TSM Ceramic működési elve

A TSM Ceramic hővédő bevonat működési elve

A TSM Ceramic hővédő bevonat működése több egymást kiegészítő hatáson alapul: az alacsony hővezetésen-, a kedvező sugárzási tulajdonságokon-, az üreges kerámiagömbök szerkezetén- és a folytonos bevonati rétegen. 

mikroszkópikus kép
mikroszkópikus kép

A fenti ábrán megfigyelhetjük a TSM Ceramic hővédő bevonat szerkezetét. Egyrészről láthatjuk a nano méretű vákuumos belsejű kerámia golyókat, másrészről a sokkal kisebb akrilpolimer vivő anyagot, harmadrészt a hőszigetelő bevonat kiváló tulajdonságait biztosító adalékanyagokat.

A méretek érzékelésére álljon itt néhány ábra:

A méretek megértéséhez álljon itt egy olyan ábra, ami érzékelteti mennyire kicsi is a "nano" tartomány ami 10 a mínusz 8-dikon

Miből áll?

  • üreges kerámiagömbök;
  • akrilpolimer kötőanyag;
  • funkcionális adalékanyagok.

  • Hogyan hat?

    Öt hatás együttes érvényesülésének köszönhető a rendkívüli hővédő (hőszigetelő) képesség:

    1. Hővezetés mérséklése
    2. Sugárzás visszaverése
    3. Folytonos bevonati réteg


    Öt fő tulajdonság


    1. Alacsony effektív hővezetés
    2. Kedvező sugárzási tulajdonságok
    3. Üreges kerámia-mikrogömbök
    4. Kis hőtároló tömeg
    5. Hézagmentes, folytonos réteg

    Hővezetési tulajdonság

    λ=0,001 W/mK

    Hőreflexiós tényező

    A hőreflexiós tényező a hagyományos szigetelő anyagok esetében lényegében nem kimutatható, mindaddig, ameddig a TSM Ceramic esetében igen jelentős mértékben járul hozzá az anyag rendkívüli hővédő (hőszigetelő) képességéhez. A TSM Ceramic aluminium-szilikát nanoméretű gömbjei éppen azt a hullámtartományt reflektálják, amelyen a hősugarak terjednek.

    A TSM Ceramic hőreflexiós képessége

    ≥ 80 %

    Nézzünk egy ábrát, amelyen szemléltetjük a TSM Ceramic hővédő (hőszigetelő) bevonat komplex működési elvét:

    Az ábrát Prof. Orbán József egyetemi tanár készítette

    A tényleges eredmény függ a fogadófelülettől, a rétegvastagságtól, a kivitelezéstől és az üzemi körülményektől.