V této pasáži budeme hovořit o posledních dvou problémech s hořčíkovými a vápenatými uhlíkovými cihlami (žáruvzdorné cihly). Tento problém se týká hydroizolace volného CaO a karbonizace roztavené oceli.

3. Hydroizolace volného CaO
CaO má sice jako alkalický materiál schopnost čistit roztavenou ocel, výbornou odolnost vůči strusce, tepelnou stabilitu atd., ale hlavní nevýhodou CaO je, že absorbuje vodu na vzduchu a hydratuje. Jeho hydratace probíhá v Magnesite Bricks Factory podle následující rovnice chemické reakce.
CaO plus H2O→Ca(OH)2 plus (16×4,18KJ)
Hydratace CaO je stále celosvětově uznávaným problémem, pro který mnoho výzkumníků provedlo mnoho výzkumů a také získalo mnoho metod odpuzování vody CaO. Mezi tyto metody patří krytí produktů obsahujících vápník v Magnesite Bricks Factory z hlediska technologie, jako je úprava kyselinou fosforečnou, vosk na máčení povrchu atd.; z hlediska slinování zrna CaO dorůstají do relativně stabilních zrn; z hlediska příměsí zavádění oxidů jako ZO2 a CaO tvoří sloučeniny s lepšími hydratačními vlastnostmi při varu.
Avšak v žáruvzdorných materiálech na bázi hořčíku, vápníku a uhlíku vázaných pryskyřicí v továrně na výrobu magnezitových cihel, protože pryskyřice se prudce rozkládá před 510 stupni, může být CaO hydratován před touto teplotou.
4. Karbonizace roztavené oceli
S rostoucí poptávkou po čisté oceli, nízkouhlíkové oceli a ultranízkouhlíkové oceli v důsledku vysokého obsahu uhlíku (10 procent -20 procent) v tradičních žáruvzdorných materiálech obsahujících uhlík v továrně na magnezitové cihly se zvyšuje pravděpodobnost přidávání uhlíku do roztavené oceli během používání se také zvyšuje. , což se postupně stalo problémem, který je třeba vzít v úvahu, takže tradiční žáruvzdorné materiály obsahující uhlík bylo obtížné používat v podmínkách čistého tavení oceli kvůli jejich obsahu uhlíku. A z hlediska úspory energie a ochrany životního prostředí, zvýšení spotřeby energie a plýtvání zdroji grafitu způsobené vysokou tepelnou vodivostí žáruvzdorných materiálů s vysokým obsahem uhlíku také podporuje to, aby se žáruvzdorné materiály obsahující uhlík v továrně na magnezitové cihly staly nízkouhlíkovou a nekarbonizované.
Protože hořečnato-vápno-uhlíkové cihly také obsahují určité množství uhlíku, podobně jako hořečnato-vápno-uhlíkové cihly, mají hořečnato-vápno-uhlíkové cihly v továrně na výrobu magnezitových cihel také možnost zvýšit uhlík v roztavené oceli, a tak kontrolovat obsah uhlíku je také velmi důležitý úkol. Podíl obsahu uhlíku by měl být obecně řízen na přibližně 2 procenta -6 procent. První úvahou je totiž zvýšení nauhličování roztavené oceli a také oduhličení samotné hořečnato-vápenato-uhlíkové cihly, což sníží životnost, a čím více grafitu se přidá, tím více produktů s obsahem hořčíku a vápníku v Magnesite Bricks Factory jsou. Pevnost v tlaku a objemová hmotnost jsou obecně nižší a pevnost bezuhlíkových hořčíkových produktů je obecně vyšší než u hořčíkových produktů obsahujících uhlík.







