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Microesferas de vidrio con espesor de pared de 1-2 micras y resistencia a la temperatura de hasta 600 °C y densidad aparente de 0.15-0.3 g/cm³ para compuestos ligeros

Microesferas de vidrio con espesor de pared de 1-2 micras y resistencia a la temperatura de hasta 600 °C y densidad aparente de 0.15-0.3 g/cm³ para compuestos ligeros

Microesferas de vidrio con espesor de pared de 1-2 micras

Microesferas de vidrio con resistencia a la temperatura de hasta 600 °C

Microesferas de vidrio con densidad aparente de 0.15-0.3 g/cm³

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Detalles del producto
Diámetro medio:
10-100 micras
Forma:
Esférico
Resistencia a la temperatura:
Hasta 600 ° C
Densidad aparente:
0,15-0,3 g/cm³
Verdadera densidad:
0.58-0.62
Conductividad térmica:
0,05 W/m·K
Composición química:
SiO2, NA2O, CAO, MGO, AL2O3
Color:
Blanco o grisáceo
Términos de Pago y Envío
Descripción del Producto

Descripción del producto:

Los microballones de vidrio son esferas huecas microscópicas avanzadas hechas de vidrio de alta calidad, diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.Estos microbalones cuentan con un espesor de pared ultra delgado que oscila entre 1 y 2 micras, lo que contribuye a su ligereza, manteniendo al mismo tiempo una notable resistencia y durabilidad. The precise wall thickness of 1-2 microns ensures that each microballoon is robust enough to withstand significant pressure without compromising the overall low density that makes them so valuable in composite materials.

El color de estas Microballoons de vidrio es típicamente blanco o blanco pálido, proporcionando una apariencia neutral y estéticamente agradable que se integra perfectamente en varias formulaciones y recubrimientos.Este color sutil no interfiere con las cualidades visuales del producto final, lo que los convierte en una opción ideal para aplicaciones en las que la apariencia es una consideración.el color blanco o casi blanco mantiene la consistencia y la calidad.

Construidos exclusivamente de vidrio, la composición material de estos microbalones garantiza una excelente resistencia química y estabilidad en una variedad de condiciones ambientales.El vidrio como material es conocido por su inercia y naturaleza no reactiva, lo que significa que estos microbalones no se degradan fácilmente ni reaccionan con otros componentes de una mezcla.Esto los hace especialmente adecuados para su uso en ambientes químicos hostiles o donde se requiere durabilidad a largo plazo.

Una de las características más destacadas de estos microballones de vidrio es su impresionante resistencia a la compresión, que puede alcanzar hasta 100 MPa.Este alto nivel de resistencia a la compresión permite que los microbalones soporten cargas pesadas y esfuerzos mecánicos sin colapsarse ni deformarseEsta propiedad es particularmente beneficiosa en aplicaciones como los compuestos estructurales ligeros, donde es crítico mantener la integridad bajo presión.La capacidad de soportar hasta 100 MPa de fuerza de compresión hace que estos microballones sean una opción confiable para mejorar las propiedades mecánicas de varios materiales.

Además de su resistencia mecánica, estos Microballoons de vidrio muestran una baja conductividad térmica, medida en aproximadamente 0,2 W/m·K.Esta baja conductividad térmica los hace excelentes aislantes, contribuye a reducir la transferencia de calor en aplicaciones que requieren gestión térmica.contribución a la eficiencia energética y al mejoramiento del rendimiento en entornos sensibles a la temperatura.

La combinación de un espesor de pared de 1-2 micras, color blanco o casi blanco, composición del material de vidrio, resistencia a la compresión de hasta 100 MPa y baja conductividad térmica de 0.2 crea un producto versátil y de alto rendimientoEstos atributos hacen que los microballones de vidrio sean adecuados para una amplia gama de usos, incluidos rellenos ligeros en materiales compuestos automotrices y aeroespaciales, aislamiento térmico en materiales de construcción,y como aditivos en revestimientos y adhesivos para mejorar la resistencia y reducir el peso.

Además, el preciso proceso de fabricación garantiza la consistencia en tamaño y calidad, lo que permite un rendimiento predecible y confiable en diferentes lotes.Los microballones se pueden mezclar fácilmente en varias matrices, proporcionando a los fabricantes flexibilidad y control sobre las propiedades finales de sus productos, ya sea para reducir el peso, aumentar la resistencia o mejorar el aislamiento térmico,Estos microballones de vidrio proporcionan una solución rentable y eficiente.

En resumen, Microbalones de vidrio con un espesor de pared de 1-2 micras, disponibles en blanco o blanco casi, fabricados con vidrio duradero,con una resistencia a la compresión de hasta 100 MPa y una conductividad térmica de 0.2, representan una opción superior para las industrias que buscan materiales ligeros, fuertes e aislantes térmicamente.Su combinación única de propiedades asegura que cumplan con los exigentes requisitos de las aplicaciones de fabricación e ingeniería modernas, lo que las convierte en un componente indispensable en el desarrollo de materiales y productos de próxima generación.


Características:

  • Nombre del producto: Microbalones de vidrio
  • Resistencia a la compresión: hasta 100 MPa
  • Densidad a granel: 0,15-0,3 g/cm3
  • Material: Vidrio
  • Color: Blanco o casi blanco
  • Conductividad térmica: 0.2
  • Ideal para aplicaciones ligeras que requieren una alta resistencia y baja densidad
  • Excelentes propiedades de aislamiento térmico
  • Durable y estable en diversas condiciones ambientales

Parámetros técnicos:

Resistencia a la temperatura Hasta 600 °C
espesor de la pared 1 a 2 micrones
La verdadera densidad 0.58 a 0.62
Composición química SiO2, Na2O, CaO, MgO, Al2O3
Diámetro 20 a 75 μm
Aplicaciones Envases ligeros, aislamiento, compuestos, espumas sintácticas
Conductividad térmica 0.05 W/m·K
Condictividad térmica 0.2
El material Vidrio
Fuerza de compresión. Hasta 100 MPa

Aplicaciones:

Los microbalones de vidrio, caracterizados por su espesor de pared ultra delgado de 1-2 micras y un rango de diámetro de 20-75 μm, son materiales versátiles ampliamente utilizados en varias industrias y aplicaciones.Su composición química única, que consta de SiO2, Na2O, CaO, MgO y Al2O3, confiere una excelente resistencia química, lo que los hace adecuados para entornos donde la exposición a productos químicos agresivos es común.Esta resistencia inherente a la mayoría de los productos químicos asegura durabilidad y longevidad en condiciones exigentes, que es esencial para muchas aplicaciones industriales.

Una de las principales aplicaciones de los microballones de vidrio es en las industrias aeroespacial y automotriz, donde la reducción del peso sin comprometer la resistencia es crucial.Debido a su baja conductividad térmica de 0.05 W/m·K, estos microbalones proporcionan excelentes propiedades de aislamiento térmico, lo que los hace ideales para su uso en materiales compuestos,Contribuir a mejorar la eficiencia del combustible mediante la reducción del peso total del vehículo y el mejor control de la temperaturaAdemás, su pequeño diámetro y su distribución de tamaño uniforme permiten una formulación precisa y un rendimiento fiable en los compuestos de alto rendimiento.

Los microballones de vidrio también se utilizan comúnmente en la industria de la construcción, particularmente en formulaciones ligeras de hormigón y yeso.Su tamaño de partículas finas y sus paredes delgadas contribuyen a reducir la densidad de los materiales de construcción manteniendo la integridad mecánicaEsto se traduce en un mejor aislamiento térmico y propiedades de aislamiento acústico en los edificios, mejorando la eficiencia energética y el confort.su buena resistencia química es beneficiosa para revestimientos y selladores expuestos a ambientes salados agresivos, garantizando una protección más duradera.

Además de los usos industriales, estos microballones son preferidos en los sectores de la electrónica y el petróleo y el gas.cuando su aislamiento térmico y su resistencia química protejan los componentes sensiblesEn la perforación de petróleo y gas, los microbalones de vidrio reducen la densidad de los fluidos de perforación, mejorando la eficiencia de la perforación y reduciendo los costos.y la composición química apoya el rendimiento bajo altas presiones y condiciones químicamente agresivas en el agujero inferior.

En general, las ocasiones y escenarios de aplicación de los microballones de vidrio son diversos y críticos en industrias donde el peso ligero, la resistencia química y el aislamiento térmico son primordiales.Sus propiedades únicas, con un espesor de pared de 1-2 micras, un diámetro entre 20-75 μm y una composición química de SiO2, Na2O, CaO, MgO y Al2O3,garantizar que cumplen con los exigentes requisitos de los desafíos modernos de fabricación e ingeniería.


Preguntas frecuentes:

P1: ¿Para qué se utilizan los microballones de vidrio?

A1: Los microballones de vidrio se utilizan como materiales de relleno ligeros en compuestos, recubrimientos, adhesivos y selladores para mejorar la resistencia, reducir la densidad y mejorar el aislamiento térmico.

P2: ¿Cuál es el rango de tamaño típico de los microballones de vidrio?

R2: Los microbalones de vidrio suelen tener un tamaño de 10 a 100 micras, lo que proporciona una excelente uniformidad para diversas aplicaciones industriales.

P3: ¿Son los microballones de vidrio químicamente inertes?

R3: Sí, los microballones de vidrio son químicamente inertes y resistentes a la mayoría de los ácidos, álcalis y disolventes, lo que los hace adecuados para su uso en ambientes químicos hostiles.

P4: ¿Cómo afectan los microballones de vidrio a la densidad de un material compuesto?

R4: La adición de microbollas de vidrio reduce significativamente la densidad de los materiales compuestos debido a su estructura esférica hueca, lo que conduce a productos finales más ligeros y eficientes.

P5: ¿Pueden los microballones de vidrio mejorar las propiedades de aislamiento térmico de un material?

R5: Sí, los microballones de vidrio mejoran el aislamiento térmico al atrapar el aire dentro de sus esferas huecas, lo que ayuda a reducir la transferencia de calor en revestimientos y compuestos.


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