Las fibras de basalto se componen principalmente de tetraedros de silicio-oxígeno y tetraedros de aluminio-oxígeno conectados compartiendo esquinas superiores de oxígeno para formar una estructura lineal continua.
Las fibras de basalto no son inflamables, son muy estables químicamente y tienen buena resistencia a la intemperie, la alcalinidad y los ácidos. Dependiendo de la estabilidad térmica de la composición de la materia prima y de la presencia de una gran cantidad de microporos que impiden la convección del aire y la radiación térmica, es un motivo para considerar el uso de tejidos de fibra de basalto en aplicaciones de aislamiento térmico y protección pasiva contra incendios.
El principal factor que determina la estabilidad termotérmica de las fibras de basalto es su comportamiento de cristalización. La capacidad de cristalización depende principalmente de la composición química de la fibra así como de las condiciones del tratamiento térmico. En particular, debido a su alto contenido en óxidos de hierro, la cristalización en las fibras de basalto comienza con la oxidación de cationes ferrosos y la formación de fases estructurales de espinela en la superficie de las fibras: es decir, los cationes divalentes se difunden desde el interior hacia la superficie. donde forman capas nanocristalinas CaO, MgO, (Mg, Fe)3O4 con el oxígeno ambiental.
Se cree que la resistencia mecánica de las fibras de basalto está estrechamente relacionada con la presencia de heterogeneidad superficial, como defectos superficiales, defectos estructurales e impurezas. Otra característica de las fibras de basalto es que tienen buena compatibilidad con los materiales de la matriz, y existen algunos estudios que se centran en el tratamiento superficial de estas fibras para cambiar su morfología superficial y mejorar su humectabilidad con los materiales de la matriz.






