Jan 21, 2022 Zanechat vzkaz

ZNÁTE UPLATNĚNÍ NANOTECHNOLOGIE V ŽÁRUZORNÉM MATERIÁLU hořčík-hliník?

Hořčíkový hliník spinel odolný žáruvzdorný materiál je žáruvzdorný materiál sestávající z hořčíku a obsahu oxidu hořečnatého (hmotnostní skóre) nejméně 20 procent. Vzhledem k velkému rozsahu změn obsahu Al₂O 3 a MgO budeme používat Al₂O3 a MgO a MgO Žáruvzdorný materiál pro hlavní chemické přísady se souhrnně označuje jako hořčíkohliníkové žáruvzdorné materiály.

MgAl2O4 je hlavním předmětem žáruvzdorného materiálu z hořčíku a hliníku. Patří k typické spinelové struktuře. Má vynikající vlastnosti, jako jsou vysoké body tání, nízké koeficienty tepelné roztažnosti, dobrá mechanická pevnost a odolnost proti strusce.

info-300-157

Při použití tradičního řemesla (tj. velké částice MgO a Al₂O₃ k přípravě MgAL₂O₄ po vysokoteplotním slinování) existují určité vady, které vedou k následujícím potížím v existenci hořčíkových a hliníkových žáruvzdorných materiálů: na jedné straně slinovací výkon je špatný, protože proces tvorby spinelu bude doprovázet 5 s 5 procenty až 8 procenty efektu objemové expanze, v mikrostruktuře je velký počet počátečních trhlin a mikropórů, což je obtížné připravit husté produkty ; na druhou stranu mechanické vlastnosti jsou špatné. Trhliny mohou do určité míry zlepšit jeho chování při tepelném šoku, ale jak se zvyšuje obsah spinelů s velkými částicemi, rostou defekty mikrotrhlin a ztráta pevnosti, je obtížné čelit rozvoji vysokoteplotního průmyslu. Nano-technologie je efektivním řešením efektivního řešení vynikajícího slinovacího výkonu, mechanických vlastností a antiseismických vlastností žáruvzdorných materiálů z hořčíku a hliníku.

Využití nano-technologie ke zlepšení slinovacího výkonu, mechanického výkonu a odolnosti proti tepelným šokům hořčíkových a hliníkových žáruvzdorných materiálů, zejména ve dvou aspektech: Za prvé, nanočástice mají povrchové efekty a efekty malé velikosti, což může snížit kontaktní body mezi MgO a Al203, zkracují difúzní vzdálenost mezi částicemi, podporují slinování produktu a zlepšují intenzitu mechaniky. Za druhé, vztah mezi regulací délky mikrotrhliny a velikostí zrna je klíčem k řízení vztahu mezi výkonem slinování, mechanickým výkonem a tepelným seismickým výkonem žáruvzdorného materiálu z hořčíku a hliníku. Když je velikost zrna větší než kritická velikost zrna, objeví se uvnitř materiálu trhliny a délka trhliny se zvětšuje s velikostí zrna. Velikost zrna dosahuje určitého stupně. Intenzita se téměř ztrácí. Pro použití surovin na nanoúrovni lze snížit délku a množství mikrotrhlin uvnitř materiálu. Nano-granulární částice snadněji tlumí tepelné namáhání a zlepšují pevnost a houževnatost materiálu.

Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz