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Mikroglasbläschen für wärmereflektierende Farbe

Mikroglasbläschen für wärmereflektierende Farben sind ein leichter, anorganischer, kugelförmiger Pulverfüllstoff. Sie bestehen aus geschmolzenem Natronkalk-Borosilikatglas und zeichnen sich durch eine geschlossene, hohle Struktur mit dünnen Wänden, gleichmäßiger Partikelgröße und hervorragender Fließfähigkeit aus. Dadurch eignen sie sich ideal für Leichtbaumaterialien. Ihre geringe Dichte, ihr niedriges Gewicht und ihre Hohlstruktur reduzieren die Dichte von Verbundwerkstoffen, Beschichtungen und Klebstoffen signifikant und ermöglichen so eine effiziente Gewichtsreduzierung und Kostenoptimierung. Das Produkt ist chemisch stabil, beständig gegen Säuren und Laugen, Korrosion und Feuchtigkeit und verbessert dadurch die Witterungsbeständigkeit und Lebensdauer der Materialien. Seine glatte, kugelförmige Struktur sorgt für hervorragende Verarbeitungseigenschaften, verbessert die Fließfähigkeit des Systems und reduziert die Viskosität sowie den Energieverbrauch bei der Produktion. Darüber hinaus bietet es gute Wärme-, Schall- und elektrische Isolationseigenschaften, weist eine stabile Druckfestigkeit auf und ist unter verschiedenen Verarbeitungsbedingungen bruchfest. Als umweltfreundlicher und hocheffizienter Funktionsfüllstoff findet er breite Anwendung in Kunststoffen, Verbundwerkstoffen, Korrosionsschutzbeschichtungen, Wärmedämmstoffen und bei der Polymermodifizierung.

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Mikroglasbläschen für wärmereflektierende Farbe

 

Mikroglasbläschen für wärmereflektierende Farben sind ein leichter, anorganischer, kugelförmiger Pulverfüllstoff. Sie bestehen aus geschmolzenem Natronkalk-Borosilikatglas und zeichnen sich durch eine geschlossene, hohle Struktur mit dünnen Wänden, gleichmäßiger Partikelgröße und hervorragender Fließfähigkeit aus. Dadurch eignen sie sich ideal für Leichtbaumaterialien. Ihre geringe Dichte, ihr niedriges Gewicht und ihre Hohlstruktur reduzieren die Dichte von Verbundwerkstoffen, Beschichtungen und Klebstoffen signifikant und ermöglichen so eine effiziente Gewichtsreduzierung und Kostenoptimierung. Das Produkt ist chemisch stabil, beständig gegen Säuren und Laugen, Korrosion und Feuchtigkeit und verbessert dadurch die Witterungsbeständigkeit und Lebensdauer der Materialien. Seine glatte, kugelförmige Struktur sorgt für hervorragende Verarbeitungseigenschaften, verbessert die Fließfähigkeit des Systems und reduziert die Viskosität sowie den Energieverbrauch bei der Produktion. Darüber hinaus bietet es gute Wärme-, Schall- und elektrische Isolationseigenschaften, weist eine stabile Druckfestigkeit auf und ist unter verschiedenen Verarbeitungsbedingungen bruchfest. Als umweltfreundlicher und hocheffizienter Funktionsfüllstoff findet er breite Anwendung in Kunststoffen, Verbundwerkstoffen, Korrosionsschutzbeschichtungen, Wärmedämmstoffen und bei der Polymermodifizierung.

Merkmale:
  1. Hohle Glasmikrokügelchen weisen eine mikroskopische Morphologie von Hohlkugeln mit einer Wandstärke von ungefähr 1-2 μm auf und zeichnen sich durch geringe Dichte und hohe Festigkeit aus.
  2. Niedriges spezifisches Gewicht und hohe Schwimmfähigkeit machen sie vielseitig einsetzbar als gewichtsreduzierende Materialien in Gummi, Latex, Holzersatzstoffen, PVC-Plastisol und modifizierten Harzen.
  3. Unsere Produkte werden in einem speziellen Verfahren hergestellt und zeichnen sich durch eine hohe Druckfestigkeit und ein hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis aus.
  4. Die hohlen Glasmikrokügelchen bestehen aus Natronkalk-Borosilikatglas mit einem Erweichungspunkt von etwa 600 °C, wodurch sie Temperaturen unter 600 °C standhalten können.
  5. Geringe Wärmeleitfähigkeit und niedrige Dielektrizitätskonstante. Glasblasen sind nicht brennbar und porenfrei; sie bilden bei Verwendung in Beschichtungen oder Produkten eine stabile Hohlstruktur, wodurch die Wärmeleitfähigkeit und die Dielektrizitätskonstante reduziert werden.
  6. Niedrige Alkalität, niedriger Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und hohe Viskosität.
  7. Gute Fließfähigkeit und geringe spezifische Oberfläche.
  8. Hervorragende elektrische Isolationseigenschaften und Korrosionsbeständigkeit.

 

Als Zusatzstoff in Matrixmaterialien umfasst sein Hauptfunktionsspektrum Folgendes:
  1. Gewichtsreduktion.
  2. Wärmedämmung.
  3. Schalldämmung und Lärmreduzierung.
  4. Verbesserung der dielektrischen Eigenschaften.
  5. Reduzierung des Harzverbrauchs und der VOC-Emissionen.
  6. Erhöhung der Steifigkeit und Verhinderung von Rissen.
  7. Verbesserung der Haltbarkeit.
  8. Verbesserung der Volumenstabilität und Reduzierung von Schwindung und Rissbildung.
Technischer Index
Spezifisches Gewicht 0,12–1,6 g/cm³
Schüttdichte 0,10–0,62 g/cm³
Wärmeleitfähigkeit 0,038–0,085 W/m·K
PH 8-9,5
Dielektrizitätskonstante 1,2 -2,0 (100 MHz)

 

Spezifikation:
Spezifikation. Wahre Dichte (g/cm3) Schüttdichte (g/cm3) Druckfestigkeit (MPa/Psi) D50 (eins) D90 (eins)
CL15 0,13-0,17 0,08-0,09 4/500 65 120
CL20 0,20-0,22 0,10-0,12 4/500 65 110
CL25 0,24-0,27 0,13-0,15 5/750 65 100
CL30 0,29-0,32 0,15-0,18 10/1500 55 85
CL32 0,31-0,33 0,17–0,19 14/2000 45 80
CL35 0,33-0,37 0,18-0,21 21/3000 40 70
CL38 0,37-0,39 0,19-0,22 38/5500 40 65
CL40 0,39-0,42 0,19-0,23 28/4000 40 70
CL42 0,41-0,44 0,21-0,24 55/8000 40 60
CL46 0,44-0,48 0,23-0,26 41/6000 40 70
CL50 0,48-0,52 0,25-0,27 55/8000 40 60
CL55 0,53-0,55 0,27-0,29 68/10000 40 60
CL60 0,58-0,62 0,29-0,34 83/12000 40 65
CL60S 0,58-0,63 0,30-0,34 125/18000 35 55
CM10 1,4-1,6 0,45-0,50 193/28000 5 10
CM15 1.2-1.3 0,40-0,45 124/18000 7 15
CM20 1,05-1,15 0,39-0,44 124/18000 9 20
CM30 0,9-1,0 0,35-0,4 83/12000 14 30
CS20 0,18-0,22 0,10-0,12 7/1000 60 90
CS22 0,20-0,24 0,11-0,13 8/1200 45 70
CS28 0,27-0,30 0,15-0,17 28/4000 45 65
CS38 0,36-0,40 0,19-0,22 38/5500 30 50
CS42 0,40-0,44 0,21-0,24 55/8000 25 40
CS46 0,44-0,50 0,22-0,25 110/16000 20 30
CS60 0,58-0,62 0,29-0,33 193/28000 16 25
CS65 0,63-0,67 0,30-0,33 207/30000 13 20
CS70 0,75–0,80 0,33-0,35 207/30000 10 15

 

Anwendungsbereiche:

 

  1. Wärmedämmfarbe, hitzebeständige Beschichtungen und UV-beständige Beschichtungen. Anwendungsgebiete sind unter anderem Wohnungsbau, Baumaterialien, Luft- und Raumfahrtausrüstung, Rohrleitungen, Öltanks, Industrieanlagen und große Getreidesilos.
  2. Energiesparende Baustoffe, Wärmedämmmörtel, Wärmedämmkitt und schalldämmende Beschichtungen.
  3. Aufgrund ihrer guten Fließfähigkeit und hohen Druckfestigkeit werden sie in Zementschlämmen für Ölfeldbohrungen und in Bohrflüssigkeiten mit niedriger Dichte eingesetzt.
  4. Technische Kunststoffe mit niedriger Dielektrizitätskonstante. Anwendungsgebiete sind unter anderem 5G-Kommunikationsgeräte, Flugzeugradome und hochfrequente kupferkaschierte Laminate (CCL) für Leiterplatten.
  5. Silikonklebstoffe niedriger Dichte, Epoxidharzklebstoffe, Acrylharzklebstoffe und Polyurethanklebstoffe. Anwendungsgebiete sind unter anderem Vergussmassen für Elektronik und Batterien sowie MS-Dichtstoffe.
  6. Leichtbaukunststoffe, PVC-Plastisol und Strukturklebstoffe. Anwendungsgebiete sind unter anderem Kunststoffteile für die Automobilindustrie, Klebstoffe und Dichtstoffe für Fahrzeuge und Haushaltsgeräte sowie Helme.
  7. Korrosionsschutz- und Antifouling-Beschichtungen. Anwendungsbereiche sind unter anderem Automobil- und Schiffsbeschichtungen, Korrosionsschutzbeschichtungen für Pipelines, zinkreiche Grundierungen für Stahlkonstruktionen und witterungsbeständige Korrosionsschutzbeschichtungen.
  8. Gummielastomere. Anwendungsgebiete sind unter anderem Gummidichtungen, Gummischuhsohlen, Kabelgummischichten, Reifen, Latexprodukte, Sportartikel und Gummispielzeug für den täglichen Gebrauch.
  9. Feste Auftriebsmaterialien. Anwendungsgebiete sind unter anderem Öltankerrümpfe, Schwimmkörper für Unterwasserroboter, Fischbojen und Auftriebsstützen für Ölpipelines.
  10. Epoxid-Werkzeugplatte. Anwendungsgebiete sind unter anderem die Herstellung verschiedener Formen aus Epoxid- und Polyurethanharz.

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