site logo

Классификация воздухопроницаемого кирпича (3)

Классификация воздухопроницаемого кирпича (3)

(Фото) Щелевой дышащий кирпич серии GW

Проницаемые кирпичи можно разделить на блоки вентиляции корундошпинелевой системы, блоки вентиляции корундо-хромооксидной системы, блоки вентиляционных сидений корундошпинелевой системы и блоки вентиляционных сидений корундо-хромооксидной системы в соответствии с их материалами.

1 Корунд-шпинельная система дышащий кирпич

Поскольку стойкость к шлаку и термостойкость однофазных корундового литья не идеальна, шпинельный материал обладает хорошей стойкостью к эрозии шлака. Поэтому плавленая шпинель высокой чистоты добавляется в корундовый отливок для достижения цели улучшения характеристик корундового литого материала. Сырьем является в основном корунд пластинчатой ​​формы, а воздухопроницаемые кирпичи, обожженные при высокой температуре со связующим, обладают хорошей термостойкостью и стойкостью к шлаку.

2 Воздухопроницаемый кирпич системы корунд-оксид хрома

Для дальнейшего повышения стойкости воздухопроницаемого кирпича к коррозии стального шлака в композицию добавляют определенное количество микропорошка оксида хрома. Основным сырьем является пластинчатый корунд, в корунд добавляется оксид хрома. При высоких температурах оксид хрома и оксид алюминия образуют высокотемпературные твердые растворы и в то же время образуют частичный твердый раствор MgO · Cr2O3-MgO · Al2O3 с небольшим количеством оксида магния. Вязкость этого твердого раствора очень высока, а коррозия и стойкость к Fe2O3 или шлаку значительно улучшены, так что проникновение и коррозия стального шлака можно эффективно предотвратить при высоких температурах. В то же время небольшое количество Cr2O3 может также препятствовать чрезмерному росту Al2O3, уменьшать напряжение в кристалле и улучшать физические свойства материала. Однако, если количество добавки слишком велико, рост зерен корунда будет чрезмерно подавлен, а также возникнет внутреннее напряжение, что приведет к ухудшению физических свойств материала. Кроме того, цена Cr2O3 относительно высока, добавление слишком большого количества значительно увеличит стоимость и окажет определенное воздействие на окружающую среду.

3 Система корунд-шпинель дышащий блок сиденья

Дышащий нижний кирпич системы корунд-шпинель является наиболее широко используемым материалом, а основным сырьем является корунд. Преимущество шпинели в том, что она имеет относительно высокую устойчивость к кислотам и щелочам и является соединением с высокой температурой плавления и хорошими характеристиками. Алюминий-магниевая шпинель имеет сильную стойкость к щелочному шлаку и относительно стабильно действует на оксиды железа. Когда он вступает в контакт с магнетитом при высоких температурах, он вступает в реакцию с образованием твердого раствора, и стойкость дышащего посадочного блока к высокотемпературной коррозии может быть улучшена; В то же время твердый раствор шпинели MgO или Al2O3 имеет лучшую термостойкость из-за разницы в коэффициенте расширения между минералами.

4 Воздухопроницаемый блок системы корунд-оксид хрома

Дышащий опорный кирпич системы корунд-оксид хрома производится на основе системы корунд-шпинель с целью повышения термостойкости дышащего опорного кирпича. Основное сырье – таблитчатый корунд, добавляется небольшое количество промышленного порошка оксида хрома. Преимущество состоит в том, что на основе улучшения характеристик кирпичей шпинелью твердый раствор, образованный Al2O3-Cr2O3, имеет значительное повышение коррозионной стойкости к оксидному шлаку. Добавление меньшего количества Cr2O3 может препятствовать чрезмерному росту кристаллов оксида алюминия, тем самым уменьшая количество внутренних кристаллов. Напрягайте, улучшайте сопротивление тепловому удару, эрозионную стойкость и эрозионную стойкость дышащего сиденья.

Заключительные замечания

Независимо от того, насколько суровы условия использования на месте, благодаря прошлому опыту использования и экспериментальному анализу на месте мы обязательно сможем найти вид дышащего кирпича, который соответствует требованиям процесса плавки на месте.