BR122022004023B1 - Fibra inorgânica com retratibilidade e resistência aumentadas - Google Patents

Fibra inorgânica com retratibilidade e resistência aumentadas Download PDF

Info

Publication number
BR122022004023B1
BR122022004023B1 BR122022004023-3A BR122022004023A BR122022004023B1 BR 122022004023 B1 BR122022004023 B1 BR 122022004023B1 BR 122022004023 A BR122022004023 A BR 122022004023A BR 122022004023 B1 BR122022004023 B1 BR 122022004023B1
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
weight
alumina
viscosity modifier
boron oxide
silica
Prior art date
Application number
BR122022004023-3A
Other languages
English (en)
Inventor
Donghui Zhao
Bruce K. Zoitos
Michael J. Andrejcak
Jason M. Hamilton
Original Assignee
Unifrax I Llc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Unifrax I Llc filed Critical Unifrax I Llc
Publication of BR122022004023B1 publication Critical patent/BR122022004023B1/pt

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/05Filamentary, e.g. strands
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • C03C13/001Alkali-resistant fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • C03C13/06Mineral fibres, e.g. slag wool, mineral wool, rock wool
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/078Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing an oxide of a divalent metal, e.g. an oxide of zinc
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/083Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound
    • C03C3/085Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal
    • C03C3/087Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal containing calcium oxide, e.g. common sheet or container glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/0007Compositions for glass with special properties for biologically-compatible glass
    • C03C4/0014Biodegradable glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/62227Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products obtaining fibres
    • C04B35/62231Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products obtaining fibres based on oxide ceramics
    • C04B35/6224Fibres based on silica
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/62605Treating the starting powders individually or as mixtures
    • C04B35/62645Thermal treatment of powders or mixtures thereof other than sintering
    • C04B35/62665Flame, plasma or melting treatment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2505/00Use of metals, their alloys or their compounds, as filler
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2509/00Use of inorganic materials not provided for in groups B29K2503/00 - B29K2507/00, as filler
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2509/00Use of inorganic materials not provided for in groups B29K2503/00 - B29K2507/00, as filler
    • B29K2509/08Glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2204/00Glasses, glazes or enamels with special properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2213/00Glass fibres or filaments
    • C03C2213/02Biodegradable glass fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3201Alkali metal oxides or oxide-forming salts thereof
    • C04B2235/3203Lithium oxide or oxide-forming salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3205Alkaline earth oxides or oxide forming salts thereof, e.g. beryllium oxide
    • C04B2235/3206Magnesium oxides or oxide-forming salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3205Alkaline earth oxides or oxide forming salts thereof, e.g. beryllium oxide
    • C04B2235/3208Calcium oxide or oxide-forming salts thereof, e.g. lime
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3217Aluminum oxide or oxide forming salts thereof, e.g. bauxite, alpha-alumina
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/3231Refractory metal oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
    • C04B2235/3244Zirconium oxides, zirconates, hafnium oxides, hafnates, or oxide-forming salts thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/32Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
    • C04B2235/327Iron group oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
    • C04B2235/3272Iron oxides or oxide forming salts thereof, e.g. hematite, magnetite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/52Constituents or additives characterised by their shapes
    • C04B2235/5208Fibers
    • C04B2235/5252Fibers having a specific pre-form
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/50Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
    • C04B2235/52Constituents or additives characterised by their shapes
    • C04B2235/5208Fibers
    • C04B2235/5264Fibers characterised by the diameter of the fibers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/72Products characterised by the absence or the low content of specific components, e.g. alkali metal free alumina ceramics
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/96Properties of ceramic products, e.g. mechanical properties such as strength, toughness, wear resistance
    • C04B2235/9607Thermal properties, e.g. thermal expansion coefficient
    • C04B2235/9615Linear firing shrinkage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/70Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
    • C04B2235/96Properties of ceramic products, e.g. mechanical properties such as strength, toughness, wear resistance
    • C04B2235/9669Resistance against chemicals, e.g. against molten glass or molten salts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/02Shape or form of insulating materials, with or without coverings integral with the insulating materials
    • F16L59/028Composition or method of fixing a thermally insulating material

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)

Abstract

Uma fibra inorgânica que contém sílica e magnésia como os componentes principais da fibra e que ainda inclui a adição desejada de óxido de lítio para aumentar a estabilidade térmica da fibra. A fibra inorgânica exibe bom desempenho térmico a 1.260°C ou maior, baixa retratibilidade linear, retém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso e exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos. Também são fornecidas formas de produto de isolamento térmico preparadas a partir de várias das fibras inorgânicas, métodos de preparação da fibra inorgânica e de isolar termicamente artigos com o uso do isolamento térmico preparado a partir de várias das fibras inorgânicas.

Description

CAMPO TÉCNICO
[001] Esse pedido reivindica o benefício da data de depósito sob 35 U.S.C. § 119(e) do Pedido U.S. Provisório para a Patente N° de Série 62/025.142, depositado em 16 de julho de 2014, que é aqui incorporado por referência.
[002] É fornecida uma fibra inorgânica resistente à temperatura elevada que é útil como um material de isolamento térmico, elétrico ou acústico, e que possui uma temperatura de uso de 1.260°C ou maior. A fibra inorgânica resistente à temperatura elevada é facilmente fabricável, exibe baixa retratibilidade após exposição à temperatura de uso, retém boa resistência mecânica após exposição continuada à temperatura de uso, e exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
FUNDAMENTOS
[003] A indústria de material de isolamento determinou que é desejável utilizar fibras em aplicações de isolamento térmico, elétrico e acústico que não sejam duráveis em fluidos fisiológicos, ou seja, composições de fibra que exibam uma baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[004] Embora tenham sido propostos materiais-candidatos, o limite da temperatura de uso desses materiais não era suficientemente alto para acomodar muitas das aplicações às quais fibras resistentes à temperatura elevada são aplicadas. Por exemplo, essas fibras de baixa biopersistência exibem alta retratibilidade em temperaturas de uso e/ou resistência mecânica reduzida quando expostas às temperaturas de uso que variam de 1.000°C a 1.400°C, quando comparadas com o desempenho de fibras de cerâmica refratária.
[005] As fibras de baixa biopersistência, resistentes à temperatura elevada, devem exibir retratibilidade mínima nas temperaturas de exposição esperadas, e após exposição prolongada ou contínua às temperaturas de uso esperadas, a fim de fornecer proteção térmica efetiva ao artigo que está sendo isolado.
[006] Além da resistência à temperatura como expressa por características de retratibilidade que são importantes em fibras que são usadas em isolamento, também é necessário que as fibras de baixa biopersistência possuam características de resistência mecânica durante e após exposição à temperatura de uso ou de serviço esperada, que permitirão que a fibra mantenha sua integridade estrutural e características de isolamento em uso.
[007] Uma característica da integridade mecânica de uma fibra é sua friabilidade após o serviço. Quanto mais friável uma fibra, ou seja, quanto mais facilmente ela é esmagada ou esfarelada em um pó, menor a integridade mecânica que ela possui. Em geral, fibras inorgânicas que exibem tanto resistência à temperatura elevada quanto baixa biopersistência em fluidos fisiológicos também exibem um alto grau de friabilidade após o serviço. Isso resulta em uma fibra quebradiça que não possui a resistência ou integridade mecânica após exposição à temperatura de serviço para ser capaz de fornecer a estrutura necessária para obter sua finalidade de isolamento. Outras medições de integridade mecânica de fibras incluem resistência compressiva e recuperação da compressão.
[008] É desejável produzir uma composição de fibra inorgânica aprimorada que seja facilmente fabricável a partir de um material fundido transformável em fibra de ingredientes desejados, que exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos, baixa retratibilidade durante e após exposição às temperaturas de uso de 1.260°C ou maior, por exemplo, 1.400°C e maior, e que exibe baixa fragilidade após exposição às temperaturas de uso esperadas, e que mantém integridade mecânica após exposição às temperaturas de uso de 1.260°C ou maior, por exemplo, 1.400°C e maior.
[009] É fornecida uma fibra de silicato alcalino terroso resistente à temperatura elevada que exibe estabilidade térmica aumentada quando a fibra inorgânica é exposta às temperaturas elevadas de 1.000°C a 1.500°C. Foi verificado que a inclusão de uma quantidade adequada de óxido de lítio a uma fibra inorgânica de silicato alcalino terroso reduz a retratibilidade da fibra e aumenta a resistência mecânica além daquela de fibras de silicato alcalino terroso sem a presença da adição de óxido de lítio. A fibra exibe baixa biopersistência em soluções fisiológicas, retratibilidade linear reduzida e resistência mecânica aumentada após exposição às temperaturas de uso esperadas.
[0010] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio.
[0011] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, óxido de cálcio, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio.
[0012] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, óxido de cálcio, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio.
[0013] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, óxido de lítio e um modificador da viscosidade. Óxido de líti o pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0014] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, óxido de cálcio, óxido de lítio e um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0015] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, óxido de cálcio, óxido de lítio e um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0016] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, óxido de lítio e alumina como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0017] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, óxido de cálcio, óxido de lítio e alumina como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0018] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, óxido de cálcio, óxido de lítio e alumina como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0019] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, óxido de lítio e óxido de boro como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0020] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, óxido de cálcio, óxido de lítio e óxido de boro como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0021] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, óxido de cálcio, óxido de lítio e óxido de boro como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0022] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, óxido de lítio, e uma mistura de alumina e óxido de boro como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0023] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, óxido de cálcio, óxido de lítio, e uma mistura de alumina e óxido de boro como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0024] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, óxido de cálcio, óxido de lítio, e uma mistura de alumina e óxido de boro como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0025] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, zircônia, óxido de lítio e um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0026] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, zircônia, óxido de lítio e alumina como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0027] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, zircônia, óxido de lítio e óxido de boro como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0028] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de sílica, magnésia, zircônia, óxido de lítio, e uma mistura de alumina e óxido de boro como um modificador da viscosidade. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0029] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e óxido de lítio.
[0030] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e óxido de lítio. Óxido de lítio pode ser incluído em uma quantidade até cerca de 1% em peso.
[0031] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio.
[0032] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio.
[0033] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio.
[0034] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio.
[0035] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio.
[0036] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,175% em peso de óxido de lítio.
[0037] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio.
[0038] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio.
[0039] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio.
[0040] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio.
[0041] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio.
[0042] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio.
[0043] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0044] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0045] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0046] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0047] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0048] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,175% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0049] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0050] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0051] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0052] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0053] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0054] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0055] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0056] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0057] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0058] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0059] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0060] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,175% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0061] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0062] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0063] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0064] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0065] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0066] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio e de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia.
[0067] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0068] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0069] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0070] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0071] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0072] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,175% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0073] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0074] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0075] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0076] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0077] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0078] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio, de 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0079] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio.
[0080] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio.
[0081] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio.
[0082] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio.
[0083] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio.
[0084] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,175% em peso de óxido de lítio.
[0085] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio.
[0086] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio.
[0087] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio.
[0088] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio.
[0089] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio.
[0090] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0091] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0092] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0093] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0094] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0095] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,175% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0096] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0097] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0098] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[0099] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00100] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00101] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00102] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00103] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00104] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00105] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00106] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,175% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00107] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00108] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00109] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00110] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00111] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00112] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio.
[00113] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio.
[00114] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio.
[00115] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio.
[00116] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio.
[00117] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio.
[00118] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio.
[00119] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio.
[00120] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio.
[00121] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio.
[00122] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio.
[00123] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00124] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00125] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00126] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00127] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00128] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00129] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00130] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00131] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00132] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00133] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00134] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00135] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00136] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00137] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00138] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00139] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00140] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00141] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00142] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00143] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00144] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00145] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio.
[00146] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio.
[00147] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio.
[00148] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio.
[00149] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio.
[00150] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio.
[00151] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio.
[00152] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio.
[00153] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio.
[00154] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio.
[00155] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio.
[00156] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00157] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00158] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00159] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00160] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00161] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00162] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00163] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00164] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00165] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00166] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00167] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00168] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00169] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00170] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00171] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00172] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00173] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00174] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00175] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00176] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00177] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00178] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio.
[00179] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio.
[00180] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio.
[00181] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio.
[00182] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio.
[00183] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio.
[00184] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio.
[00185] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio.
[00186] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio.
[00187] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio.
[00188] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio.
[00189] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00190] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00191] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00192] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00193] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00194] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00195] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00196] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00197] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00198] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00199] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00200] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00201] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00202] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00203] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00204] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00205] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00206] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00207] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00208] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00209] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00210] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00211] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio.
[00212] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio.
[00213] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio.
[00214] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio.
[00215] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio.
[00216] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio.
[00217] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio.
[00218] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio.
[00219] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio.
[00220] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio.
[00221] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio.
[00222] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00223] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00224] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00225] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00226] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00227] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00228] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, e mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00229] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00230] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00231] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00232] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00233] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00234] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,35% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00235] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,43% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,3% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00236] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,25% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00237] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,2% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00238] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,15% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00239] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,1% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00240] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,075% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00241] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00242] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,01% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00243] De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, e um modificador da viscosidade. De acordo com certas modalidades ilustrativas, a fibra inorgânica compreende o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, mais do que 0 até cerca de 0,005% em peso de óxido de lítio, mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia e um modificador da viscosidade. O modificador da viscosidade pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. Quando um modificador da viscosidade está presente, ele pode incluir mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina, ou mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro, ou uma mistura de mais do que 0 até cerca de 2% em peso de alumina e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de boro.
[00244] De acordo com modalidades ilustrativas adicionais, a fibra inorgânica pode compreender o produto da fiberização de sílica em qualquer uma das faixas aqui reveladas, magnésia em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente zircônia em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00245] De acordo com modalidades ilustrativas adicionais, a fibra inorgânica pode compreender o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, de cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00246] De acordo com modalidades ilustrativas adicionais, a fibra inorgânica pode compreender o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00247] De acordo com modalidades ilustrativas adicionais, a fibra inorgânica pode compreender o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00248] De acordo com modalidades ilustrativas adicionais, a fibra inorgânica pode compreender o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00249] De acordo com modalidades ilustrativas adicionais, a fibra inorgânica pode compreender o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00250] De acordo com modalidades ilustrativas adicionais, a fibra inorgânica pode compreender o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00251] De acordo com modalidades ilustrativas adicionais, a fibra inorgânica pode compreender o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, de cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00252] De acordo com modalidades ilustrativas adicionais, a fibra inorgânica pode compreender o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, de cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00253] De acordo com qualquer uma das modalidades ilustrativas acima, a fibra inorgânica contém 1% em peso ou menos de óxido de cálcio. De acordo com qualquer uma das modalidades ilustrativas acima, a fibra inorgânica contém 0,5% em peso ou menos de óxido de cálcio. De acordo com qualquer uma das modalidades ilustrativas acima, a fibra inorgânica contém 0,3% em peso ou menos de óxido de cálcio.
[00254] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, é fornecida uma fibra inorgânica resistente à temperatura elevada que exibe uma retratibilidade linear de 5% ou menos quando exposta a uma temperatura de uso de 1.260°C ou maior por 24 horas, e que mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e que exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00255] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, é fornecida uma fibra inorgânica resistente à temperatura elevada que exibe uma retratibilidade linear de 5% ou menos quando exposta a uma temperatura de uso de 1.260°C ou maior por 168 horas, e que mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e que exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00256] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, a fibra inorgânica resistente à temperatura elevada exibe uma retratibilidade linear de 4% ou menos quando exposta a uma temperatura de uso de 1.260°C ou maior por 24 horas, mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e que exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00257] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, a fibra inorgânica resistente à temperatura elevada exibe uma retratibilidade linear de 4% ou menos quando exposta a uma temperatura de uso de 1.260°C ou maior por 168 horas, mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e que exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00258] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, é fornecida uma fibra inorgânica resistente à temperatura elevada que exibe uma retratibilidade linear de 5% ou menos quando exposta a uma temperatura de uso de 1.400°C ou maior por 24 horas, e que mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e que exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00259] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, é fornecida uma fibra inorgânica resistente à temperatura elevada que exibe uma retratibilidade linear de 5% ou menos quando exposta a uma temperatura de uso de 1.400°C ou maior por 168 horas, e que mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e que exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00260] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, a fibra inorgânica resistente à temperatura elevada exibe uma retratibilidade linear de 4% ou menos quando exposta a uma temperatura de uso de 1.400°C ou maior por 24 horas, e que mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00261] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, a fibra inorgânica resistente à temperatura elevada exibe uma retratibilidade linear de 4% ou menos quando exposta a uma temperatura de uso de 1.400°C ou maior por 168 horas, e que mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00262] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, é fornecido um método para a preparação de uma fibra inorgânica resistente à temperatura elevada que possui uma temperatura de uso de 1.260°C ou maior, que mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e que exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00263] De acordo com qualquer uma das modalidades acima, é fornecido um método para a preparação de uma fibra inorgânica resistente à temperatura elevada que possui uma temperatura de uso de 1.400°C ou maior, que mantém integridade mecânica após exposição à temperatura de uso, e que exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos.
[00264] O método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem: (i) sílica e magnésia, ou (ii) sílica e óxido de cálcio, ou (iii) sílica, magnésia e óxido de cálcio, óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00265] O método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem: (i) sílica e magnésia, ou (ii) sílica e óxido de cálcio, ou (iii) sílica, magnésia e óxido de cálcio, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido. O método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem: (i) sílica e magnésia, ou (ii) sílica e óxido de cálcio, ou (iii) sílica, magnésia e óxido de cálcio e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00266] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, de cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00267] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00268] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido. De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00269] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido. De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00270] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido. De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00271] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, e até cerca de 1% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido. De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00272] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem sílica em qualquer uma das faixas aqui reveladas, magnésia em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente zircônia em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00273] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, de cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00274] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00275] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00276] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00277] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00278] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00279] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, de cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00280] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para a preparação da fibra compreende a formação de um material fundido com ingredientes que compreendem de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, de cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00281] Sem limitação, o modificador da viscosidade que é adicionado ao material fundido de ingredientes para preparar a fibra inorgânica pode ser selecionado de alumina, óxido de boro, e misturas de alumina e óxido de boro. O modificador da viscosidade é incluído no material fundido de ingredientes em uma quantidade eficaz para tornar o material fundido passível de transformação em fibras.
[00282] Também é fornecido um método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso preparado a partir de várias das fibras inorgânicas resistentes à temperatura elevada de baixa biopersistência atualmente reveladas de qualquer uma das modalidades ilustrativas reveladas acima. O método inclui a disposição sobre, dentro, perto ou em torno do artigo a ser isolado termicamente, de um material de isolamento térmico que compreende várias das fibras inorgânicas que compreendem o produto da fiberização de: (i) sílica e magnésia, ou (ii) sílica e óxido de cálcio, ou (iii) sílica, magnésia e cálcio e mais do que 0 até cerca de 1% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade, em que o produto da fiberização compreende qualquer um dos produtos da fiberização revelados acima.
[00283] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, de cerca de 14 até cerca de 36% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00284] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00285] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00286] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00287] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00288] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia e mais do que 0 até cerca de 0,45% em peso de óxido de lítio, opcionalmente mais do que 0 a 11% em peso de zircônia e, opcionalmente, um modificador da viscosidade; e a produção de fibras a partir do material fundido.
[00289] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de sílica em qualquer uma das faixas aqui reveladas, magnésia em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente zircônia em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00290] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 65 até cerca de 86% em peso de sílica, de cerca de 14 até cerca de 35% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00291] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 70 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 30% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00292] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 75 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 25% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00293] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 76 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 24% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00294] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 77 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 23% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00295] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 80% em peso de sílica, de cerca de 20 até cerca de 22% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00296] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 78 até cerca de 81% em peso de sílica, de cerca de 19 até cerca de 22% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00297] De acordo com certas modalidades ilustrativas, o método para isolar termicamente um artigo com isolamento fibroso que compreende diversas fibras que compreendem o produto da fiberização de cerca de 79 até cerca de 81% em peso de sílica, de cerca de 19 até cerca de 21% em peso de magnésia, opcionalmente óxido de cálcio em qualquer uma das faixas aqui reveladas, opcionalmente de mais do que 0 até cerca de 11% em peso de zircônia, opcionalmente um modificador da viscosidade em qualquer uma das faixas aqui reveladas, e óxido de lítio em qualquer uma das seguintes faixas: (i) mais do que 0 até cerca de 0,05% em peso, (ii) mais do que 0 até cerca de 0,045% em peso, (iii) cerca de 0,002 até cerca de 0,04% em peso, (iv) de cerca de 0,005 até cerca de 0,04% em peso, (v) de cerca de 0,01 até cerca de 0,04% em peso, (vi) de cerca de 0,02 até cerca de 0,04% em peso, (vii) de cerca de 0,03 até cerca de 0,04% em peso, ou (viii) de cerca de 0,035 até cerca de 0,04% em peso.
[00298] Também é fornecido um artigo que contém fibra inorgânica que compreende pelo menos um de fibras a granel, mantas, blocos, pranchas, composições de calafetagem, composições de cimento, revestimentos, feltros, capachos, composições moldáveis, módulos, papéis, composições bombeáveis, composições de massa pastosa para calafetagem, lâminas, misturas para tampar, perfis moldados a vácuo, formas moldadas a vácuo, ou têxteis trançados (por exemplo, tranças, panos, tecidos, cordas, fitas, envoltórios, mechas).
[00299] A fim de que uma composição vítrea seja uma candidata viável para a produção de um produto de fibra resistente à temperatura elevada satisfatório, a fibra a ser produzida deve ser fabricável, suficientemente solúvel (ou seja, ter baixa biopersistência) em fluidos fisiológicos, e ser capaz de sobreviver a temperaturas elevadas com retratibilidade mínima e perda mínima de integridade mecânica durante exposição às temperaturas de serviço elevadas.
[00300] A presente fibra inorgânica exibe baixa biopersistência em fluidos fisiológicos. O termo “baixa biopersistência” em fluidos fisiológicos, significa que a fibra inorgânica se dissolve pelo menos parcialmente nesses fluidos, por exemplo, fluido pulmonar simulado, durante testes IN VITRO.
[00301] A biopersistência pode ser testada por medição da taxa na qual massa é perdida pela fibra (ng/cm2-h) sob condições que simulam as condições de temperatura e químicas encontradas no pulmão humano. Esse teste consiste em expor aproximadamente 0,1 g de fibra DE-SHOTTED a 50 ml de fluido pulmonar simulado (SLF) por 6 horas. Todo o sistema de teste é mantido a 37°C, para simular a temperatura do corpo humano.
[00302] Após o SLF ter sido exposto à fibra, ele é coletado e analisado quanto aos constituintes vítreos usando espectroscopia de plasma acoplado indutivamente. Uma amostra de SLF “vazia” também é medida e usada para corrigir elementos presentes no SLF. Após esses dados terem sido obtidos, é possível calcular a taxa na qual a fibra perdeu massa ao longo do intervalo de tempo do estudo. As fibras são significantemente menos biopersistentes do que a fibra de cerâmica refratária normal no fluido pulmonar simulado.
[00303] O termo “viscosidade” se refere à habilidade de um material vítreo fundido para resistir ao fluxo ou estresse de cisalhamento. O relacionamento viscosidade-temperatura é crucial para determinar se é possível transformar em fibras certa composição vítrea. Uma curva de viscosidade ótima teria uma viscosidade baixa (5-50 poise (0,5-5 Pa.s)) na temperatura de fiberização e aumentaria gradualmente à medida que a temperatura diminuísse. Se o material fundido não é suficientemente viscoso (ou seja, muito fino) na temperatura de fiberização, o resultado é uma fibra fina, curta, com uma proporção elevada de material não transformado em fibra (SHOT). Se o material fundido é muito viscoso na temperatura de fiberização, a fibra resultante será extremamente grosseira (diâmetro alto) e curta.
[00304] A viscosidade é dependente da química de fusão, que também é afetada por elementos ou compostos que atuam como modificadores da viscosidade. Os modificadores da viscosidade permitem que as fibras sejam sopradas ou fiadas a partir do material de fibra fundido. É desejável, no entanto, que esses modificadores da viscosidade, por tipo ou quantidade, não impactem de forma adversa a solubilidade, resistência à retração ou resistência mecânica da fibra soprada ou fiada.
[00305] Uma abordagem para testar se uma fibra de uma composição definida pode ser facilmente fabricada em um nível de qualidade aceitável é determinar se a curva de viscosidade da química experimental combina com aquela de um produto conhecido que pode ser facilmente transformado em fibras. Os perfis de viscosidade-temperatura podem ser medidos em um viscosímetro capaz de operar em temperaturas elevadas. Além disso, um perfil de viscosidade adequado pode ser inferido por experimentação de rotina, que examina a qualidade da fibra (índice, diâmetro, comprimento) produzida. O formato da curva de viscosidade vs. temperatura para uma composição vítrea é representativo da facilidade com a qual um material fundido será transformado em fibras e, dessa forma, da qualidade da fibra resultante (afetando, por exemplo, o teor de SHOT da fibra, o diâmetro da fibra e o comprimento da fibra). Vidros geralmente possuem viscosidade baixa em temperaturas elevadas. À medida que a temperatura diminui, a viscosidade aumenta. O valor da viscosidade em certa temperatura irá variar em função da composição, como também da inclinação global da curva de viscosidade vs. temperatura. A presente composição fundida de fibra possui um perfil de viscosidade de uma fibra facilmente fabricável.
[00306] A retratibilidade linear de uma fibra inorgânica é uma boa medição da estabilidade dimensional de uma fibra em temperaturas elevadas ou de seu desempenho em uma temperatura de serviço ou de uso contínuo particular. As fibras são testadas quanto à retratibilidade por sua formação em uma manta e agulha que perfura a manta em conjunto em uma manta de densidade de aproximadamente 4-10 libras por metro cúbico (64,07-160,18 quilogramas por metro cúbico) e uma espessura de cerca de 1 in (2,54 centímetros). Essas almofadas são cortadas em pedaços de 3 in x 5 in (7,62 centímetros x 12,7 centímetros) e pinos de platina são inseridos na face do material. A distância de separação desses pinos é então cuidadosamente medida e registrada. A almofada é então colocada em uma fornalha, tem a temperatura aumentada e mantida na temperatura por um período de tempo fixo. Após aquecimento, a separação dos pinos é novamente medida para determinar a retratibilidade linear que a almofada apresentou.
[00307] Em um teste desse tipo, o comprimento e a largura dos pedaços de fibra foram cuidadosamente medidos, e a almofada foi colocada em uma fornalha e levada até uma temperatura de 1.260 ou 1.400°C por 24 ou 168 horas. Após resfriamento, as dimensões laterais foram medidas e a retratibilidade linear foi determinada por comparação das medições “antes” e “depois”. Se a fibra está disponível em forma de manta, as medições podem ser feitas diretamente na manta sem a necessidade de forma uma almofada.
[00308] A integridade mecânica também é uma propriedade importante, na medida em que a fibra deve suportar seu próprio peso em qualquer aplicação e também deve ser capaz de resistir à abrasão em função de movimento de ar ou gás. Indicações da integridade e resistência mecânica da fibra são fornecidas por observações visuais e táteis, bem como por medição mecânica dessas propriedades de fibras expostas à temperatura após-serviço. A habilidade da fibra para manter sua integridade após exposição à temperatura de uso também pode ser medida mecanicamente por testagem da resistência à compressão e recuperação da compressão. Esses testes medem, respectivamente, quão facilmente a almofada pode ser deformada e a quantidade de resiliência (ou recuperação da compressão) que a almofada exibe após uma compressão de 50%. Observações visuais e táteis indicam que a presente fibra inorgânica permanece intacta e mantém sua forma após exposição a uma temperatura de uso de pelo menos 1.260 ou 1.400°C.
[00309] De acordo com certas modalidades, a fibra inorgânica resistente à temperatura elevada, de baixa retratibilidade, compreende o produto da fiberização de um material fundido que contém magnésia e sílica como os constituintes primários. As fibras inorgânicas de baixa biopersistência são feitas por métodos padronizados de fabricação de fibra de vidro e cerâmica. Matérias-primas são, por exemplo, sílica, qualquer fonte adequada de magnésia como, por exemplo, enstatita, forsterita, magnésia, magnesita, magnesita calcinada, zirconato de magnésio, periclasita, esteatita ou talco. Lítio pode ser incluído no material fundido de fibra como LiCO3. Se zircônia é incluída no material fundido de fibra, qualquer fonte adequada de zircônia como, por exemplo, badeleíta, zirconato de magnésio, zircônio ou zircônia, é introduzida em uma fornalha adequada onde ela é fundida e soprada usando um bocal de fiberização, ou fiada, em um modo de batelada ou contínuo.
[00310] Uma fibra inorgânica que compreende o produto da fiberização de magnésia e sílica é denominada uma fibra de “magnésio-silicato”. Uma fibra inorgânica que compreende o produto da fiberização de óxido de cálcio, magnésia e sílica é denominada uma fibra de “óxido de cálcio-magnésio- silicato”. Uma fibra inorgânica que compreende o produto da fiberização de óxido de cálcio e sílica é denominada uma fibra de “cálcio-silicato”. A fibra inorgânica resistente à temperatura elevada, de baixa retratibilidade, também compreende um componente de matéria-prima que contém óxido de lítio como parte da química de material fundido de fibra.
[00311] De acordo com certas modalidades, a presente fibra inorgânica possui um diâmetro médio maior do que 2 mícrons. De acordo com certas modalidades, a presente fibra inorgânica possui um diâmetro médio maior do que 2 mícrons até cerca de 7,5 mícrons. De acordo com certas modalidades, a presente fibra inorgânica possui um diâmetro médio de cerca de 3,5 até cerca de 7 mícrons.
[00312] De acordo com qualquer um dos produtos da fiberização ilustrativos revelados acima, a fibra inorgânica exibe baixa retratibilidade e boa resistência mecânica em temperaturas de cerca de 1.100°C até cerca de 1.500°C e baixa biopersistência.
[00313] De acordo com qualquer um dos produtos da fiberização ilustrativos revelados acima, a presente fibra inorgânica exibe baixa retratibilidade e boa resistência mecânica em temperaturas de cerca de 1.260°C até cerca de 1.500°C e baixa biopersistência.
[00314] De acordo com qualquer um dos produtos da fiberização ilustrativos revelados acima, a fibra inorgânica exibe baixa retratibilidade e boa resistência mecânica em temperaturas de cerca de 1.260°C até cerca de 1.400°C e baixa biopersistência.
[00315] De acordo com qualquer um dos produtos da fiberização ilustrativos revelados acima, a fibra inorgânica exibe baixa retratibilidade e boa resistência mecânica em temperaturas de cerca de 1.400°C até cerca de 1.500°C e baixa biopersistência.
[00316] As fibras de magnésio-silicato que contêm adições desejadas de óxido de lítio exibem uma retratibilidade linear após exposição a uma temperatura de serviço de 1.400°C por 24 horas de 10 por cento ou menos. Em outras modalidades, as fibras de magnésio-silicato que contêm adições desejadas de óxido de lítio exibem uma retratibilidade linear após exposição a uma temperatura de serviço de 1.400°C por 24 horas de 5 por cento ou menos. Em outras modalidades, as fibras de magnésio-silicato que contêm adições desejadas de óxido de lítio exibem uma retratibilidade linear após exposição a uma temperatura de serviço de 1.400°C por 24 horas de 4 por cento ou menos.
[00317] As fibras inorgânicas que contêm adições desejadas de óxido de lítio são úteis para aplicações de isolamento térmico em serviço contínuo ou temperaturas de operação de pelo menos 1.260°C ou maior. De acordo com certas modalidades, as fibras que contêm óxido de lítio são úteis para aplicações de isolamento térmico em serviço contínuo ou temperaturas de operação de pelo menos 1.400°C e foi verificado que as fibras de magnésio-silicato que contêm as adições de óxido de lítio do não derretem até que sejam expostas a uma temperatura de 1.500°C ou maior.
[00318] As fibras inorgânicas podem ser preparadas por técnicas de sopro de fibras ou de fiação de fibras. Uma técnica de sopro de fibras adequada inclui as etapas de misturação das matérias-primas de partida que contêm magnésia, sílica, óxido de lítio, modificador da viscosidade e zircônia opcional juntas para formar uma mistura material de ingredientes, introdução da mistura material de ingredientes em um vaso ou recipiente adequado, derretimento da mistura material de ingredientes para descarga através de um bocal adequado, e sopro de um gás em alta pressão sobre o fluxo descarregado de mistura material derretida de ingredientes para formar as fibras.
[00319] Uma técnica de fiação de fibras adequada inclui as etapas de misturação das matérias-primas de partida juntas para formar uma mistura material de ingredientes, introdução da mistura material de ingredientes em um vaso ou recipiente adequado, derretimento da mistura material de ingredientes para descarga através de um bocal adequado sobre rodas de fiação. A corrente derretida então cai como uma cascata sobre as rodas, revestindo as rodas e sendo expulsa através de forças centrípetas formando, dessa forma, as fibras.
[00320] Em algumas modalidades, a fibra é produzida a partir de um material fundido de matérias-primas por submissão da corrente derretida a um jato de ar de alta pressão/alta velocidade ou por derramamento do material fundido sobre rodas que giram rapidamente e fiação das fibras de forma centrífuga. O óxido de lítio é fornecido como um aditivo ao material fundido, e uma fonte adequada da matéria- prima de óxido de lítio é simplesmente adicionada na quantidade adequada às matérias-primas que estão sendo derretidas.
[00321] A adição de óxido de lítio como um componente das matérias-primas que são transformadas em fibras resulta em uma diminuição da retratibilidade linear da fibra resultante após exposição à temperatura de uso. O óxido de lítio também pode ser fornecido como um revestimento contínuo ou descontínuo nas superfícies externas das fibras inorgânicas.
[00322] Além dos compostos que possuem óxido de lítio, a viscosidade do material fundido de ingredientes pode opcionalmente ser controlada pela presença de modificadores da viscosidade, em uma quantidade suficiente para fornecer a fiberização necessária para as aplicações desejadas. Os modificadores da viscosidade podem estar presentes nas matérias-primas que fornecem os componentes principais do material fundido, ou podem, pelo menos em parte, ser adicionados separadamente. O tamanho de partícula desejado das matérias-primas é determinado pelas condições de cozimento, incluindo tamanho da fornalha (SEF), taxa de derramamento, temperatura de derretimento, tempo de residência, e semelhantes.
[00323] A fibra pode ser fabricada com tecnologia de fiberização existente e formada em múltiplas formas de produto de isolamento térmico incluindo, sem limitação, fibras a granel, mantas que contêm fibras, pranchas, papéis, feltros, capachos, blocos, módulos, revestimentos, cimentos, composições moldáveis, composições bombeáveis, massas de calafate, cordas, tranças, mechas, têxteis (por exemplo, panos, fitas, envoltórios, barbante, fios etc.), perfis e compósitos moldados a vácuo. A fibra pode ser usada em combinação com materiais convencionais utilizados na produção de mantas que contêm fibras, perfis e compósitos moldados a vácuo, como um substituto para fibras de cerâmica refratária convencionais. A fibra pode ser usada isoladamente ou em combinação com outros materiais, por exemplo, aglutinantes e semelhantes, na produção de papel e feltro que contém fibras.
[00324] A fibra pode ser facilmente derretida por métodos padronizados de cozimento de vidro, transformada em fibras por equipamento padronizado de fiberização RCF, e é solúvel em fluidos corporais simulados.
[00325] Um método de isolamento de um artigo usando um isolamento térmico que contém as fibras inorgânicas reveladas também é fornecido. O método de isolamento de um artigo inclui a disposição sobre, dentro, perto ou em torno do artigo a ser isolado, de um material de isolamento térmico que contém as fibras inorgânicas que contêm uma adição desejada de óxido de lítio.
[00326] As fibras inorgânicas resistentes à temperatura elevada são facilmente fabricáveis a partir de um material fundido que possui uma viscosidade adequada para sopro ou fiação de fibras, não são duráveis em fluidos fisiológicos, exibem boa resistência mecânica até a temperatura de serviço, exibem excelente retratibilidade linear até 1.400°C e acima e viscosidade aumentada para fiberização.
EXEMPLOS
[00327] Os exemplos seguintes são apresentados para descrever modalidades ilustrativas das fibras inorgânicas que contêm adição de óxido de lítio em mais detalhe e para ilustrar os métodos de preparação das fibras inorgânicas, a preparação de artigos de isolamento térmico que contêm as fibras e a utilização das fibras como isolamento térmico. No entanto, os exemplos não devem ser considerados como limitantes da fibra, dos artigos que contêm a fibra, ou dos processos de produção ou utilização das fibras como isolamento térmico de qualquer forma.
Retração linear
[00328] Uma almofada de retratibilidade foi preparada por agulhamento de uma manta de fibra usando um banco de agulhas de feltragem. Um pedaço de teste de 3 in x 5 in (7,62 centímetros x 12,7 centímetros) foi cortado da almofada e foi usado na testagem da retratibilidade. O comprimento e a largura da almofada de teste foram cuidadosamente medidos. A almofada de teste foi então colocada em uma fornalha e levada até uma temperatura de 1.400°C por 24 horas. Após aquecimento por 24 horas, a almofada de teste foi removida da fornalha de teste e resfriada. Após resfriamento, o comprimento e a largura da almofada de teste foram medidos novamente. A retratibilidade linear da almofada de teste foi determinada por comparação das medições dimensionais “antes” e “depois”.
[00329] Uma segunda almofada de retratibilidade foi preparada de uma forma similar àquela revelada para a primeira almofada de retratibilidade. No entanto, a segunda almofada de retratibilidade foi colocada em uma fornalha e levada até uma temperatura de 1.260°C por 24 horas. Após aquecimento por 24 horas, a almofada de teste foi removida da fornalha de teste e resfriada. Após resfriamento, o comprimento e a largura da almofada de teste foram medidos novamente. A retratibilidade linear da almofada de teste foi determinada por comparação das medições dimensionais “antes” e “depois”.
Recuperação da compressão
[00330] A habilidade das fibras inorgânicas para reter a resistência mecânica após exposição a uma temperatura de uso foi avaliada por um teste de recuperação da compressão. A recuperação da compressão é uma medição do desempenho mecânico de uma fibra inorgânica em resposta à exposição da fibra a uma temperatura de uso desejada por certo período de tempo. A recuperação da compressão é medida por queima das almofadas de teste fabricadas a partir do material de fibra inorgânica até a temperatura de teste pelo período de tempo selecionado. A seguir, as almofadas de teste queimadas são comprimidas até a metade de sua espessura original e é permitido que se recuperem. A quantidade de recuperação é medida como percentual de recuperação da espessura comprimida da almofada. A recuperação da compressão foi medida após exposição às temperaturas de uso de 1.260°C por 24 horas e 168 horas, e 1.400°C por 24 horas e 168 horas. De acordo com certas modalidades ilustrativas, as almofadas de teste fabricadas a partir das fibras inorgânicas exibem uma recuperação da compressão de pelo menos 10 por cento.
Dissolução da fibra
[00331] A fibra inorgânica é não-durável ou não- biopersistente em fluidos fisiológicos. Por “não-durável” ou “não-biopersistente” em fluidos fisiológicos significa que a fibra inorgânica se dissolve ou se decompõe pelo menos parcialmente nesses fluidos, por exemplo, fluido pulmonar simulado, durante testes IN VITRO descritos nesse relatório descritivo.
[00332] O teste de biopersistência mede a taxa na qual a massa é perdida pela fibra (ng/cm2-h) sob condições que simulam as condições de temperatura e químicas encontradas no pulmão humano. Em particular, as fibras exibem baixa biopersistência no fluido pulmonar simulado em um pH de 7,4.
[00333] Para medir a taxa de dissolução de fibras no fluido pulmonar simulado, aproximadamente 0,1 g de fibra é colocado em um tubo de centrífuga de 50 ml contendo fluido pulmonar simulado que foi aquecido até 37°C. Este então é colocado em uma incubadora em agitação por 6 horas e agitado a 100 ciclos por minuto. Ao término do teste, o tubo é centrifugado e a solução é derramada em uma seringa de 60 ml. A solução é então forçada através de um filtro de 0,45 μm para remover qualquer particulado e testada quanto aos constituintes vítreos usando análise por espectroscopia de plasma acoplado indutivamente. Esse teste pode ser realizado usando uma solução de pH quase neutro ou uma solução ácida. Embora não exista padrões com taxa de dissolução específica, fibras com valores de dissolução acima de 100 ng/cm2-hora são consideradas indicativas de uma fibra não- biopersistente.
[00334] A Tabela I mostra químicas de derretimento de fibras para várias amostras de fibras comparativas e da invenção. TABELA I
Figure img0001
[00335] A Tabela II as mostra a espessura verde de mantas (centímetros) preparadas a partir das fibras da Tabela I: TABELA II
Figure img0002
[00336] As Tabelas IIIa-1 e IIIa-2 mostram as densidades verdes e queimadas (pcf) de mantas preparadas a partir de fibras da Tabela I. A Tabela IIIb mostra os diâmetros, índice da fibra, densidade verde, espessura verde e resistência à tensão inicial de fibras da Tabela I. TABELA IIIa-1
Figure img0003
Figure img0004
Figure img0005
[00337] A Tabela IV mostra os resultados para retratibilidade para as fibras após exposição a 0°C e 1.400°C por 24 e 168 horas. TABELA IV
Figure img0006
Figure img0007
[00338] A Tabela IV mostra que uma composição de fibra inorgânica de magnésio-silicato que inclui uma combinação sinérgica de óxido de lítio como um componente do produto da fiberização resulta em retratibilidade linear menor tanto a 1.260°C quanto a 1.400°C, quando comparada com a fibra inorgânica de magnésio-silicato sem a adição desejada e de óxido de lítio.
[00339] A Tabela V mostra os resultados recuperação da compressão após exposição a 1.260°C e 1.400°C por 24 e 168 horas, e a solubilidade para as fibras da Tabela I: TABELA V
Figure img0008
Figure img0009
[00340] A Tabela V mostra que uma composição de fibra inorgânica de magnésio-silicato que inclui uma adição desejada de óxido de lítio como um componente do produto da fiberização resulta em um aumento na recuperação da compressão tanto a 1.260°C quanto a 1.400°C, quando comparada com a fibra inorgânica de magnésio-silicato sem a adição desejada e de óxido de lítio. A composição de fibra inorgânica de magnésio-silicato que inclui óxido de lítio como um componente do produto da fiberização exibe uma recuperação da compressão após exposição a 1.260°C por 24 horas maior do que cerca de 50%. A composição de fibra inorgânica de magnésio-silicato que inclui óxido de lítio como um componente do produto da fiberização exibe uma recuperação da compressão após exposição a 1.400°C por 168 horas maior do que cerca de 15%. A composição de fibra inorgânica de magnésio-silicato que inclui óxido de lítio como um componente do produto da fiberização exibe a recuperação da compressão após exposição a 1.400°C por 24 horas maior do que cerca de 25%.
[00341] A Tabela VI mostra os resultados da resistência compressiva após exposição a 1.260°C e 1.400°C por 24 e 168 horas para as fibras da Tabela I: TABELA VI
Figure img0010
Figure img0011
[00342] Embora a fibra inorgânica, o isolamento térmico, os métodos de preparação da fibra inorgânica e o método de isolamento de artigos usando o isolamento térmico tenham sido descritos em conexão com várias modalidades, deve ser subentendido que outras modalidades similares podem ser usadas ou modificações e adições podem ser feitas às modalidades descritas para a realização da mesma função. Além disso, as várias modalidades ilustrativas podem ser combinadas para produzir os resultados desejados. Portanto, a fibra inorgânica, o isolamento térmico, os métodos de preparação da fibra inorgânica e o método de isolamento de artigos usando o isolamento térmico não devem ser limitados a qualquer modalidade única, mas sim considerados na sua amplitude e escopo de acordo com a citação das reivindicações em anexo. Será subentendido que as modalidades descritas nesse relatório descritivo são meramente exemplares, e que aqueles habilitados na técnica podem fazer variações e modificações sem se afastar do espírito e escopo da invenção. Todas essas variações e modificações visam ser incluídas dentro do escopo da invenção, como descrita acima nesse relatório descritivo. Além disso, todas as modalidades reveladas não estão necessariamente na alternativa, na medida em que várias modalidades da invenção podem ser combinadas para fornecerem o resultado desejado.

Claims (12)

1. Fibra inorgânica caracterizada por compreender o produto da fiberização de 65 até 86% em peso de sílica, 14 até 35% em peso de magnésia, mais do que 0 até 2% em peso de óxido de alumínio e mais do que 0 até 0,45% em peso de óxido de lítio, em que a referida fibra inorgânica tem uma recuperação da compressão de pelo menos 10% após exposição a uma temperatura de 1.400°C por 24 horas, exibe uma retratibilidade de 5% ou menos a 1.260°C por 24 horas e uma retratibilidade de 10% ou menos a 1.400°C por 24 horas.
2. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 65 até 86% em peso de sílica, 14 até 35% em peso de magnésia e mais do que 0 até 0,35% em peso de óxido de lítio.
3. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 70 até 80% em peso de sílica, 20 até 30% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,45% em peso de óxido de lítio.
4. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 3, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 70 até 80% em peso de sílica, 20 até 30% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,35% em peso de óxido de lítio.
5. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 75 até 80% em peso de sílica, 20 até 25% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,45% em peso de óxido de lítio.
6. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 5, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 75 até 80% em peso de sílica, 20 até 25% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,35% em peso de óxido de lítio.
7. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 76 até 80% em peso de sílica, 20 até 24% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,45% em peso de óxido de lítio.
8. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 7, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 76 até 80% em peso de sílica, 20 até 24% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,35% em peso de óxido de lítio.
9. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 77 até 80% em peso de sílica, 20 até 23% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,45% em peso de óxido de lítio.
10. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 9, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 77 até 80% em peso de sílica, 20 até 23% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,35% em peso de óxido de lítio.
11. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 78 até 80% em peso de sílica, 20 até 22% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,45% em peso de óxido de lítio.
12. Fibra inorgânica, de acordo com a reivindicação 11, caracterizada por compreender o produto da fiberização de 78 até 80% em peso de sílica, 20 até 22% em peso de magnésia, e mais do que 0 até 0,35% em peso de óxido de lítio.
BR122022004023-3A 2014-07-16 2014-12-23 Fibra inorgânica com retratibilidade e resistência aumentadas BR122022004023B1 (pt)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462025142P 2014-07-16 2014-07-16
US62/025,142 2014-07-16
PCT/US2014/072027 WO2016010580A1 (en) 2014-07-16 2014-12-23 Inorganic fiber with improved shrinkage and strength

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BR122022004023B1 true BR122022004023B1 (pt) 2022-12-27

Family

ID=55074099

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR112017000909-9A BR112017000909B1 (pt) 2014-07-16 2014-12-23 Fibra inorgânica com retratibilidade e resistência aumentadas
BR122022004023-3A BR122022004023B1 (pt) 2014-07-16 2014-12-23 Fibra inorgânica com retratibilidade e resistência aumentadas

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR112017000909-9A BR112017000909B1 (pt) 2014-07-16 2014-12-23 Fibra inorgânica com retratibilidade e resistência aumentadas

Country Status (13)

Country Link
US (2) US9708214B2 (pt)
EP (2) EP3575272B1 (pt)
JP (1) JP6559219B2 (pt)
KR (1) KR102355834B1 (pt)
CN (1) CN107002295B (pt)
AU (1) AU2014400797A1 (pt)
BR (2) BR112017000909B1 (pt)
CA (1) CA2955350C (pt)
ES (1) ES2744914T3 (pt)
MX (2) MX2017000670A (pt)
PL (1) PL3169833T3 (pt)
RU (1) RU2017102572A (pt)
WO (1) WO2016010580A1 (pt)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107002295B (zh) * 2014-07-16 2020-03-06 尤尼弗瑞克斯 I 有限责任公司 具有改进的收缩率和强度的无机纤维
BR112020007143A2 (pt) 2017-10-10 2020-09-24 Unifrax I Llc fibra inorgânica com baixa biopersistência isenta de sílica cristalina
US10759697B1 (en) 2019-06-11 2020-09-01 MSB Global, Inc. Curable formulations for structural and non-structural applications
CN114196070B (zh) * 2021-12-07 2023-09-19 武汉楚域现代客车内饰件有限公司 一种复合纳米材料以及表面滚花的pvc中空型材的制作方法

Family Cites Families (235)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1759919A (en) 1926-12-17 1930-05-27 Singer Felix Artificial plagioclase compound
US2051279A (en) 1934-03-21 1936-08-18 Alfred W Knight Mineral wool
NL54041C (pt) 1937-10-16
US2335220A (en) 1941-04-21 1943-11-23 Walter M Ericson Building insulation
US2576312A (en) 1948-08-16 1951-11-27 Baldwin Hill Company Method of making mineral wool
US2690393A (en) 1950-06-24 1954-09-28 Armstrong Cork Co Method of producing fire-resistant insulation
US2693668A (en) 1951-04-03 1954-11-09 Owens Corning Fiberglass Corp Polyphase systems of glassy materials
US2693688A (en) 1951-11-23 1954-11-09 Bocchino Ernest Wrist cigarette lighter
US2710261A (en) 1952-05-16 1955-06-07 Carborundum Co Mineral fiber compositions
US2699415A (en) 1953-02-25 1955-01-11 Owens Corning Fiberglass Corp Method of producing refractory fiber laminate
US2876120A (en) 1954-12-03 1959-03-03 Owens Corning Fiberglass Corp Glass composition
BE552902A (pt) 1955-11-25
US3112184A (en) 1958-09-08 1963-11-26 Corning Glass Works Method of making ceramic articles
US3402055A (en) 1962-05-25 1968-09-17 Owens Corning Fiberglass Corp Glass composition
US3458329A (en) 1963-02-13 1969-07-29 Minnesota Mining & Mfg Ceramic greensheets
US3383275A (en) 1963-04-12 1968-05-14 Westinghouse Electric Corp Insulation utilizing boron phosphate
NL301258A (pt) 1963-07-11
US3348994A (en) 1963-09-26 1967-10-24 Owens Corning Fiberglass Corp High temperature fibrous board
US3380818A (en) 1964-03-18 1968-04-30 Owens Illinois Inc Glass composition and method and product
US3459568A (en) 1965-06-22 1969-08-05 Ppg Industries Inc High strength fiber glass
US3900329A (en) 1965-12-07 1975-08-19 Owens Illinois Inc Glass compositions
US3455731A (en) 1966-02-25 1969-07-15 Monsanto Res Corp Heat-resistant coatings
US3469729A (en) 1966-06-30 1969-09-30 Westinghouse Electric Corp Sealing compositions for bonding ceramics to metals
US3901720A (en) 1966-07-11 1975-08-26 Nat Res Dev Glass fibres and compositions containing glass fibres
US3597179A (en) 1967-03-30 1971-08-03 Owens Illinois Inc Glass treatment and glass-ceramic article therefrom
US3854986A (en) 1967-09-26 1974-12-17 Ceskoslovenska Akademie Ved Method of making mineral fibers of high corrosion resistance and fibers produced
GB1307357A (en) 1969-04-03 1973-02-21 Nat Res Dev Cement compositions containing glass fibres
US3804646A (en) 1969-06-11 1974-04-16 Corning Glass Works Very high elastic moduli glasses
US3811901A (en) 1969-11-06 1974-05-21 United Aircraft Corp Non-toxic invert analog glass compositions of high modulus
US3687850A (en) 1970-03-27 1972-08-29 Johns Manville High temperature insulating fiber
GB1360197A (en) 1970-06-19 1974-07-17 Ici Ltd Fibres
US3992498A (en) 1970-06-19 1976-11-16 Imperial Chemical Industries Limited Refractory fiber preparation with use of high humidity atmosphere
GB1360200A (en) 1970-06-19 1974-07-17 Ici Ltd Fibres
GB1357539A (en) 1970-12-11 1974-06-26 Ici Ltd Fibrous materials
GB1370324A (en) 1971-03-18 1974-10-16 Rogers P S Glass products
GB1360198A (en) 1971-05-21 1974-07-17 Ici Ltd Zirconia fibres
GB1360199A (en) 1971-05-21 1974-07-17 Ici Ltd Fibres
GB1374605A (en) 1971-05-24 1974-11-20 Pilkington Brothers Ltd Method of manufacturing glass ceramic material
BE790259A (fr) 1971-10-19 1973-04-18 Ici Ltd Phosphates complexes
US3785836A (en) 1972-04-21 1974-01-15 United Aircraft Corp High modulus invert analog glass compositions containing beryllia
US3904424A (en) 1972-06-09 1975-09-09 Nippon Asbestos Company Ltd Alkali resistant glassy fibers
US4036654A (en) 1972-12-19 1977-07-19 Pilkington Brothers Limited Alkali-resistant glass compositions
US4011651A (en) 1973-03-01 1977-03-15 Imperial Chemical Industries Limited Fibre masses
US3985935A (en) 1973-10-16 1976-10-12 General Refractories Company Alkali resistant perlite - CaO vitreous fibers
US4037015A (en) 1974-03-29 1977-07-19 Hitachi, Ltd. Heat insulating coating material
US4002482A (en) 1975-02-14 1977-01-11 Jenaer Glaswerk Schott & Gen. Glass compositions suitable for incorporation into concrete
DE2528916B2 (de) 1975-06-28 1978-06-01 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Glasfasern des Glassystems ZnO- MgO-Al2 O3
DE2532842A1 (de) 1975-07-23 1977-02-10 Bayer Ag Glaeser des systems mgo-cao-zno- al tief 2 o tief 3 -sio tief 2 -tio tief 2 zur herstellung von glasfasern
US4104355A (en) 1976-05-03 1978-08-01 Bjorksten Research Laboratories, Inc. Vitreous fiber drawing process
JPS53106828A (en) 1977-03-01 1978-09-18 Agency Of Ind Science & Technol High heat-resistant ceramic fiber and its production
US4118239A (en) 1977-09-06 1978-10-03 Johns-Manville Corporation Alkali-resistant glass fiber composition
JPS6054248B2 (ja) 1978-07-08 1985-11-29 日本板硝子株式会社 耐アルカリ性ガラス組成物
IE49521B1 (en) 1979-03-15 1985-10-16 Pilkington Brothers Ltd Alkali-resistant glass fibres
US4379111A (en) 1979-05-21 1983-04-05 Kennecott Corporation Method for producing chromium oxide coated refractory fibers
US4382104A (en) 1979-05-21 1983-05-03 Kennecott Corporation Method for coating alumina containing refractory fibers with chromium oxide
CA1141640A (en) 1979-06-08 1983-02-22 Thomas A. Pilgrim Building components
US4345430A (en) 1979-11-15 1982-08-24 Manville Service Corporation Automotive catalytic converter exhaust system
JPS605539B2 (ja) 1980-03-17 1985-02-12 日東紡績株式会社 耐アルカリ性、耐熱性無機質繊維
US4317575A (en) 1980-06-16 1982-03-02 Gaf Corporation High temperature gasket
US4387180A (en) 1980-12-08 1983-06-07 Owens-Corning Fiberglas Corporation Glass compositions
US4366251A (en) 1981-06-15 1982-12-28 Owens-Corning Fiberglas Corporation Glass compositions and their fibers
CS236485B2 (en) 1981-07-20 1985-05-15 Saint Gobain Isover Glass fibre
US4396661A (en) 1981-08-20 1983-08-02 Subtex, Inc. Refractory coated and dielectric coated flame resistant insulating fabric composition
US4375493A (en) 1981-08-20 1983-03-01 Subtex, Inc. Refractory coated and conductive layer coated flame resistant insulating fabric composition
US4428999A (en) 1981-08-20 1984-01-31 Textured Products Refractory coated and vapor barrier coated flame resistant insulating fabric composition
US4358500A (en) 1981-08-20 1982-11-09 Subtex, Inc. Flame resistant insulating fabric compositions containing inorganic bonding agent
JPS5846121A (ja) 1981-09-14 1983-03-17 Toshiba Monofuratsukusu Kk 耐熱性無機質繊維
DE3269411D1 (en) 1981-09-14 1986-04-03 Toshiba Monofrax Heat resistant inorganic fiber
US4558015A (en) 1983-04-22 1985-12-10 Manville Service Corporation Chemically resistant refractory fiber
JPS6017118A (ja) 1983-07-06 1985-01-29 Mitsubishi Mining & Cement Co Ltd リン酸カルシウム質フアイバ−
US4820573A (en) 1983-07-06 1989-04-11 Mitsubishi Mining And Cement Co., Ltd. Fiber glass mainly composed of calcium phosphate
GB8319491D0 (en) 1983-07-19 1983-08-17 Ici Plc Coating/moulding compositions
US4492722A (en) 1983-07-25 1985-01-08 Owens-Corning Fiberglas Corporation Preparation of glass-ceramic fibers
FR2552075B1 (fr) 1983-09-19 1986-08-14 Saint Gobain Isover Fibres de verre et composition convenant pour leur fabrication
US4737192A (en) 1983-10-17 1988-04-12 Manville Service Corporation Refractory binder, method for making same, and product produced thereby
US4547403A (en) 1983-10-17 1985-10-15 Manville Service Corporation Method for applying a layer of fiber on a surface
HUT47462A (en) 1983-10-17 1989-03-28 Manville Service Corp Insulating method, fireproof insulating binding material produced by the method and spray head for carrying out the method
WO1985002393A1 (en) 1983-11-23 1985-06-06 Atlantic Richfield Company Calcia-aluminosilicate glasses, glass-forming mixtures and methods for producing same
WO1985002394A1 (en) 1983-11-23 1985-06-06 Atlantic Richfield Company Fiber glass composition having low iron oxide content
US4655777A (en) 1983-12-19 1987-04-07 Southern Research Institute Method of producing biodegradable prosthesis and products therefrom
US4542106A (en) 1983-12-19 1985-09-17 Ppg Industries, Inc. Fiber glass composition
US4563219A (en) 1984-03-02 1986-01-07 Subtex, Inc. Inorganic binder composition and refractory-binder coated fabric compositions prepared therefrom
US4507355A (en) 1984-03-02 1985-03-26 Pyro Technology Corp. Refractory-binder coated fabric
US4659610A (en) 1984-03-02 1987-04-21 Subtex, Inc. Structures made using an inorganic-binder composition
US4673594A (en) 1984-10-12 1987-06-16 Manville Service Corporation Method for applying a layer of fiber on a surface and a refractory material produced thereby
US4778499A (en) 1984-12-24 1988-10-18 Ppg Industries, Inc. Method of producing porous hollow silica-rich fibers
EP0186128A3 (en) 1984-12-24 1987-04-29 Ppg Industries, Inc. Silica-rich, porous and nonporous fibers and method of producing same
US4604097A (en) 1985-02-19 1986-08-05 University Of Dayton Bioabsorbable glass fibers for use in the reinforcement of bioabsorbable polymers for bone fixation devices and artificial ligaments
US4610194A (en) 1985-03-01 1986-09-09 Caterpillar Inc. Load sensing circuit of load responsive direction control valve
US5037470A (en) 1985-12-17 1991-08-06 Isover Saint-Gobain Nutritive glasses for agriculture
FR2591423B1 (fr) 1985-12-17 1988-09-16 Saint Gobain Isover Verres nutritifs pour l'agriculture
US5332699A (en) 1986-02-20 1994-07-26 Manville Corp Inorganic fiber composition
CA1271785A (en) 1986-02-20 1990-07-17 Leonard Elmo Olds Inorganic fiber composition
US4830989A (en) * 1986-05-28 1989-05-16 Pfizer Inc. Alkali-resistant glass fiber
US4882302A (en) 1986-12-03 1989-11-21 Ensci, Inc. Lathanide series oxide modified alkaline-resistant glass
US4786670A (en) 1987-01-09 1988-11-22 Lydall, Inc. Compressible non-asbestos high-temperature sheet material usable for gaskets
JPH0730459B2 (ja) 1987-08-03 1995-04-05 日本パ−カライジング株式会社 金属へのセラミックコ−ティング法
US4933307A (en) 1988-04-21 1990-06-12 Ppg Industries, Inc. Silica-rich porous substrates with reduced tendencies for breaking or cracking
WO1989012032A2 (en) 1988-06-01 1989-12-14 Manville Sales Corporation Process for decomposing an inorganic fiber
DK159201B (da) 1988-09-05 1990-09-17 Rockwool Int Mineralfibre
DE3917045A1 (de) 1989-05-25 1990-11-29 Bayer Ag Toxikologisch unbedenkliche glasfasern
DE69023610T2 (de) 1989-06-08 1996-04-18 Kanebo Ltd Flächengebilde mit langen sehr reinen aluminiumfasern, lange sehr reine aluminiumfasern zur herstellung von diesem flächengebilde und verfahren zur herstellung.
NZ234718A (en) 1989-08-11 1992-05-26 Saint Gobain Isover Decomposable glass fibres
US5250488A (en) 1989-08-11 1993-10-05 Sylvie Thelohan Mineral fibers decomposable in a physiological medium
FR2662688B1 (fr) 1990-06-01 1993-05-07 Saint Gobain Isover Fibres minerales susceptibles de se decomposer en milieu physiologique.
US6309994B1 (en) 1989-08-14 2001-10-30 Aluminum Company Of America Fiber reinforced composite having an aluminum phosphate bonded matrix
EP0417493A3 (en) 1989-08-14 1991-04-03 Aluminum Company Of America Fiber reinforced composite having an aluminum phosphate bonded matrix
JPH0764593B2 (ja) 1989-08-23 1995-07-12 日本電気硝子株式会社 耐アルカリ性ガラス繊維組成物
US5221558A (en) 1990-01-12 1993-06-22 Lanxide Technology Company, Lp Method of making ceramic composite bodies
DK163494C (da) 1990-02-01 1992-08-10 Rockwool Int Mineralfibre
US5215563A (en) 1990-05-04 1993-06-01 Alfred University Process for preparing a durable glass composition
USRE35557E (en) 1990-06-01 1997-07-08 Isover-Saint Gobain Mineral fibers decomposable in a physiological medium
FR2662687B1 (fr) 1990-06-01 1993-05-07 Saint Gobain Isover Fibres minerales susceptibles de se decomposer en milieu physiologique.
US5055428A (en) 1990-09-26 1991-10-08 Owens-Corning Fiberglass Corporation Glass fiber compositions
FI93346C (sv) 1990-11-23 1998-03-07 Partek Ab Mineralfibersammansättning
US5843854A (en) 1990-11-23 1998-12-01 Partek Paroc Oy Ab Mineral fibre composition
CA2060709C (en) 1991-02-08 1996-06-04 Kiyotaka Komori Glass fiber forming composition, glass fibers obtained from the composition and substrate for circuit board including the glass fibers as reinforcing material
US5223336A (en) 1991-09-30 1993-06-29 Monsanto Company Glass fiber insulation
US5994247A (en) 1992-01-17 1999-11-30 The Morgan Crucible Company Plc Saline soluble inorganic fibres
BR9305741A (pt) 1992-01-17 1997-01-28 Morgan Crucible Co Fibras inorganicas solúveis em soluçao salina
FR2690438A1 (fr) 1992-04-23 1993-10-29 Saint Gobain Isover Fibres minérales susceptibles de se dissoudre en milieu physiologique.
US5389716A (en) 1992-06-26 1995-02-14 Georgia-Pacific Resins, Inc. Fire resistant cured binder for fibrous mats
DE4228353C1 (de) 1992-08-26 1994-04-28 Didier Werke Ag Anorganische Faser
DE4228355C1 (de) 1992-08-26 1994-02-24 Didier Werke Ag Feuerfeste Leichtformkörper
US5401693A (en) * 1992-09-18 1995-03-28 Schuller International, Inc. Glass fiber composition with improved biosolubility
US5384188A (en) 1992-11-17 1995-01-24 The Carborundum Company Intumescent sheet
DK156692D0 (da) 1992-12-29 1992-12-29 Rockwool Int Mineralfiberprodukt
ATE243664T1 (de) 1993-01-15 2003-07-15 Morgan Crucible Co In salzlösung lösliche anorganische fasern
WO1994015883A1 (en) 1993-01-15 1994-07-21 The Morgan Crucible Company Plc Saline soluble inorganic fibres
US5811360A (en) 1993-01-15 1998-09-22 The Morgan Crucible Company Plc Saline soluble inorganic fibres
DE4304765A1 (de) 1993-02-17 1994-08-18 Didier Werke Ag Feuerbeständiger oder feuerfester Stein als Zinnbad-Bodenstein
US5858465A (en) 1993-03-24 1999-01-12 Georgia Tech Research Corporation Combustion chemical vapor deposition of phosphate films and coatings
WO1994024425A1 (en) 1993-04-22 1994-10-27 The Carborundum Company Mounting mat for fragile structures such as catalytic converters
JP3132234B2 (ja) 1993-04-28 2001-02-05 日本板硝子株式会社 ガラス長繊維
JP3102987B2 (ja) 1994-05-02 2000-10-23 松下電器産業株式会社 オフセット補償形パルスカウント検波回路
AU682608B2 (en) 1994-05-28 1997-10-09 Isover Saint-Gobain Glass-fiber compositions
ATE156786T1 (de) 1994-05-28 1997-08-15 Saint Gobain Isover Glasfaserzusammensetzungen
GB9414154D0 (en) 1994-07-13 1994-08-31 Morgan Crucible Co Saline soluble inorganic fibres
GB9508683D0 (en) 1994-08-02 1995-06-14 Morgan Crucible Co Inorganic fibres
US5486232A (en) 1994-08-08 1996-01-23 Monsanto Company Glass fiber tacking agent and process
US5569629A (en) 1994-08-23 1996-10-29 Unifrax Corporation High temperature stable continuous filament glass ceramic fibers
DE69503919T2 (de) 1994-11-08 1998-12-10 Rockwool Int Synthetische glasfasern
US5576252A (en) 1995-05-04 1996-11-19 Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc. Irregularly-shaped glass fibers and insulation therefrom
US5591516A (en) 1995-06-07 1997-01-07 Springs Industries, Inc. Durable, pill-resistant polyester fabric and method for the preparation thereof
US6030910A (en) 1995-10-30 2000-02-29 Unifrax Corporation High temperature resistant glass fiber
EP0804391B1 (en) * 1995-10-30 2004-03-03 Unifrax Corporation High temperature resistant glass fiber
US6346494B1 (en) 1995-11-08 2002-02-12 Rockwool International A/S Man-made vitreous fibres
US5658836A (en) 1995-12-04 1997-08-19 Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc. Mineral fibers and their compositions
GB9525475D0 (en) 1995-12-13 1996-02-14 Rockwool Int Man-made vitreous fibres and their production
US5962354A (en) 1996-01-16 1999-10-05 Fyles; Kenneth M. Compositions for high temperature fiberisation
US6043170A (en) 1996-02-06 2000-03-28 Isover Saint-Gobain Mineral fiber composition
GB9604264D0 (en) 1996-02-29 1996-05-01 Rockwool Int Man-made vitreous fibres
GB9613023D0 (en) 1996-06-21 1996-08-28 Morgan Crucible Co Saline soluble inorganic fibres
US6077798A (en) 1996-08-02 2000-06-20 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Biosoluble, high temperature mineral wools
US5776235A (en) 1996-10-04 1998-07-07 Dow Corning Corporation Thick opaque ceramic coatings
US6953594B2 (en) 1996-10-10 2005-10-11 Etex Corporation Method of preparing a poorly crystalline calcium phosphate and methods of its use
US5876537A (en) 1997-01-23 1999-03-02 Mcdermott Technology, Inc. Method of making a continuous ceramic fiber composite hot gas filter
US6037288A (en) 1997-04-30 2000-03-14 Robinson; Sara M. Reinforcement of ceramic bodies with wollastonite
US5928075A (en) 1997-05-01 1999-07-27 Miya; Terry G. Disposable laboratory hood
AU7481298A (en) 1997-05-15 1998-12-08 Owens Corning Glass fiber reinforced ceramic molding compositions
US6013592A (en) 1998-03-27 2000-01-11 Siemens Westinghouse Power Corporation High temperature insulation for ceramic matrix composites
US6036762A (en) 1998-04-30 2000-03-14 Sambasivan; Sankar Alcohol-based precursor solutions for producing metal phosphate materials and coating
FR2778401A1 (fr) 1998-05-06 1999-11-12 Saint Gobain Isover Composition de laine minerale
ZA989387B (en) 1998-08-13 1999-04-15 Unifrax Corp High temperature resistant glass fiber
US6313056B1 (en) 1998-08-20 2001-11-06 Harbison-Walker Refractories Company Non-slumping sprayable refractory castables containing thermal black
FR2783516B1 (fr) 1998-09-17 2000-11-10 Saint Gobain Isover Composition de laine minerale
BR9915039B1 (pt) 1998-12-08 2010-10-05 esteira não intumescente e dispositivo para tratamento de gás de escape.
US6551951B1 (en) 1999-03-19 2003-04-22 Johns Manville International, Inc. Burn through resistant nonwoven mat, barrier, and insulation system
ATE243665T1 (de) 1999-09-10 2003-07-15 Morgan Crucible Co Hochtemperaturbeständige, in salzlösung lösliche fasern
EP1086936A3 (en) 1999-09-22 2001-11-28 Nichias Corporation Ceramic composites and use thereof as lining materials
FR2806402B1 (fr) 2000-03-17 2002-10-25 Saint Gobain Isover Composition de laine minerale
AU2001261960A1 (en) 2000-05-19 2001-11-26 The University Of British Columbia Process for making chemically bonded composite hydroxide ceramics
US6517906B1 (en) 2000-06-21 2003-02-11 Board Of Trustees Of University Of Illinois Activated organic coatings on a fiber substrate
US6461415B1 (en) 2000-08-23 2002-10-08 Applied Thin Films, Inc. High temperature amorphous composition based on aluminum phosphate
JP4126151B2 (ja) * 2000-08-28 2008-07-30 ニチアス株式会社 無機繊維及びその製造方法
US20050268656A1 (en) 2001-01-08 2005-12-08 Alexander Raichel Poly-crystalline compositions
JP3938671B2 (ja) 2001-03-08 2007-06-27 サンゴバン・ティーエム株式会社 生理食塩水に可溶な無機繊維
US20030015003A1 (en) 2001-03-28 2003-01-23 Fisler Diana Kim Low temperature glass for insulation fiber
US6716407B2 (en) 2001-06-18 2004-04-06 The Boeing Company Monazite-based coatings for thermal protection systems
JP2005501113A (ja) 2001-08-22 2005-01-13 カール−ツァイス−スティフツング 炎症を抑えて傷を癒す抗菌性のガラス粉末ならびにその使用方法
JP3880038B2 (ja) 2001-09-28 2007-02-14 ニチアス株式会社 生体溶解性ハニカム構造体
EP1434747B1 (en) 2001-10-09 2011-11-23 3M Innovative Properties Company Compositions containing biosoluble inorganic fibers and micaceous binders
WO2003050054A1 (en) 2001-12-12 2003-06-19 Rockwool International A/S Fibres and their production
KR100773602B1 (ko) 2001-12-29 2007-11-07 주식회사 케이씨씨 인공체액에 대한 용해도가 우수한 고온단열재용 생분해성세라믹 섬유조성물
GB2383793B (en) 2002-01-04 2003-11-19 Morgan Crucible Co Saline soluble inorganic fibres
MXPA04006718A (es) 2002-01-10 2005-04-19 Unifrax Corp Fibra inorganica vitrea resistente a la alta temperatura.
JP2003212596A (ja) 2002-01-23 2003-07-30 Paramount Glass Kogyo Kk 無機質繊維製造用硝子組成物、その製造方法及びその無機質繊維成型物
US6652950B2 (en) 2002-02-06 2003-11-25 The Boeing Company Thermal insulating conformal blanket
US6998361B2 (en) 2002-03-04 2006-02-14 Glass Incorporated High temperature glass fiber insulation
JP3995084B2 (ja) 2002-07-05 2007-10-24 サンゴバン・ティーエム株式会社 耐水性および生体溶解性を有する無機繊維とその製造方法
CA2494941A1 (en) * 2002-07-29 2004-02-05 Evanite Fiber Corporation Glass compositions
KR20040013846A (ko) 2002-08-08 2004-02-14 이민호 원적외선 방출 섬유제품 및 그 제조방법
AU2004252156B2 (en) 2003-06-27 2009-03-12 Unifrax I Llc High temperature resistant vitreous inorganic fiber
UA86939C2 (ru) * 2003-06-27 2009-06-10 ЮНИФРЕКС Ай, ЭлЭлСи Стекловидное неорганическое волокно, устойчивое к высоким температурам, способ его изготовления и способ термоизоляции изделия с его использованием
JP2005089913A (ja) 2003-09-18 2005-04-07 Saint-Gobain Tm Kk 無機繊維およびその製造方法
PT1667939E (pt) 2003-10-06 2007-10-29 Saint Gobain Isover Composição de lã mineral
KR100996901B1 (ko) 2003-10-06 2010-11-29 쌩-고뱅 이소베 조선 분야에 사용하기 위한 미네랄 섬유로 구성된 단열성분
US7550118B2 (en) 2004-04-14 2009-06-23 3M Innovative Properties Company Multilayer mats for use in pollution control devices
US7875566B2 (en) * 2004-11-01 2011-01-25 The Morgan Crucible Company Plc Modification of alkaline earth silicate fibres
GB0424190D0 (en) * 2004-11-01 2004-12-01 Morgan Crucible Co Modification of alkaline earth silicate fibres
PL1725503T3 (pl) * 2004-11-01 2008-12-31 The Morgan Crucible Company Plc Modyfikacja włókien opartych na krzemianach metali ziem alkalicznych
US20060211562A1 (en) 2005-03-18 2006-09-21 Fisler Diana K Fiberglass composition for insulation fiber in rotary fiberization process
JP2006272116A (ja) 2005-03-29 2006-10-12 Yanmar Co Ltd 排気ガス浄化装置
FR2883864B1 (fr) 2005-04-01 2007-06-15 Saint Gobain Isover Sa Compositions pour fibres de verre
FR2883866B1 (fr) 2005-04-01 2007-05-18 Saint Gobain Isover Sa Laine minerale, produit isolant et procede de fabrication
FR2883865B1 (fr) * 2005-04-01 2007-05-18 Saint Gobain Isover Sa Laine minerale, produit isolant et procede de fabrication
GB2427191B (en) 2005-06-14 2007-06-27 Morgan Crucible Co Glass fibres
ES2688274T3 (es) 2005-06-30 2018-10-31 Unifrax I Llc Fibra inorgánica revestida de fosfato y métodos de preparación y uso
JP2007033546A (ja) 2005-07-22 2007-02-08 Shinwa Kk 食品容器及びその関連物品の広告手段
AU2006313594B2 (en) 2005-11-10 2011-06-09 Morgan Advanced Materials Plc High temperature resistant fibres
JP4731381B2 (ja) 2006-03-31 2011-07-20 ニチアス株式会社 ディスクロール及びディスクロール用基材
JP2007303011A (ja) 2006-05-10 2007-11-22 Denki Kagaku Kogyo Kk 無機繊維及びそれを用いた不定形耐火物
AU2006344070B2 (en) 2006-05-19 2012-04-19 Viktor F. Kibol Composition and method for producing continuous basalt fibre
FR2907777B1 (fr) 2006-10-25 2009-01-30 Saint Gobain Vetrotex Composition de verre resistant aux milieux chimiques pour la fabrication de fils de verre de renforcement.
US7829490B2 (en) * 2006-12-14 2010-11-09 Ppg Industries Ohio, Inc. Low dielectric glass and fiber glass for electronic applications
JP2008255002A (ja) 2007-03-15 2008-10-23 Nippon Electric Glass Co Ltd ガラス繊維用ガラス組成物、ガラス繊維、ガラス繊維の製造方法及び複合材
US7781372B2 (en) 2007-07-31 2010-08-24 GE02 Technologies, Inc. Fiber-based ceramic substrate and method of fabricating the same
US7567817B2 (en) 2007-05-14 2009-07-28 Geo2 Technologies, Inc. Method and apparatus for an extruded ceramic biosoluble fiber substrate
FR2918053B1 (fr) 2007-06-27 2011-04-22 Saint Gobain Vetrotex Fils de verre aptes a renforcer des matieres organiques et/ou inorganiques.
DE102007032391B3 (de) 2007-07-12 2009-01-22 Belchem Fiber Materials Gmbh Hochtemperaturbeständige anorganische Faser auf Kieselsäurebasis sowie Verfahren zur Herstellung und Verwendung derselben
WO2009014200A1 (ja) 2007-07-26 2009-01-29 Ngk Insulators, Ltd. ハニカム構造体用コーティング材
US7897255B2 (en) 2007-09-06 2011-03-01 GE02 Technologies, Inc. Porous washcoat-bonded fiber substrate
KR101539795B1 (ko) 2007-10-09 2015-07-27 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 배기 가스 처리용 오염 제어 요소를 장착하기 위한 매트
US8252707B2 (en) * 2008-12-24 2012-08-28 Ocv Intellectual Capital, Llc Composition for high performance glass fibers and fibers formed therewith
KR20100084917A (ko) 2009-01-19 2010-07-28 주식회사 와이제이씨 파유리를 이용한 석탄회 섬유 제조방법
US8450226B2 (en) 2009-11-18 2013-05-28 Glass Incorporated High temperature glass fiber insulation
JP5655293B2 (ja) 2009-11-19 2015-01-21 日本電気硝子株式会社 ガラス繊維用ガラス組成物、ガラス繊維及びガラス製シート状物
CN103228591B (zh) * 2010-10-18 2018-02-13 Ocv智识资本有限责任公司 生产高强度和高模量纤维的玻璃组合物
JP4977253B1 (ja) * 2011-03-30 2012-07-18 ニチアス株式会社 無機繊維質ペーパー及びその製造方法並びに設備
JP5006979B1 (ja) * 2011-03-31 2012-08-22 ニチアス株式会社 生体溶解性無機繊維の製造方法
JP6288460B2 (ja) * 2011-12-19 2018-03-07 ユニフラックス ワン リミテッド ライアビリティ カンパニー 高温耐熱性無機繊維
JP5277337B1 (ja) 2012-05-22 2013-08-28 ニチアス株式会社 加熱装置
AU2014369924A1 (en) * 2013-12-23 2016-07-07 Unifrax I Llc Inorganic fiber with improved shrinkage and strength
US10023491B2 (en) * 2014-07-16 2018-07-17 Unifrax I Llc Inorganic fiber
CN107002295B (zh) * 2014-07-16 2020-03-06 尤尼弗瑞克斯 I 有限责任公司 具有改进的收缩率和强度的无机纤维

Also Published As

Publication number Publication date
KR20170029612A (ko) 2017-03-15
EP3169833B1 (en) 2019-08-14
JP6559219B2 (ja) 2019-08-14
EP3169833A1 (en) 2017-05-24
EP3575272B1 (en) 2024-04-03
CA2955350C (en) 2022-10-25
WO2016010580A1 (en) 2016-01-21
EP3169833A4 (en) 2017-12-27
CN107002295A (zh) 2017-08-01
EP3575272A1 (en) 2019-12-04
ES2744914T3 (es) 2020-02-26
CN107002295B (zh) 2020-03-06
RU2017102572A (ru) 2018-08-16
AU2014400797A1 (en) 2017-02-02
US9708214B2 (en) 2017-07-18
JP2017521573A (ja) 2017-08-03
BR112017000909A2 (pt) 2018-07-17
US20170297951A1 (en) 2017-10-19
BR112017000909B1 (pt) 2022-07-12
CA2955350A1 (en) 2016-01-21
US20160017519A1 (en) 2016-01-21
KR102355834B1 (ko) 2022-01-25
PL3169833T3 (pl) 2020-01-31
US10301213B2 (en) 2019-05-28
MX2020011711A (es) 2021-01-08
MX2017000670A (es) 2017-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BR112016014911B1 (pt) Fibra inorgânica com encolhimento e resistência aumentados, método de isolamento de um artigo e artigo contendo a referida fibra inorgânica
KR102212976B1 (ko) 무기 섬유
BR122022004023B1 (pt) Fibra inorgânica com retratibilidade e resistência aumentadas
US9926224B2 (en) Inorganic fiber with improved shrinkage and strength
US10023491B2 (en) Inorganic fiber
JP7221991B2 (ja) 無機繊維
US9919957B2 (en) Inorganic fiber
WO2017127501A1 (en) Inorganic fiber

Legal Events

Date Code Title Description
B06A Patent application procedure suspended [chapter 6.1 patent gazette]
B09A Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette]
B16A Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette]

Free format text: PRAZO DE VALIDADE: 20 (VINTE) ANOS CONTADOS A PARTIR DE 23/12/2014, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS