Představení Quartz Fiber:
Pevnost v tahu 7GPa, modul v tahu 70GPa, čistota SiO2 křemenného vlákna je více než 99,95%, s hustotou 2,2g/cm3.
Jedná se o flexibilní anorganický vláknitý materiál s nízkou dielektrickou konstantou a vysokou teplotní odolností. Příze z křemenných vláken má jedinečné výhody v oblasti ultravysokých teplot a letectví, je dobrou náhradou za E-sklo, vysoce křemičitá a čedičová vlákna, částečně nahrazující aramidová a uhlíková vlákna. Navíc jeho koeficient lineární roztažnosti je malý a modul pružnosti se zvyšuje, když se zvyšuje teplota, což je extrémně vzácné.
Analýza chemického složení křemenného vlákna
|   Si02  |    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  |  
Pvýkonnost:
1. Dielektrické vlastnosti: nízká dielektrická konstanta
Křemenné vlákno má vynikající dielektrické vlastnosti, zejména stabilní dielektrické vlastnosti při vysokých frekvencích a vysokých teplotách. Dielektrická ztráta křemenného vlákna je pouze 1/8 dielektrické ztráty D-skla při 1MHz. Když je teplota nižší než 700 ℃, dielektrická konstanta a dielektrická ztráta křemenného vlákna se s teplotou nemění.
2.Odolnost vůči extrémně vysokým teplotám, dlouhá životnost při teplotě 1050℃-1200℃, teplota měknutí 1700℃, odolnost proti tepelným šokům, delší životnost
3. Nízká tepelná vodivost, malý koeficient tepelné roztažnosti pouze 0,54X10-6/K, což je desetina běžného skleněného vlákna, a to jak žáruvzdorného, tak tepelně izolovaného
4. Vysoká pevnost, žádné mikrotrhliny na povrchu, pevnost v tahu je až 6000 Mpa, což je 5krát více než u vlákna s vysokým obsahem křemičitanu, o 76,47 % vyšší než u vlákna E-skleněného
5. Dobrý elektrický izolační výkon, měrný odpor 1X1018Ω·cm~1X106Ω·cm při teplotě 20 ℃ ~ 1000 ℃. Ideální elektroizolační materiál
6. Stabilní chemické vlastnosti, odolnost vůči kyselinám, zásadám, vysokým teplotám, chladu, natahování. Odolnost proti korozi
|   Výkon  |    
  |    Jednotka  |    Hodnota  |  |
|   Fyzikální vlastnosti  |  Hustota | g/cm3 | 2.2 | |
| Tvrdost | Mohs | 7 | ||
| Poissonův koeficient | 0,16 | |||
| Rychlost šíření ultrazvuku | Portrét | paní | 5960 | |
| Horizontální | paní | 3770 | ||
| Vlastní koeficient tlumení | dB/(m·MHz) | 0,08 | ||
|   Elektrický výkon  |  10GHz dielektrická konstanta | 3,74 | ||
| Koeficient dielektrické ztráty 10 GHz | 0,0002 | |||
| Dielektrická pevnost | V·m-1 | ≈7,3×107 | ||
| Odpor při 20 ℃ | Ω·m | 1×1020 | ||
| Odpor při 800 ℃ | Ω·m | 6×108 | ||
| Odpor při V1000 ℃ | Ω·m | 6×108 | ||
|   Tepelný výkon  |  Koeficient tepelné roztažnosti | K-1 | 0,54×10-6 | |
| Specifické teplo při 20 ℃ | J·kg-1·K-1 | 0,54×10-6 | ||
| Tepelná vodivost při 20 ℃ | W·m-1·K-1 | 1,38 | ||
| Teplota žíhání(log10η=13) | ℃ | 1220 | ||
| Teplota měknutí(log10η=7,6) | ℃ | 1700 | ||
|   Optický výkon  |  Index lomu | 1,4585 | ||
12. května 2020

 				
