Júniusban 20 tonna tűzállószilika téglacsomagolják, hogy az Egyesült Arab Emirátusokba szállítsák. Kiváló minőségű és legjobb áron tűzálló tűzálló tégla a Topower Refractory-ban.

A szilikatégla a leggyakoribb szilícium-dioxid tűzálló anyag. Kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, mint például a magas hőmérsékleti szilárdság és a terhelés lágyulási hőmérséklete, a jó magas hőmérsékletű kúszásállóság és az erős savas salak erózióállóság, amelyek megfelelnek a kokszolókemencék zord környezetben, például magas hőmérsékleten, nagy terhelésben és korrózióban való felhasználási követelményeinek.
A szilícium-dioxid tűzálló téglákban általában három kristályfázis van, nevezetesen a tridimit, a krisztobalit és egy kis mennyiségű maradék kvarc, és a valódi sűrűség sorban növekszik. Általánosságban elmondható, hogy a szilícium-dioxid téglák jellemzéséhez a valós sűrűség, a hőtágulási együttható, a tridimit és a maradék kvarctartalom a legkritikusabb teljesítménymutatók. Minél nagyobb a kvarc átalakulási foka térfogat-stabil tridimitté és krisztobalittá, kiváló magas hőmérsékleten az égetési folyamat során, minél kisebb a maradék kvarctartalom, annál kisebb a szilícium-dioxid tűzálló téglák valós sűrűsége, annál jobb a magas hőmérsékletű térfogatstabilitás, és kisebb az újratágulás a használat során.
A tűzálló anyagoknak megfelelő szilícium-dioxid elsősorban a kvarcit, amely szervezeti felépítése szerint kristályos szilícium-dioxidra és cementált szilícium-dioxidra osztható. Általánosságban elmondható, hogy a kristályos szilícium-dioxid nagyobb tisztaságú, nagyobb a nyersanyag-sűrűség, nagyobb a kvarckristály részecskék, és melegítés közben lassabb az átalakulási sebessége; a cementált szilícium-dioxid gyakran tartalmaz kis mennyiségű szennyeződést, és viszonylag alacsony tisztaságú. Ezenkívül a cementált szilícium-dioxidban lévő kvarcszemcsék kristályosodása kisebb, nagyobb a cementálóanyag-tartalmuk, és hevítés hatására gyorsabban alakulnak át. Ezért a szilícium-dioxid nyersanyagok jellemzőinek megfelelően ésszerű gyártási eljárást kell kialakítani a különböző célokra alkalmas szilícium-dioxid tűzálló tégla előállítására.
A szilícium-dioxid téglák gyártási folyamatában gyakran alkalmaznak bizonyos mennyiségű ásványi anyagot. Fő funkciója, hogy a mineralizáló és SiO2 vagy egyéb szennyeződések felhasználásával alacsony olvadáspontú, magas hőmérsékletű folyékony fázist képezzen, amely elősegíti a kvarc tridimitté és krisztobalittá történő átalakulását az égetési folyamat során. Ugyanakkor pufferelni tudja az égetési folyamat során bekövetkező fázisváltozás okozta gyors térfogatnövekedést, amely a termék kilazulásához, repedéséhez vezet.
A széles körben használt mineralizáló szerek a mész és a vaskő. A meszet általában mésztej formájában adják hozzá, amely nemcsak a tégla szilárdságát növelheti a formázás után, hanem az alacsony hőmérsékletű égetési szakaszban SiO2-val is reagálva növeli a tégla szilárdságát. A 1100 fok után keletkező pszeudo-wollastonit más mineralizáló anyagokkal folyékony fázist képezhet, hogy a kvarcot tridimitté alakítsa. A vaslerakódást gyakran mésszel együtt ásványi anyagként adják hozzá, ami jelentősen csökkentheti a folyadékfázis hőmérsékletét és viszkozitását, valamint csökkentheti a termék repedéseit. Annak érdekében, hogy a vaslerakódás egyenletesen oszlik el a tételben a jó mineralizációs hatás elérése érdekében, a 0,088 mm-nél kisebb vagy azzal egyenlő részecskeméret tömeghányadának 80%-nál nagyobbnak kell lennie. A mész és vaskő mellett a fluorit és a földpát kompozit, az MnO2 és a C3S is kimutatták, hogy pozitív hatást fejt ki a tridimit kialakulásának elősegítésében.
A szilícium-dioxid szilícium-dioxid téglákhoz való hozzáadása elősegítheti a tridimit képződését, csökkentheti a szilícium-dioxid tűzálló téglák hőtágulási sebességét és kúszási sebességét, valamint javíthatja a szilícium-dioxid tűzálló téglák hővezető képességét és magas hőmérsékletű hajlítószilárdságát; Si3N4 hozzáadása javíthatja a szilícium-dioxid tűzálló téglák hősokk-stabilitását, és ha a hozzáadott mennyiség 5%, akkor magasabb a tridimit tartalma és sűrű a mikroszerkezete; fémek és oxidjaik adalékanyagként, mint például a szilíciumtartalmú tűzálló anyagokhoz adott TiO2, csökkenthetik az anyag látszólagos porozitását, növelhetik a térfogatsűrűséget, csökkenthetik a maradék kvarctartalmat, növelhetik a tridimittartalmat, valamint optimalizálhatják az anyag szilárdságát és tűzálló tulajdonságait.







