site logo

Korkean alumiinioksidin erikoismuotoinen tiili

Korkean alumiinioksidin erikoismuotoinen tiili

Erikoismuotoiset tulenkestävät tiilet kestävät erilaisia ​​fysikaalisia ja kemiallisia muutoksia ja mekaanisia vaikutuksia korkeissa lämpötiloissa. Erikoismuotoinen tulenkestävä tiili on tulenkestävä materiaali, jolla on tietty muoto ja koko.

Erikoismuotoiset tulenkestävät tiilet voidaan valmistaa valmistusprosessin mukaan poltettuihin, polttamattomiin tiiliin, sulatettuihin tiiliin (sulatettuihin tiileihin) ja tulenkestäviin ja lämpöä eristäviin tiileihin. Lisäksi erikoismuotoiset tulenkestävät tiilet voidaan jakaa muodon ja koon mukaan vakiotiiliin, tavalliseen tiiliin ja muotoon sorvattuun tiileen. Erikoismuotoisia tulenkestäviä tiiliä voidaan käyttää korkean lämpötilan rakennusmateriaaleina ja rakennusmateriaaleina uuneissa ja erilaisissa lämpölaitteissa.

Erikoismuotoisten tulenkestävien tiilien hinta riippuu muovausprosessin vaikeudesta ja tulenkestävien tiilien materiaalista. Yleensä tulenkestävien materiaalien valmistajat pyytävät ostajaa toimittamaan alkuperäiset tiilipiirustukset lainatessaan erikoismuotoisia tulenkestäviä tiiliä. Sinun on tiedettävä jokainen kulma, jokainen radiaani tai kunkin kuvan paksuus, pituus, korkeus jne. Siksi, kun sinun on kysyttävä erikoismuotoisten tiilien hinnasta, anna yksityiskohtaiset suunnittelupiirustukset tai muut asiaan liittyvät materiaalit, jotta voimme laskea nopeasti ja tarkasti erikoismuotoisten tulenkestävien tiilien hinnan.

1. Tulenkestävyys: Tulenkestävyys on tulenkestävien tiilien ominaisuus, joka kestää korkeita lämpötiloja sulamatta käytön aikana, ja se on yksi tärkeistä laadun arvioinnin indikaattoreista. Jos tulenkestävyys ei ole korkea, tiileen muodostuu suuri määrä nestemäistä faasia käytön aikana pitkäaikaisen korkean lämpötilan vuoksi, minkä seurauksena kaikki muuraukset tuhoutuvat sulamalla. Tulenkestävyyden aste riippuu raaka -aineen kemiallisesta mineraalikoostumuksesta, raaka -aineen hiukkaskoostumuksesta ja nestefaasin viskositeetista.

2. Kuorman pehmenemislämpötila: Kuorman pehmenemislämpötila liittyy uunin rakenteelliseen lujuuteen korkeissa lämpötiloissa. Yleensä se ilmaistaan ​​tulenkestävien tiilien aiheuttaman tietyn muodonmuutoksen lämpötilassa, kun staattinen kuormitus on 2 kilogrammaa neliösenttimetriä kohti. Lasifaasi on pieni, kiteytyminen muodostaa verkkorakenteen ja tiili, jolla on alhainen huokoisuus, ja kuorman pehmenemislämpötila on korkeampi.

3. Puristuslujuus huoneenlämmössä: osoittaa tulenkestävien tiilien rakenteellisen lujuuden ja kyvyn kestää staattisia kuormia: sillä on suuri suhde tiilen iskunkestävyyteen ja kitkaan. Puristuslujuus riippuu tekijöistä, kuten tuotteen tiheydestä, raaka -aineen koostumuksesta ja sintrausasteesta.

4. Huokoisuus: Huokoisuudella on suuri suhde kuonan eroosionkestävyyteen. Kuonan eroosionkestävyys riippuu pääasiassa tulenkestävän materiaalin kemiallisista ominaisuuksista (hapan, emäksinen, neutraali). Savitiilit ovat osittain happamia tulenkestäviä materiaaleja. AL2O3 -pitoisuuden lisääminen voi lisätä happo- ja emäksisen kuonan korroosionkestävyyttä. Materiaali, jolla on samat kemialliset ominaisuudet, lisää tiilen ja sulan kuonan välistä kosketusaluetta suuren huokoisuuden vuoksi, joten sula kuona tunkeutuu tiilirunkoon huokosten läpi ja kuonan korroosionkestävyys vähenee. Huokoisuus riippuu tekijöistä, kuten pellettien hiukkaskoostumuksesta, irtotiheydestä ja saman tuotteen sintrausasteesta.

5. Jäljellä oleva kutistuminen: tulenkestävän materiaalin tilavuuden kiinnitys korkeassa lämpötilassa, kun jäännöslinja kutistuu. Tiilien pitkäaikaisen kuumenemisen vuoksi käytön aikana tiiliä sintrataan edelleen ja tilavuus kutistuu aiheuttaen halkeamia ja uunin rungon muodonmuutoksia. Jäännöksen kutistumisen vähentämiseksi tuote tulee polttaa riittävässä lämpötilassa.

Fysikaaliset ja kemialliset indikaattorit:

Sijoitus/Hakemisto Korkea alumiinioksiditiili Toissijainen korkea alumiinioksiditiili Kolmitasoinen korkea alumiinioksiditiili Erittäin korkea alumiinioksiditiili
LZ-75 LZ-65 LZ-55 LZ-80
AL203 75 65 55 80
Fe203% 2.5 2.5 2.6 2.0
Irtotiheys g / cm2 2.5 2.4 2.2 2.7
Puristuslujuus huoneenlämmössä MPa> 70 60 50 80
Kuormituksen pehmenemislämpötila ° C 1520 1480 1420 1530
Tulenkestävyys ° C> 1790 1770 1770 1790
Näennäinen huokoisuus% 24 24 26 22
Lämmityksen pysyvä linjanvaihtoprosentti% -0.3 -0.4 -0.4 -0.2