Vlamvertragende hars
Door de stijgende productiekosten en de ontwikkeling van harsapplicatietechnologieën werken steeds meer harsfabrieken aan anorganische vlamvertragende harsen om aan de vraag van de klant te voldoen. Het toevoegen van ATH aan het harsproductieproces kan de productiekosten en -processen voor de klant verlagen, waardoor de toegevoegde waarde en het concurrentievoordeel voor de harsfabriek toenemen. Dit productieproces stelt echter hogere eisen aan de kennis van ATH van de harsfabriek, omdat neerslag van ATH moet worden voorkomen.
Kunstmarmer
Aluminiumhydroxide (ATH) is het beste vulmiddel voor kunstmarmer. Dankzij de vlamvertragende eigenschappen en het hoge vulvermogen voldoet ATH gemakkelijk aan de brandvertragende norm voor kunstmarmer. De unieke optische eigenschappen (brekingsindex: 1,57) geven het product een realistischer uiterlijk. De uitstekende vlekbestendigheid en verouderingsbestendigheid van kunstmarmer worden veroorzaakt door de stabiele chemische eigenschappen van ATH. Door een geschikte samenstelling van deeltjesgrootte, pigmenten en additieven kan hoogwaardig kunstmarmer er nog mooier uitzien dan natuurlijk marmer.
Rubber-kunststof isolatieplaat
ATH kan rookontwikkeling, vlamdruppels en de vorming van een dichte oxidelaag tijdens verhitting voorkomen. Bovendien zorgt het synergetische effect van ATH met het schuimmiddel voor een vollere bubbelvorming.
Isolatieplaat
Aluminiumhydroxide werd veelvuldig toegepast in TPS-isolatieplaten. Bij de toepassing van microfasecomposiettechnologie in TPS wordt brandvertragende lijm gebruikt om elk organisch schuimdeeltje te omhullen. Elk schuimdeeltje wordt vervolgens voorzien van een brandvertragende coating, waarna het schuim wordt gevormd door middel van compressie. ATH is het belangrijkste brandvertragende bestanddeel van het brandvertragende colloïd.
Vuurvaste steen
Vuurvaste stenen van alfa-aluminiumoxide met hoge temperatuurbestendigheid zijn licht van gewicht, hebben een hoge druksterkte, een lage warmtegeleidingscoëfficiënt, een geringe volumekrimp en een hoge thermische schokbestendigheid. Ze zijn geschikt als isolatielaag voor hogetemperatuur-warmtewisselaars, ovens die direct in contact komen met vlammen en als bekleding voor precisiewarmtewisselaars. Ze zijn niet geschikt voor direct contact met ovenvloeistof en slakken en hebben een hoge stabiliteit in een reducerende atmosfeer. De bedrijfstemperatuur van het product kan, afhankelijk van de zuiverheid, oplopen tot 1650-1800 °C.
Draad en kabel
De belangrijkste stap in de vlamvertragende behandeling van draden en kabels is de toevoeging van een vlamvertragende vulstof, waardoor de verbrandingssnelheid van het polymeer wordt verlaagd. Daarom is aluminiumhydroxide, met zijn vlamvertragende en rookonderdrukkende eigenschappen, chemische inertie en niet-giftige karakter, de beste keuze gebleken. De toevoeging van anorganische vulstoffen beïnvloedt de mechanische eigenschappen, zoals de treksterkte van kabelmaterialen, maar dit effect kan worden verminderd door oppervlaktebehandelde producten te gebruiken.
SMC/BMC-composietmateriaal
SMC/BMC-composieten worden veel gebruikt in functionele onderdelen van hogesnelheidstreinen, behuizingen voor airconditioning, elektrische schakelaars en andere toepassingen. Al deze toepassingen vereisen composieten met een hoge mate van milieuvriendelijkheid en brandvertragendheid. De milieuvriendelijke en brandvertragende eigenschappen van aluminiumhydroxide maken het tot het belangrijkste brandvertragende middel in composietmaterialen. Na jaren van ontwikkeling is deze toepassing zeer volwassen geworden. Door een geschikte deeltjesgrootte te kiezen, kan de toegevoegde hoeveelheid meer dan 30% van het totale gewicht bedragen.
Thermisch geleidende vulstof
Hoogtemperatuuraluminiumoxide heeft een goede slijtvastheid, hittebestendigheid en isolatie, en tegelijkertijd een hoge thermische geleidbaarheid. Het biedt een betere prijs-kwaliteitverhouding in vergelijking met andere thermisch geleidende vulstoffen. Als thermisch geleidende vulstof wordt het veel gebruikt in elektronische vulmaterialen, thermisch geleidende silicagel en thermische pads. De thermische geleidbaarheid is afhankelijk van de deeltjesvorm en de toegevoegde hoeveelheid. Een hoge vloeibaarheid is vereist om het effect op de viscositeit van het systeem te minimaliseren. Hoe dichter de deeltjes bij een bolvorm liggen, hoe hoger de vloeibaarheid en hoe groter de toegevoegde hoeveelheid. Door het te combineren met andere thermisch geleidende vulstoffen kan een efficiënte warmtegeleiding worden bereikt.
Geplaatst op: 26 maart 2020