1: Snižte velikost pórůcihly s vysokým obsahem oxidu hlinitéhoaby se zabránilo infiltraci hliníku kapalina-fyzikální metoda
Průměrná velikost pórů tradičních cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého je asi 22 μm. Hliníková kapalina může snadno proniknout do vnitřku cihly přes póry a reagovat s oxidem křemíku v cihlách s vysokým obsahem oxidu hlinitého, aby se zvýšil obsah Si v hliníkové kapalině. Aby se zabránilo infiltrační reakci, musí být zmenšena velikost pórů cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého.
Pronikání tekutého hliníku do vysokohlinitých cihel je kapilární jev. Hloubku průniku taveniny do cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého lze vypočítat pomocí Kelvinova vzorce: kde d je průměr pórů, r je povrchové napětí hliníkové taveniny, θ je úhel smáčení mezi hliníkovou taveninou a povrchem hliníkové taveniny. cihla s vysokým obsahem oxidu hlinitého, η je viskozita hliníkové taveniny a t je doba tavení.

2: Vyberte vhodná činidla proti smáčení, abyste zabránili smáčení pomocí tekuté chemické metody hliníku
Hlavním důvodem, proč hliníková tekutina koroduje cihly s vysokým obsahem hliníku, je to, že tekutina hliníku snadno proniká do cihel s vysokým obsahem hliníku, což způsobuje redukci oxidových složek v cihlách s vysokým obsahem hliníku. Pokud je úhel smáčení větší než 90 stupňů, ke smáčení žáruvzdorných cihel s vysokým obsahem oxidu hlinitého a hliníkové kapaliny nedojde. Nedojde k žádné chemické reakci. Proto nanesení vrstvy nesmáčivé složky s hliníkem na pracovní povrch cihel s vysokým obsahem hliníku nebo přidání činidla proti smáčení během výrobního procesu cihel s vysokým obsahem hliníku může zlepšit odolnost obložení cihel s vysokým obsahem hliníku vůči hliníkové kapalině.
Kromě karbidů (karbid křemíku), boridů a nitridů je většina oxidů snadno redukována hliníkem, aby se dosáhlo smáčivosti. Tabulka 1 uvádí volnou reakční energii mezi žáruvzdornými oxidy a tekutým hliníkem.
Při výrobě vysokých hliníkových cihel se proto snažte používat materiály, které nereagují a nesmáčí hliníkem, a přidejte vhodné prostředky proti smáčení. Následující sloučeniny jsou běžnými prostředky proti smáčení: BaSO4 (síran barnatý); CaF2 (fluorid vápenatý); AIF3 (fluorid hlinitý); AL2O3·TiO2 (oxid hlinitý oxid titaničitý). Pokud je však teplota vyšší než 1100 stupňů, prostředek proti smáčení ztratí svůj účinek. Proto je zvláště důležité vyvinout činidla proti smáčení, která nebudou degenerovat a nebudou tajit při vysokých teplotách, aby se zlepšil úhel smáčení.
Podle zlepšovacích opatření musí být přítomny vhodné přísady a pojiva a také vhodné teploty vypalování. Vhodné přísady působí jako prostředky proti smáčení v cihlách s vysokým obsahem hliníku, které mohou zabránit pronikání hliníkové kapaliny do vnitřku cihel s vysokým obsahem hliníku a snížit reakci mezi tekutým hliníkem a cihlami s vysokým obsahem hliníku. Pojiva mohou zlepšit mechanickou pevnost výrobků a vytvořit tkáňovou strukturu s dobrou odolností proti poškození během vypalování a používání.







