Produkte
Fe-Ni-Schaumlegierung Für Heißgasfiltration Und Katalyse
Thermoschockbeständigkeit
Strömungsumverteilungseigenschaften
Anpassungsfähigkeit der Oberflächenchemie
Reinigbarkeit und Regenerationsfähigkeit
Monolithische Strukturintegrität
Fe-Ni-Schaum ist ein dreidimensionaler poröser Metallwerkstoff auf Basis einer Eisen-Nickel-Legierung. Seine leichte, hochfeste Struktur in Verbindung mit der Wärme- und Korrosionsbeständigkeit der Legierung gewährleistet Stabilität in anspruchsvollen Anwendungen wie der Schmelzmetallfiltration, der Behandlung von Hochtemperatur-Abgasen und als Katalysatorträger. Das vernetzte Porennetzwerk ermöglicht einen strömungsarmen Fluiddurchtritt bei gleichzeitig großer Oberfläche für katalytische Reaktionen und schafft so eine effektive Balance zwischen Wärmemanagement, Stoffübergang und Reaktionseffizienz.
In industriellen Umgebungen fungiert dieses Material sowohl als physikalisches Filtrationsmedium als auch als katalytische Plattform. Sein metallisches Gerüst widersteht Temperaturwechseln und mechanischen Schwingungen, was die Lebensdauer in Hochtemperatur- und Korrosionsumgebungen verlängert. Mit seiner hohen Permeabilität und Oberflächenaktivität dient es als Katalysatorsubstrat zur Verbesserung des Reaktantenkontakts oder nimmt direkt an Stofftransportprozessen teil – eine leichte, multifunktionale Lösung für petrochemische, metallurgische und umwelttechnische Anwendungen.


Produktspezifikationen
Material: Fe-Ni-Legierung
Reinheit: > 97%
Zellgröße (PPI): 5-150 PPI, nach Kundenwunsch
Dicke: Kundenspezifisch anpassbar
Abmessungen & Form: Kundenspezifisch anpassbar
Porosität: 95%-98%
Offenzelligkeit: ≥98%
Volumendichte: 0,1-0,8 g/cm³, nach Kundenwunsch
Eigenschaften
Strukturelle Integrität unter Strömungseinfluss
Das dreidimensionale Gerüst behält seine physikalische Integrität auch bei langanhaltender Fluidumströmung bei und widersteht Fragmentierung oder Abplatzungen, die den Prozessstrom verunreinigen könnten. Das Fehlen spröder Phasen eliminiert das Risiko von Partikelabrieb während des Betriebs.
Thermoschockbeständigkeit
Die zellulare Struktur verteilt thermische Spannungen bei schnellen Temperaturwechseln gleichmäßig und verhindert so Rissbildung oder Bruch. Diese Eigenschaft prädestiniert sie für zyklische Prozesse oder Anwendungen mit instabilen thermischen Bedingungen.
Strömungsumverteilungseigenschaften
Das poröse Medium verteilt den eintretenden Fluidstrom inhärent um und verbessert so die Geschwindigkeitsgleichmäßigkeit über den Querschnitt. Dies erhöht die Stoffübergangseffizienz und verhindert lokale Kanalbildung oder Kurzschlussströmungen.
Anpassungsfähigkeit der Oberflächenchemie
Das Basismaterial entwickelt unter oxidierenden oder reduzierenden Atmosphären bei erhöhten Temperaturen stabile Oberflächenzustände und bleibt mit verschiedenen Reaktionschemien kompatibel. Sein Oberflächenverhalten passt sich wechselnden Gasumgebungen an, ohne dass ein häufiger Austausch erforderlich ist.
Reinigbarkeit und Regenerationsfähigkeit
Ablagerungen wie Kohlenstoff oder Partikel können durch Rückspülung oder Waschen entfernt werden, wodurch die Permeabilität wiederhergestellt wird. Die Struktur übersteht wiederholte Reinigungszyklen ohne Leistungseinbußen.
Monolithische Strukturintegrität
Das durchgängige Gerüst eliminiert Kanalbildungs- und Auswaschungsphänomene, wie sie bei Schüttungen häufig auftreten. Die Strömungspfade bleiben klar definiert und verhindern Effizienzverluste durch bevorzugte Fließwege.
Produkteigenschaften
Aluminiumschmelzebehandlung
Entfernt Oxidhäute und nichtmetallische Einschlüsse aus Aluminiumschmelzen vor Gießprozessen wie der Räder- oder Profilherstellung. Das Material widersteht Korrosion durch die Schmelze, ohne deren Zusammensetzung zu verändern, und gewährleistet so die Gussintegrität.
Rauchgassysteme
Eingebaut in Abgaskanäle von Stahl- und Nichteisenmetallhütten zur Abscheidung von Staub und Feinstpartikeln aus heißen Gasströmen. Die thermische Stabilität ermöglicht eine direkte Behandlung ohne Abkühlung und erhält so die Prozesswärme.
Chemie-Reaktoreinbauten
Dient als Stützschicht oder Verteilerplatte in Festbettreaktoren zur Verbesserung der anfänglichen Gas-Flüssigkeits-Verteilung. Die strukturierte Konfiguration bietet geringeren Strömungswiderstand als Schüttungen und verhindert Fehlverteilungen.
Wärmetauschereinheiten
Fungiert als rekuperatives Element in Abwärmerückgewinnungssystemen, wo die Metallmatrix Wärme schnell leitet, während die Kanäle den Mediendurchtritt ermöglichen. Die kompakte Geometrie bietet eine beträchtliche spezifische Oberfläche pro Volumeneinheit.
Abgasnachbehandlung
Integriert in Dieselabgasleitungen als Filterelemente für Partikelfallen. Das Material verursacht minimale Gegendruckbeeinträchtigung und widersteht Abgaspulsationen sowie Vibrationen.
Katalysatorträger
Trägt aktive Komponenten in SCR-Systemen (selektive katalytische Reduktion) zur Behandlung von Rauchgasen aus Kohlekraftwerken oder Industrieöfen. Die geordneten Kanäle gewährleisten einen gründlichen Gas-Katalysator-Kontakt bei minimalem Ammoniakschlupf.
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