Flammhemmendes Harz
Angesichts steigender Produktionskosten und der Weiterentwicklung von Harzapplikationstechnologien arbeiten immer mehr Harzhersteller an anorganischen Flammschutzharzen, um der Kundennachfrage gerecht zu werden. Die Zugabe von ATH im Harzproduktionsprozess kann die Produktionskosten und den Aufwand für den Kunden reduzieren und gleichzeitig die Wertschöpfung und den Wettbewerbsvorteil des Harzherstellers erhöhen. Dieser Produktionsprozess stellt höhere Anforderungen an das ATH-Know-how der Harzhersteller, da die Ausfällung von ATH vermieden werden muss.
Kunstmarmor
Aluminiumhydroxid ist der beste Füllstoff für Kunstmarmor. Dank seiner flammhemmenden Eigenschaften und hohen Füllkraft erfüllt es problemlos die Anforderungen an die Brandschutzklasse für Kunstmarmor. Seine einzigartigen optischen Eigenschaften (Brechungsindex: 1,57) verleihen dem Produkt ein besonders realistisches Aussehen. Die ausgezeichnete Flecken- und Alterungsbeständigkeit von Kunstmarmor ist auf die stabilen chemischen Eigenschaften von Aluminiumhydroxid zurückzuführen. Durch die optimale Zusammensetzung von Partikelgröße, Pigmenten und Additiven kann hochwertiger Kunstmarmor sogar noch edler wirken als Naturmarmor.
Gummi-Kunststoff-Dämmplatte
ATH kann Rauchentwicklung, das Entzünden von Tröpfchen und die Bildung einer dichten Oxidschicht beim Erhitzen verhindern. Der Synergieeffekt von ATH mit dem Schaumbildner führt außerdem zu einer volleren Blasenbildung.
Isolierplatte
Aluminiumhydroxid wurde in großem Umfang in TPS-Dämmplatten eingesetzt. Die Anwendung der Mikrophasen-Verbundtechnologie in TPS beinhaltet die Verwendung eines feuerhemmenden Klebstoffs, der jedes organische Schaumpartikel umhüllt. Jedes Schaumpartikel wird mit einer feuerhemmenden Beschichtung versehen, anschließend wird es geschäumt und formgepresst. ATH ist die Hauptkomponente des feuerhemmenden Kolloids.
Feuerfestziegel
Feuerbeständige Ziegel aus Alpha-Aluminiumoxid mit hoher Temperaturbeständigkeit zeichnen sich durch geringes Gewicht, hohe Druckfestigkeit, niedrige Wärmeleitfähigkeit, geringe Volumenschrumpfung und hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. Sie eignen sich als Isolierschicht für Hochtemperatur-Wärmeanlagen, Öfen mit direkter Flammeneinwirkung und als Auskleidung für Präzisionswärmeanlagen. Sie sind nicht für den direkten Kontakt mit Ofenflüssigkeit und Schlacke geeignet und weisen eine hohe Stabilität in reduzierender Atmosphäre auf. Die Einsatztemperatur des Produkts kann je nach Reinheit 1650–1800 °C erreichen.
Draht und Kabel
Der wichtigste Schritt bei der Flammschutzbehandlung von Drähten und Kabeln ist die Zugabe von flammhemmenden Füllstoffen, wodurch die Brenngeschwindigkeit des Polymers verringert wird. Aluminiumhydroxid mit seinen flammhemmenden, rauchunterdrückenden, chemisch inerten und ungiftigen Eigenschaften hat sich daher als beste Wahl erwiesen. Die Zugabe anorganischer Füllstoffe kann die mechanischen Eigenschaften, wie beispielsweise die Zugfestigkeit von Kabelmaterialien, beeinträchtigen. Dies lässt sich durch oberflächenbehandelte Produkte reduzieren.
SMC/BMC-Verbundwerkstoff
SMC/BMC-Verbundwerkstoffe finden breite Anwendung in Funktionskomponenten von Hochgeschwindigkeitszügen, Klimaanlagengehäusen, elektrischen Schaltern und weiteren Bereichen. In all diesen Anwendungsgebieten sind hohe Anforderungen an die Umweltverträglichkeit und Flammwidrigkeit der Verbundwerkstoffe gestellt. Aufgrund dieser Eigenschaften ist Aluminiumhydroxid zum wichtigsten Flammschutzmittel in Verbundwerkstoffen geworden. Nach jahrelanger Entwicklung ist diese Anwendung ausgereift; durch die Wahl der geeigneten Partikelgröße kann der Anteil des Aluminiumhydroxids mehr als 30 % der Gesamtmasse betragen.
Wärmeleitender Füllstoff
Hochtemperatur-Aluminiumoxid zeichnet sich durch gute Verschleißfestigkeit, Hitzebeständigkeit und Isolationsfähigkeit aus und bietet gleichzeitig Wärmeleitfähigkeit sowie ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als andere wärmeleitende Füllstoffe. Als wärmeleitender Füllstoff findet es breite Anwendung in Elektronik-Füllmaterialien, wärmeleitendem Silicagel und Wärmeleitpads. Seine Wärmeleitfähigkeit hängt von der Partikelform und der Zugabemenge ab; eine hohe Fließfähigkeit ist erforderlich, um den Einfluss auf die Viskosität des Systems zu minimieren. Je kugelförmiger die Partikel sind, desto höher sind Fließfähigkeit und Zugabemenge. Die Kombination mit anderen wärmeleitenden Füllstoffen ermöglicht eine effiziente Wärmeleitung.
Veröffentlichungsdatum: 26. März 2020