Brief: Du concept à la démonstration, cette vidéo met en évidence l’évolution et les résultats pratiques du Nickel Fiber Felt. Vous verrez comment sa conductivité thermique et électrique exceptionnelle, combinée à un contrôle précis de la porosité, offre des performances supérieures dans les applications industrielles exigeantes. Nous passerons en revue sa conception polyvalente, de son épaisseur personnalisable à sa structure de pores en dégradé, démontrant pourquoi il s'agit d'une solution fiable pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'énergie.
Related Product Features:
Excellente conductivité thermique pour un transfert de chaleur efficace dans des environnements exigeants.
Conductivité électrique supérieure idéale pour les éléments chauffants et les composants électroniques.
Contrôle précis de la porosité permettant d’optimiser le flux d’air et la perméabilité aux gaz.
Plage d'épaisseur personnalisable de 0,15 à 2,0 mm pour des applications de conception flexibles.
La structure des pores en gradient améliore la polyvalence des processus de filtration et catalytiques.
Résistance moyenne à la corrosion adaptée à une exposition modérée à des environnements corrosifs.
Surface spécifique élevée et résistance aux chocs thermiques pour conditions extrêmes.
Grande surface spécifique et résistance à la traction de 0,8 à 2,5 kN/50 mm pour une durabilité accrue.
FAQ:
Quelles sont les principales applications du feutre en fibre de nickel ?
Le feutre en fibre de nickel est idéal pour les systèmes de filtration industriels, l'isolation haute température, les convertisseurs catalytiques, les électrodes de batterie et d'autres scénarios nécessitant une conductivité thermique et électrique efficace avec un contrôle précis de la porosité.
Quelle est la plage d’épaisseur et quels sont ses avantages pour différentes utilisations ?
L'épaisseur varie de 0,15 à 2,0 mm, permettant des solutions sur mesure dans diverses conceptions et applications, offrant une flexibilité et des performances optimisées.
Comment la structure des pores en gradient améliore-t-elle les performances ?
La structure des pores en gradient permet une gestion précise du flux d'air et de la perméabilité aux gaz, améliorant ainsi l'efficacité de la filtration, de la catalyse et d'autres processus où une porosité contrôlée est essentielle.
À quelles certifications et normes de fabrication ce produit répond-il ?
Le feutre en fibre de nickel, modèle NPF-1, est certifié ISO9001 et fabriqué à Deyang, en Chine, garantissant des normes de qualité et de fiabilité élevées.