantaje unice în domeniul temperaturii ultra-înalte și aerospațiale, este un bun înlocuitor pentru fibrele de sticlă E, cu conținut ridicat de silice și bazalt, un înlocuitor parțial al fibrei de aramid și carbon. În plus, coeficientul său de dilatare liniară este mic, iar modulul elastic crește la creșterea temperaturii, ceea ce este extrem de rar.
Analiza compoziției chimice a fibrei de cuarț
SiO2 | Al | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Na | Ti |
>99,99% | 18 | <0,1 | 0,5 | <0,08 | <0,03 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,06 | 0,8 | 1.4 |
Pperformanță:
1. Proprietăți dielectrice: constantă dielectrică scăzută
Fibra de cuarț are proprietăți dielectrice excelente, în special proprietăți dielectrice stabile la frecvențe înalte și temperaturi ridicate. Pierderea dielectrică a fibrei de cuarț este de doar 1/8 față de cea a sticlei D la 1MHz. Când temperatura este mai mică de 700 ℃, constanta dielectrică și pierderea dielectrică a fibrei de cuarț nu se modifică odată cu temperatura.
2.Rezistență la temperaturi ultra-înalte, durată de viață lungă la o temperatură de 1050 ℃-1200 ℃, temperatură de înmuiere 1700 ℃, rezistență la șocuri termice, durată de viață mai lungă
3. Conductivitate termică scăzută, coeficient mic de dilatare termică doar 0,54X10-6/K, care este o zecime din fibră de sticlă obișnuită, atât rezistentă la căldură, cât și izolate termic
4. Rezistență ridicată, fără micro-fisuri la suprafață, rezistența la tracțiune este de până la 6000Mpa, care este de 5 ori mai mare decât cea a fibrei de siliciu ridicat, cu 76,47% mai mare decât cea a fibrei de sticlă E
5. Performanță bună de izolare electrică, rezistivitate 1X1018Ω·cm~1X106Ω·cm la temperatură 20 ℃ ~ 1000 ℃. Un material ideal de izolare electrică
6. Proprietăți chimice stabile, acide, alcaline, la temperatură ridicată, la frig, rezistență la întindere durabilitate. Rezistenta la coroziune
Performanţă |
| Unitate | Valoare | |
Proprietăți fizice | Densitate | g/cm3 | 2.2 | |
Duritate | Mohs | 7 | ||
Coeficientul Poisson | 0,16 | |||
Viteza de propagare a ultrasunetelor | Portret | Domnișoară | 5960 | |
Orizontală | Domnișoară | 3770 | ||
Coeficient intrinsec de amortizare | dB/(m·MHz) | 0,08 | ||
Performanta electrica | constanta dielectrica 10GHz | 3,74 | ||
Coeficient de pierdere dielectrică de 10 GHz | 0,0002 | |||
rigiditate dielectrică | V·m-1 | ≈7,3×107 | ||
Rezistivitate la 20 ℃ | Ω·m | 1×1020 | ||
Rezistivitate la 800 ℃ | Ω·m | 6×108 | ||
Rezistivitate la V1000 ℃ | Ω·m | 6×108 | ||
Performanta termica | Coeficientul de dilatare termică | K-1 | 0,54×10-6 | |
Căldura specifică la 20 ℃ | J·kg-1·K-1 | 0,54×10-6 | ||
Conductivitate termică la 20 ℃ | W·m-1·K-1 | 1,38 | ||
Temperatura de recoacere(log10η=13) | ℃ | 1220 | ||
Temperatura de înmuiere (log10η=7,6) | ℃ | 1700 | ||
Performanță optică | Indicele de refracție | 1,4585 |
12-mai-2020