Einer der gefragtesten kundenspezifischen Keramikschaumfilter aus verschiedenen Materialien für die Gießereifiltration
Zuverlässige Qualität und gute Bonität sind unsere Prinzipien, die uns zu einer Spitzenposition verhelfen. Wir halten uns an den Grundsatz „Qualität zuerst, Kunde im Mittelpunkt“.Keramikfilter und KeramikschaumfilterMit dem Ziel „Null Fehler“. Wir kümmern uns um die Umwelt und die Gesellschaft und sehen die soziale Verantwortung unserer Mitarbeiter als unsere Pflicht an. Wir laden Freunde aus aller Welt herzlich ein, uns zu besuchen und sich von uns beraten zu lassen, damit wir gemeinsam eine Win-Win-Situation erreichen können.
Keramik-SchaumfilterEs handelt sich um ein neuartiges Material, das zur Filtration von Flüssigkeiten wie beispielsweise geschmolzenem Metall eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine einzigartige Struktur und hervorragende Leistungsfähigkeit aus und findet breite Anwendung in Branchen wie der Gießerei.
1. Aluminiumoxid:
Anwendbare Temperatur: 1250 °C. Geeignet zum Filtern und Reinigen von Aluminium- und Legierungslösungen. Weit verbreitet im Sandguss und Kokillenguss, z. B. für die Herstellung von Aluminiumteilen für die Automobilindustrie.
Vorteile:
(1) Verunreinigungen effizient entfernen.
(2) Gleichmäßiger Fluss des geschmolzenen Aluminiums und einfaches Abfüllen.
(3) Gussfehler reduzieren, Oberflächenqualität und Produkteigenschaften verbessern.
2. SiC
Es zeichnet sich durch hervorragende Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und chemischer Korrosion aus und hält Temperaturen bis zu etwa 1560 °C stand. Es eignet sich zum Gießen von Kupferlegierungen und Gusseisen.
Vorteile:
(1) Verunreinigungen effizient entfernen und die Reinheit des geschmolzenen Metalls verbessern.
(2) Turbulenzen reduzieren und für eine gleichmäßige Füllung sorgen.
(3) Verbesserung der Gussoberflächenqualität und der Ausbeute, Verringerung des Fehlerrisikos.
3. Zirkonoxid
Die Hitzebeständigkeit liegt bei über 1760 °C, das Material zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Schlagfestigkeit bei hohen Temperaturen aus. Es entfernt effektiv Verunreinigungen in Stahlgussteilen und verbessert deren Oberflächenqualität und mechanische Eigenschaften.
Vorteile:
(1) Reduzierung kleiner Verunreinigungen.
(2) Oberflächenfehler reduzieren, Oberflächenqualität verbessern.
(3) Weniger Schleifen, geringere Bearbeitungskosten.
4. Kohlenstoffbasierte Bindung
Der speziell für Anwendungen mit Kohlenstoffstahl und niedriglegiertem Stahl entwickelte, kohlenstoffbasierte Keramikschaumfilter eignet sich auch ideal für große Eisengussteile. Er entfernt effektiv makroskopische Verunreinigungen aus dem flüssigen Metall und absorbiert dank seiner großen Oberfläche mikroskopische Einschlüsse, wodurch ein gleichmäßiges Füllen mit dem flüssigen Metall gewährleistet wird. Dies führt zu saubereren Gussteilen und minimierten Verunreinigungen.
Turbulenz.
Vorteile:
(1) Die geringe Schüttdichte, das sehr geringe Gewicht und die niedrige Wärmekapazität führen zu einem sehr niedrigen Wärmespeicherkoeffizienten. Dadurch wird das Erstarren des anfänglich flüssigen Metalls im Filter verhindert und ein schneller Durchfluss des Metalls durch den Filter ermöglicht. Die sofortige Befüllung des Filters trägt dazu bei, Turbulenzen durch Einschlüsse und Schlacke zu reduzieren.
(2) Weitgehend anwendbares Verfahren, einschließlich Sandguss, Schalenguss und Präzisionskeramikguss.
(3) Maximale Betriebstemperatur von 1650°C, wodurch herkömmliche Gießsysteme deutlich vereinfacht werden.
(4) Eine spezielle dreidimensionale Netzstruktur reguliert effektiv die turbulente Metallströmung und führt so zu einer gleichmäßigen Mikrostrukturverteilung im Gussteil.
(5) Filtert effizient kleinere nichtmetallische Verunreinigungen heraus und verbessert so die Bearbeitbarkeit der Bauteile.
(6) Verbessert die umfassenden mechanischen Eigenschaften des Gussteils, einschließlich Oberflächenhärte, Zugfestigkeit, Dauerfestigkeit und Dehnung.
(7) Es gibt keine negativen Auswirkungen auf das Wiedereinschmelzen von Mahlgut, das Filtermaterial enthält.
Merkmale:
Hohe Porosität und große spezifische Oberfläche:Eine Porosität von 80%–95% und dreidimensional vernetzte Poren ermöglichen ein effizientes Abfangen von Verunreinigungen in geschmolzenem Metall/Glas.
Überlegene Hochtemperaturbeständigkeit:Aluminiumoxid bis 1250℃, Siliciumcarbid bis 1500℃, Zirkoniumdioxid über 1760℃.
Hohe Festigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit:Hält dem Aufprall von geschmolzenem Metall stand; widersteht Rissbildung bei schnellen Temperaturänderungen.
Hervorragende Filtrationsleistung:Vier Mechanismen (Strömungsrichtung, Siebung, Kuchenfiltration, Adsorption) steigern die Reinheit des geschmolzenen Metalls, verbessern die Qualität des Gussprodukts und reduzieren die Ausschussraten.
Gute chemische Stabilität:Keine Reaktion mit Legierungsschmelzen; keine negativen Auswirkungen auf die Metallzusammensetzung/-leistung.
Leicht:Einfache Installation; verringert die Belastung der Gießanlagen.
Hohe Maßgenauigkeit:Erfüllt die vielfältigen Anforderungen des Gießprozesses hinsichtlich einer stabilen und gleichmäßigen Filtration.
Geringer Strömungswiderstand:Die gekrümmte 3D-Porenstruktur gewährleistet einen gleichmäßigen Fluss des geschmolzenen Materials.
| Modelle und Parameter von Aluminiumoxid-Keramikschaumfiltern | |||||
| Artikel | Druckfestigkeit (MPa) | Porosität (%) | Schüttdichte (g/cm3) | Betriebstemperatur (≤℃) | Anwendungen |
| RBT-01 | ≥0,8 | 80-90 | 0,35-0,55 | 1200 | Aluminiumlegierungsguss |
| RBT-01B | ≥0,4 | 80-90 | 0,35-0,55 | 1200 | Großes Aluminiumgussteil |
| Größe und Kapazität von Aluminiumoxid-Keramikschaumfiltern | ||||
| Größe (mm) | Gewicht (kg) | Durchflussrate (kg/s) | Gewicht (kg) | Durchflussrate (kg/s) |
| 10ppi | 20ppi | |||
| 50*50*22 | 42 | 2 | 30 | 1,5 |
| 75*75*22 | 96 | 5 | 67 | 4 |
| 100*100*22 | 170 | 9 | 120 | 7 |
| φ50*22 | 33 | 1,5 | 24 | 1,5 |
| φ75*22 | 75 | 4 | 53 | 3 |
| φ90*22 | 107 | 5 | 77 | 4,5 |
| Große Größe (Zoll) | Gewicht (Tonnen) 20, 30, 40 ppi | Durchflussrate (kg/min) | ||
| 7"*7"*2" | 4.2 | 25-50 | ||
| 9"*9"*2" | 6 | 25-75 | ||
| 10"*10"*2" | 6.9 | 45-100 | ||
| 12"*12"*2" | 13,5 | 90-170 | ||
| 15"*15"*2" | 23.2 | 130-280 | ||
| 17"*17"*2" | 34,5 | 180-370 | ||
| 20"*20"*2" | 43,7 | 270-520 | ||
| 30"*23"*2" | 57,3 | 360-700 | ||
| Modelle und Parameter von SiC-Keramikschaumfiltern | |||||
| Artikel | Druckfestigkeit (MPa) | Porosität (%) | Schüttdichte (g/cm3) | Betriebstemperatur (≤℃) | Anwendungen |
| RBT-0201 | ≥1,2 | ≥80 | 0,40-0,55 | 1480 | Sphäroguss, Grauguss und Nichteisenmetalle |
| RBT-0202 | ≥1,5 | ≥80 | 0,35–0,60 | 1500 | Für direktes Punzieren und große Eisengussstücke |
| RBT-0203 | ≥1,8 | ≥80 | 0,47-0,55 | 1480 | Für Windkraftanlagen und großformatige Gussteile |
| Größe und Kapazität von SiC-Keramikschaumfiltern | ||||||||
| Größe (mm) | 10ppi | 20ppi | ||||||
| Gewicht (kg) | Durchflussrate (kg/s) | Gewicht (kg) | Durchflussrate (kg/s) | |||||
| GrauEisen | Sphäroguss | Graues Eisen | Sphäroguss | Graues Eisen | Sphäroguss | Graues Eisen | Sphäroguss | |
| 40*40*15 | 40 | 22 | 3.1 | 2.3 | 35 | 18 | 2.9 | 2.2 |
| 40*40*22 | 64 | 32 | 4 | 3 | 50 | 25 | 3.2 | 2,5 |
| 50*30*22 | 60 | 30 | 4 | 3 | 48 | 24 | 3,5 | 2,5 |
| 50*50*15 | 50 | 30 | 3,5 | 2.6 | 45 | 26 | 3.2 | 2,5 |
| 50*50*22 | 100 | 50 | 6 | 4 | 80 | 40 | 5 | 3 |
| 75*50*22 | 150 | 75 | 9 | 6 | 120 | 60 | 7 | 5 |
| 75*75*22 | 220 | 110 | 14 | 9 | 176 | 88 | 11 | 7 |
| 100*50*22 | 200 | 100 | 12 | 8 | 160 | 80 | 10 | 6,5 |
| 100*100*22 | 400 | 200 | 24 | 15 | 320 | 160 | 19 | 12 |
| 150*150*22 | 900 | 450 | 50 | 36 | 720 | 360 | 40 | 30 |
| 150*150*40 | 850-1000 | 650-850 | 52-65 | 54-70 | _ | _ | _ | _ |
| 300*150*40 | 1200-1500 | 1000-1300 | 75-95 | 77-100 | _ | _ | _ | _ |
| φ50*22 | 80 | 40 | 5 | 4 | 64 | 32 | 4 | 3.2 |
| φ60*22 | 110 | 55 | 6 | 5 | 88 | 44 | 4.8 | 4 |
| φ75*22 | 176 | 88 | 11 | 7 | 140 | 70 | 8.8 | 5.6 |
| φ80*22 | 200 | 100 | 12 | 8 | 160 | 80 | 9.6 | 6.4 |
| φ90*22 | 240 | 120 | 16 | 10 | 190 | 96 | 9.6 | 8 |
| φ100*22 | 314 | 157 | 19 | 12 | 252 | 126 | 15.2 | 9.6 |
| φ125*25 | 400 | 220 | 28 | 18 | 320 | 176 | 22.4 | 14.4 |
| Modelle und Parameter von Zirkonoxid-Keramikschaumfiltern | |||||
| Artikel | Druckfestigkeit (MPa) | Porosität (%) | Schüttdichte (g/cm3) | Betriebstemperatur (≤℃) | Anwendungen |
| RBT-03 | ≥2,0 | ≥80 | 0,75-1,00 | 1700 | Filtration für Edelstahl, Kohlenstoffstahl und großformatige Eisengussteile |
| Größe und Kapazität von Zirkonoxid-Keramikschaumfiltern | |||
| Größe (mm) | Durchflussrate (kg/s) | Kapazität (kg) | |
| Kohlenstoffstahl | Legierter Stahl | ||
| 50*50*22 | 2 | 3 | 55 |
| 50*50*25 | 2 | 3 | 55 |
| 55*55*25 | 4 | 5 | 75 |
| 60*60*22 | 3 | 4 | 80 |
| 60*60*25 | 4,5 | 5,5 | 86 |
| 66*66*22 | 3,5 | 5 | 97 |
| 75*75*25 | 4,5 | 7 | 120 |
| 100*100*25 | 8 | 10,5 | 220 |
| 125*125*30 | 18 | 20 | 375 |
| 150*150*30 | 18 | 23 | 490 |
| 200*200*35 | 48 | 53 | 960 |
| φ50*22 | 1,5 | 2,5 | 50 |
| φ50*25 | 1,5 | 2,5 | 50 |
| φ60*22 | 2 | 3,5 | 70 |
| φ60*25 | 2 | 3,5 | 70 |
| φ70*25 | 3 | 4,5 | 90 |
| φ75*25 | 3,5 | 5,5 | 110 |
| φ90*25 | 5 | 7,5 | 150 |
| φ100*25 | 6,5 | 9,5 | 180 |
| φ125*30 | 10 | 13 | 280 |
| φ150*30 | 13 | 17 | 400 |
| φ200*35 | 26 | 33 | 720 |
| Modelle und Parameter von keramischen Schaumstofffiltern mit kohlenstoffbasierter Bindung | |||||
| Artikel | Druckfestigkeit (MPa) | Porosität (%) | Schüttdichte (g/cm3) | Betriebstemperatur (≤℃) | Anwendungen |
| RBT-Kohlenstoff | ≥1,0 | ≥76 | 0,4-0,55 | 1650 | Kohlenstoffstahl, niedriglegierter Stahl, große Eisengussteile. |
| Größe von kohlenstoffbasierten, keramischen Schaumstofffiltern | |
| 50*50*22 10/20ppi | φ50*22 10/20ppi |
| 55*55*25 10/20ppi | φ50*25 10/20ppi |
| 75*75*22 10/20ppi | φ60*25 10/20ppi |
| 75*75*25 10/20ppi | φ70*25 10/20ppi |
| 80*80*25 10/20ppi | φ75*25 10/20ppi |
| 90*90*25 10/20ppi | φ80*25 10/20ppi |
| 100*100*25 10/20ppi | φ90*25 10/20ppi |
| 125*125*30 10/20ppi | φ100*25 10/20ppi |
| 150*150*30 10/20ppi | φ125*30 10/20ppi |
| 175*175*30 10/20ppi | φ150*30 10/20ppi |
| 200*200*35 10/20ppi | φ200*35 10/20ppi |
| 250*250*35 10/20ppi | φ250*35 10/20ppi |
Keramische Schaumfilter finden breite Anwendung in verschiedenen Metallgießverfahren und verwandten Bereichen der Hochtemperatur-Schmelzreinigung.
1. Aluminiumlegierungsguss
Dies ist ihr Hauptanwendungsgebiet und umfasst das Gießen von Automobilteilen (Zylinderblöcke, Zylinderköpfe, Radnaben), Luft- und Raumfahrtkomponenten sowie Aluminiumprofilen für den Schienenverkehr. Sie können Oxide, Schlackeneinschlüsse und andere Verunreinigungen effektiv aus flüssigem Aluminium entfernen und so die Dichte und die mechanischen Eigenschaften der Gussteile verbessern.
2. Gusseisen-/Stahlguss
Sie werden bei der Herstellung von Grauguss-, Sphäroguss-, Kohlenstoffstahl- und niedriglegierten Stahlgussteilen wie Motorblöcken, Werkzeugmaschinenbetten und Maschinenbauteilen eingesetzt. Sie reduzieren den Anteil nichtmetallischer Einschlüsse im flüssigen Eisen/Stahl, minimieren Gussfehler wie Lunker und Risse und erhöhen die Ausschussquote der Fertigprodukte.
3. Nichteisenmetallguss
Geeignet zum Filtern von Schmelzen aus Kupfer-, Magnesium- und Zinklegierungen usw., beispielsweise für die Herstellung von Elektronik- und Elektrogehäusen, Hardware-Zubehör und Druckgussteilen. Sie verhindern, dass Verunreinigungen die Oberflächenqualität sowie die elektrische und thermische Leitfähigkeit der Produkte beeinträchtigen.
4. Andere Hochtemperatur-Schmelzbehandlungen
Sie eignen sich zur Filtration und Reinigung von Hochtemperaturflüssigkeiten wie geschmolzenem Glas und Keramik. Sie spielen eine Rolle bei der Herstellung von Spezialglas und im Schmelzreinigungsprozess vor dem Keramiksintern und verbessern so die Gleichmäßigkeit und Qualität der Endprodukte.
Häufig gestellte Fragen
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