Materiales compuestos reforzados con cerámicos amorfos para aplicaciones a altas temperaturas

  • Guillermo Latorre Ecopetrol S.A. – Instituto Colombiano del Petróleo, A.A. 4185 Bucaramanga, Santander, Colombia
  • Fabio Vargas Grupo de Investigación Pirometalúrgica y de Materiales, GIPIMME, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Palabras clave: materiales compuestos, cerámica amorfa, fibra orgánica, conductividad térmica

Resumen

En este trabajo se desarrolló un nuevo material, tipo compuesto híbrido, para aplicaciones sobre superficies calientes (hasta 250°C), que reduce las pérdidas de energía y a su vez protege los aislantes térmicos, mejorando la resistencia mecánica, y la impermeabilidad. El material es un compuesto híbrido de matriz polimérica orgánica mezclado con partículas inorgánicas -óxidos de silicio y amorfos de tamaño de grano no mayor a 45 μm, y reforzados con fibras modificadas con esmaltes. El sistema así constituido contribuye a reducir la conductividad térmica, reduciendo las pérdidas de energía. El material puede ser aplicado directamente sobre superficies calientes hasta 250°C, para temperaturas mayores se utilizan los tradicionales aislantes térmicos utilizados a bajos espesores (no mayores a los 2 cm), lo que indica un ahorro en este tipo de materiales.

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Cómo citar
Latorre, G., & Vargas, F. (2009). Materiales compuestos reforzados con cerámicos amorfos para aplicaciones a altas temperaturas. CT&F - Ciencia, Tecnología Y Futuro, 3(5), 175–188. https://doi.org/10.29047/01225383.456

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Publicado
2009-12-31
Sección
Artículos de investigación científica y tecnológica

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