TopowerŽáruvzdorná cihla s vysokým obsahem oxidu hlinitéhoNa prodej, zákazník v Íránu objednal 22 tun
Vysoce kvalitní žáruvzdorné hliníkové cihly, hliníkové cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého široce používané pro průmyslové pece

Minerální složení a problémy praskání žáruvzdorných cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého
Minerální složení vysokohlinitých cihel je dáno použitým bauxitem. Minerální složení slínku je obecně mullit, korund a skelná fáze. Teoretické složení mullitu je Al2O3 71,8%, SiO2 28,2% a jeho teplota tání rozkladu je 1840 stupňů . Má jehličkovité krystaly, síťovou křížovou strukturu a vykazuje dobrou pevnost při vysoké teplotě. Korund existuje ve formě -Al2O3, s bodem tání 2050 stupňů, tvrdostí Mohs 9 a je ve formě granulárních a sloupcových krystalů. Má dobrou chemickou stabilitu a má určitou odolnost vůči kyselým a zásaditým struskám. Korund existuje ve formě -Al2O3, s bodem tání 2050 stupňů, pevností Mohs 9 a je ve formě granulárních a sloupcových krystalů. Má vynikající chemickou stabilitu a má určitou odolnost vůči kyselému a alkalickému popílku.
Bez ohledu na suroviny, zda se jedná o vysokohlinité žáruvzdorné cihly, izolační cihly, hliněné cihly atd. s vysokou pevností a relativní hustotou. I když je výroba perfektní, pokud není správně používána během konstrukce nebo aplikace, způsobí také praskliny. Dnes se s vámi podělím o dva běžné důvody prasklin.
1: Okamžité praskání vysokohliníkových žáruvzdorných cihel se odborně nazývá praskání tepelným šokem. I takové věci se v životě stávají. Skleněné lahve v lednici při náhlém zahřátí ohněm během okamžiku explodují. Opak je stejný. Podobně také žáruvzdorné cihly s vysokým obsahem hliníku v okamžiku prasknou, když jsou náhle vystaveny síle nebo teplotě, které nemohou odolat.
2: Praskliny od mělkých po hluboké. Tento proces je velmi pomalý. Proč je třeba běžně používané průmyslové pece každoročně kontrolovat? Protože u vysokohliníkových žáruvzdorných cihel se po několika vypalování postupně vyvinou trhliny a poté odpadnou, prasknou a nakonec hlásí ztráty. Průmyslová pec do ní totiž neustále uvolňuje otřesy, což je nevyhnutelné v procesu aplikace produktu.
Fyzikální vlastnosti při vysokých teplotách nezávisí zcela na obsahu Al2O3 v žáruvzdorných cihlách s vysokým obsahem oxidu hlinitého, ale spíše na tvaru krystalu a počtu, složení a viskozitě mezivrstvové skleněné fáze. Experimenty s relaxací napětí nebo výzkum rychlosti deformace tuhosti a rychlosti deformace při lomu cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého ukazují, že fyzikální vlastnosti cihel zirkonovokorundu při vysokých teplotách jsou lepší než u cihel s vysokým obsahem Al2O3. Ačkoli typ pálených cihel typu LZ-75 s vysokým obsahem oxidu hlinitého produkuje velké množství vysoce žáruvzdorných krystalů korundu v granulárním a sloupcovém tvaru, síla jeho vnitřní ekonomické struktury není nižší než u struktury zirkoniového korundu, ale pod vlivem zemního napětí způsobuje malé množství mezivrstvy skleněné kapaliny mezi krystaly zatížení, což má za následek strukturální deformaci a snížení pevnosti v tlaku. Cihly zirkonového korundu, jako jsou LZ-65 a LZ-55, jsou vyrobeny hlavně z krystalů zirkonového korundu, které jsou vláknité a tvoří strukturu s křížovou sítí. Při plnění mezivrstvou skleněnou fází mohou nést namáhání, nelze je snadno deformovat a mají dobrou pevnost v tlaku za vysokých teplot, zejména cihly ze sillimanitových materiálů. Čistota materiálu je vysoká. Po vypálení se přemění zirkonkorund a SiO2. Kromě malého množství SiO2 a stopového množství zbytku tvořícího skelnou fázi se zbytek SiO2 přemění na kalcit a zaplní se do krystalů zirkonového korundu, který po ochlazení expanduje. Tato cihla vykazuje dobrou odolnost proti relaxaci při dlouhodobém používání. I když je cihla LZ-48 přeměněna na krystaly zirkonového korundu, je pohlcena velkým množstvím skleněné fáze, takže houževnatost při vysokých teplotách je slabá, ale pevnost v tlaku při pokojové teplotě je dobrá. Proto je konstantní míra relaxace napětí různá. Teplota zlomu LZ-75 cihly je 1120-1130 stupňů ; teplota zlomu LZ-48 cihly je 1050 stupňů ; a u zirkon-korundových cihel není pozorován žádný zásadní zlom. Rychlost deformace při vysoké teplotě a rychlost deformace tuhosti vysokohliníkových žáruvzdorných cihel složených ze zirkonkorundu a korundu se začínají otáčet o 800 stupňů; pevnost v tahu se začne otáčet o 1000 stupňů. Mají společný bod, to znamená, že od pokojové teploty do 1000 stupňů se jejich pevnost v tlaku zvyšuje s rostoucí teplotou, což ukazuje, že tepelná deformace dvou krystalových fází uvolňuje zbytkové tepelné napětí, uzavírá mikrotrhliny a zvyšuje pevnost v tlaku. .
Protože teplota měknutí zátěže u vysokohliníkových izolačních cihel je klíčovou vlastností. Experiment ukazuje, že se mění se změnou obsahu vody Al2O3 ve vysoce hliníkových izolačních cihlách: když je obsah vody Al2O3 menší než teoretické složení zirkonkorundu, je rovnovážná fáze ve vysoce hliníkové izolační cihle laminovaná zirkonkorundem skleněná fáze. Obsah vody v zirkonkorundu se zvyšuje se zvyšujícím se obsahem vody Al2O3 a odpovídajícím způsobem se zvyšuje i teplota měknutí náplně. Odolnost tepelných šoků izolačních cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého je horší než u hliněných cihel a systém vodního chlazení 850 stupňů je 3 až 5krát vyšší. Hlavním důvodem je, že tepelná deformace korundu je vyšší než u zirkoniového korundu a nedochází k přeměně krystalů. Byl porovnán rozdíl v odolnosti proti nárazu při vysokých teplotách mezi žáruvzdornou cihlou s vysokým obsahem oxidu hlinitého a žáruvzdornou cihlou z hliníku třetí třídy. Při výrobě se obecně používá způsob úpravy složení částic bahna, aby se zlepšily vlastnosti struktury částic izolačních cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého, čímž se zlepšila jejich odolnost proti vysokoteplotnímu šoku. V posledních letech bylo do kořenění izolačních cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého přidáno určité množství syntetického kordieritu za účelem výroby izolačních cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého s vysokou odolností proti vysokoteplotnímu šoku a bylo dosaženo významných výsledků.







