Aug 16, 2024 Hagyjon üzenetet

Topower magas alumínium-oxid tűzálló tégla eladó, vevő Iránból rendelt 22 tonnát

TopowerreMagas alumínium-oxid tűzálló téglaEladó, az iráni vevő 22 tonnát rendelt

Kiváló minőségű tűzálló alumínium-oxid tégla, alumínium-oxid slica magas alumínium tégla, amelyet széles körben használnak ipari kemencékhez

 

high alumina refractory brick packing

 

A magas timföldtartalmú tűzálló téglák ásványi összetétele és repedési problémái

A magas timföldtartalmú téglák ásványi összetételét a felhasznált bauxit határozza meg. A klinker ásványi összetétele általában mullit, korund és üvegfázisú. A mullit elméleti összetétele Al2O3 71,8%, SiO2 28,2%, olvadásponti bomlási hőmérséklete 1840 fok. Tű alakú kristályai vannak, hálózati keresztszerkezete van, és magas hőmérsékleten jó szilárdságot mutat. A korund -Al2O3 formájában létezik, olvadáspontja 2050 fok, keménysége Mohs 9, szemcsés és oszlopos kristályok formájában. Jó kémiai stabilitással rendelkezik, és bizonyos mértékben ellenáll a savas és lúgos salaknak. A korund -Al2O3 formájában létezik, olvadáspontja 2050 fok, szilárdsága Mohs 9, szemcsés és oszlopos kristályok formájában. Kiváló kémiai stabilitással rendelkezik, és bizonyos mértékben ellenáll a savas és lúgos pernye ellen.

Függetlenül az alapanyagoktól, legyen szó nagy szilárdságú és relatív sűrűségű nagy alumínium-oxid tartalmú tűzálló téglákról, szigetelőtéglákról, agyagtéglákról stb. Még ha a gyártás tökéletes is, ha nem megfelelően használják az építés vagy az alkalmazás során, akkor is repedéseket okoz. Ma a repedések két gyakori okát osztom meg veletek.
1: A nagy alumíniumtartalmú tűzálló téglák azonnali repedését szakmailag termikus sokktörésnek nevezik. Ilyen dolgok is előfordulnak az életben. A hűtőszekrényben lévő üvegek egy pillanat alatt felrobbannak, ha hirtelen felmelegszik a tűzben. Az ellenkezője ugyanaz. Hasonlóképpen, a nagy alumíniumtartalmú tűzálló téglák is egy pillanat alatt megrepednek, ha hirtelen olyan erőnek vagy hőmérsékletnek vannak kitéve, amelyet nem tudnak ellenállni.

2: A sekélytől a mélyig repedések. Ez a folyamat nagyon lassú. Miért kell az általánosan használt ipari kemencéket évente ellenőrizni? Mert a nagy alumíniumtartalmú tűzálló téglák többszöri sütés után fokozatosan repedések keletkeznek, majd leesnek, megrepednek, és végül veszteségeket jeleznek. Ennek az az oka, hogy az ipari kemence folyamatosan lökéseket bocsát ki rá, ami elkerülhetetlen a termék felvitele során.

A magas hőmérsékletű fizikai tulajdonságok nem teljesen a nagy alumínium-oxid tűzálló téglák Al2O3-tartalmától függenek, hanem sokkal inkább a kristály alakjától, valamint a rétegközi üvegfázis számától, összetételétől és viszkozitásától. A feszültség-relaxációs kísérletek vagy a nagy timföldtéglák merevségi nyúlási sebességére és törési alakváltozási sebességére vonatkozó kutatások azt mutatják, hogy a cirkónium korund téglák magas hőmérsékletű fizikai tulajdonságai jobbak, mint a magas Al2O3 tartalmú tégláké. Bár az LZ-75 típusú, magas alumíniumoxid-tartalmú tűztéglák nagyszámú nagy tűzállóságú korund kristályt állítanak elő szemcsés és oszlopos formában, belső gazdasági szerkezetének szilárdsága nem rosszabb, mint a cirkónium-korund szerkezete, de talajfeszültség hatására a kristályok között kis mennyiségű rétegközi üvegfolyadék terhelést okoz, ami szerkezeti deformációt és csökkent nyomószilárdságot eredményez. A cirkónium-korund téglák, mint például az LZ-65 és az LZ-55, főként cirkónium-korund kristályokból készülnek, amelyek rostosak, és kereszthálós szerkezetet alkotnak. A rétegközi üvegfázisú töltés során feszültséget viselnek, nem könnyen deformálódnak, és magas hőmérsékleten is jó nyomószilárdsággal rendelkeznek, különösen a szilimanit anyagokból készült téglák. Az anyag tisztasága magas. Kiégetés után a cirkónium korund és a SiO2 átalakul. Egy kis mennyiségű SiO2 és egy üvegfázis kialakításához szükséges nyomnyi maradék kivételével a maradék SiO2 kalcittá alakul, és a cirkónium-korund kristályokba töltődik, amelyek lehűlés után kitágulnak. Ez a tégla jó stressz-lazító ellenállást mutat hosszú távú használat során. Bár az LZ-48 tégla cirkónium-korund kristályokká alakul, nagy mennyiségű üvegfázis nyeli el, így a magas hőmérsékletű ütésállóság gyenge, de a nyomószilárdsága szobahőmérsékleten jó. Ezért az állandó stressz relaxációs ráta eltérő. Az LZ-75 tégla fordulási hőmérséklete 1120-1130 fok; az LZ-48 tégla fordulási hőmérséklete 1050 fok; és a cirkónium korund téglánál nem figyelhető meg nagyobb fordulópont. A cirkónium-korundból és korundból álló, nagy alumíniumtartalmú tűzálló téglák magas hőmérsékletű törési nyúlási sebessége és merevségi alakváltozási sebessége 800 fokkal elfordul; a szakítószilárdság 1000 fok körül elkezd fordulni. Közös pontjuk, hogy szobahőmérsékletről 1000 fokra nyomószilárdságuk a hőmérséklet emelkedésével növekszik, ami azt mutatja, hogy a két kristályfázis termikus deformációja enyhíti a maradék hőfeszültséget, lezárja a mikrorepedéseket és növeli a nyomószilárdságot. .

Mivel a nagy alumíniumtartalmú szigetelőtéglák terheléslágyulási hőmérséklete kulcsfontosságú tulajdonság. A kísérlet azt mutatja, hogy a nagy alumíniumtartalmú szigetelőtéglák Al2O3 víztartalmának változásával változik: ha az Al2O3 víztartalom kisebb, mint a cirkónium korund elméleti összetétele, akkor a nagy alumíniumtartalmú szigetelőtéglában az egyensúlyi fázis cirkónium-korund rétegelt. üvegfázis. A cirkónium korund víztartalma az Al2O3 víztartalom növekedésével nő, és ennek megfelelően nő a terheléslágyulási hőmérséklet is. A nagy timföldtartalmú szigetelőtéglák hősokkállósága rosszabb, mint az agyagtégláké, a 850 fokos vízhűtési ciklus rendszere pedig 3-5-szöröse. Ennek fő oka az, hogy a korund termikus deformációja nagyobb, mint a cirkónium korundé, és nincs kristály átalakulás. Összehasonlították a magas hőmérsékletű ütésállóság különbségét az első osztályú, nagy alumínium-oxidot tartalmazó tűzálló tégla és a harmadik osztályú alumínium tűzálló tégla között. A gyártás során az iszaprészecskék összetételének beállítási módszerét általában a nagy alumínium-oxid tartalmú szigetelőtéglák részecskeszerkezeti jellemzőinek javítására alkalmazzák, ezáltal javítva azok magas hőmérsékletű ütésállóságát. Az elmúlt években a magas timföldtartalmú szigetelőtéglák fűszerezéséhez bizonyos mennyiségű szintetikus kordierit hozzáadásával magas hőmérsékleti ütésállóságú, magas timföldtartalmú szigetelőtéglákat állítanak elő, és jelentős eredményeket értek el.

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat