耐火粉末 耐火材料是一类特殊的无机非金属材料,具有极高的耐热性,广泛应用于要求苛刻的工业领域。本综合指南可帮助专业技术人员和买家了解耐火粉末的所有关键特性,包括典型成分、关键性能数据、制造工艺、应用、规格和供应商。
耐火粉末材料概述
耐火粉末由细小的惰性非金属材料组成,具有优异的热稳定性,在超过 1000°C 的高温下仍能保持强度和形状。主要子类包括氧化物、碳化物、氮化物和陶瓷。
关键属性:
- 耐热性超过 1000°C
- 抗热冲击
- 耐腐蚀
- 高熔点
- 保持结构完整性
在熔炉、锅炉、窑炉、反应器和其他传统材料很快就会失效的极端热环境中,它们的卓越性能都能发挥出色。
典型构成
材料 | 角色 | Wt% 范围 |
---|---|---|
氧化铝 | 热性能 | 40-100% |
硅石 | 绑定矩阵 | 0-60% |
氧化镁 | 抗老化 | 0-20% |
石墨 | 增强抗热震性 | 0-15% |
平衡关键成分可优化热容量、绝缘性、抗侵蚀性、熔点和成本等特性。
耐火粉末的主要类型
类型 | 说明 |
---|---|
熔断 | 纯度极高,可承受 1800°C 以上的高温 |
烧结 | 粉末压制/烧制,成本更低 |
碳化硅 | 高导热陶瓷 |
铬铁矿 | 抗熔渣和金属渗透 |
氧化锆 | 抗热震性 |
耐火粉末 材料制造工艺
生产高级耐火粉末需要在特殊条件下进行严格的加工。
初级生产方法
过程 | 详细信息 |
---|---|
球磨 | 机械合金化 |
溶胶-凝胶 | 化学沉淀 |
熔断 | 熔融相淬火 |
烧结 | 受控粉末固结 |
等离子喷涂 | 超高温球化 |
结果颗粒形态
- 球形
- Angular
- 血小板
- 混合球状和角状
典型的耐火粉末粒度分布
网眼尺寸 | 千分尺 |
---|---|
-170 | 90 μm |
-325 | 45 μm |
-500 | 25 μm |
标准和定制颗粒工程均可定制产品特性。
耐火粉末材料的特性
物业 | 典型值 |
---|---|
熔点 | 超过1600°C |
密度 | 2 - 6 克/立方厘米 |
抗压强度 | 20– 100 MPA |
抗弯强度 | 10– 60 MPA |
断裂韧性 | 2– 10 MPa-M^1/2 |
导热性 | 20– 100 w/m-k |
电阻率 | 10^8– 10^13 Ohm-cm |
最高服务温度 | 1200°C– 2000°C |
平衡需求,例如熔点,热容量,热休克电阻,绝缘值,化学惯性和成本决定选择。
耐火粉材料的应用
冶金和铸造厂
- 坩埚,丁香
- 中型喷嘴
- 倒裹尸布
- 炉渣护发素
高温处理
- 发射的加热器衬里
- 陶瓷窑
- 焚化炉
- 核燃料覆层
化学工业
- 改革器管
- 反应堆内部
- 合成冷却器
- 催化剂支撑结构
发电
- 锅炉衬里
- 热交换器
- 蒸汽管/阀
- 隔热罩
航空航天和防御
- 导弹外壳
- 火箭喷嘴
- 烧蚀复合材料
- 炉元素
规格和等级
属性 | 典型值 |
---|---|
纯净 | 超过98% |
污染 | 最小化S,P,SI,FE |
颗粒大小 | 10mm– 150mm |
形状因子 | 0.8 – 1 |
比表面积 | 0.5– 2 m2/g |
散装密度 | 0.6– 2 g / cm3 |
流量特性 | 休息角< 40° |
广泛使用的难治等级
等级 | 说明 |
---|---|
表格氧化铝 | 柏拉图粉,热休克电阻 |
融合的mullite | 氧化铝 - 硅质,抵抗蠕变变形 |
碳化硅 | 极端硬度,导热率 |
融合锆石 | 韧性,高离子电导率 |
硝化硼 | 出色的介电特性 |
耐火粉末 材料供应商
公司名称 | 地点 |
---|---|
桑特·戈本 | 全球的 |
Rhi Magnesita | 巴西,奥地利,中国 |
船体骚扰 | 日本 |
维苏威 | 欧洲,美国 |
摩根高级材料 | 美国英国 |
定价估计
等级 | 每公斤价格 |
---|---|
表格氧化铝 | $10-30 |
碳化硅 | $50-150 |
氧化锆 | $100-500 |
其他 | $20-100 |
规模经济影响成本– 定制的构图和严格的质量要求命令保费。
优点与缺点
优点 | 缺点 |
---|---|
特殊的热/腐蚀性 | 脆性机械性能 |
超高熔点 | 敏感的处理方法 |
承受热冲击 | 更高的材料成本 |
自定义构图和属性 | 有限的形式 |
启用极端环境应用 | 充分表征的挑战 |
热稳定性的推动边界被证明对于连续技术的进步至关重要。#8211; 尽管产生了障碍,但耐火粉使得这可能是可能的。
常见问题
问:耐火粉和耐火砖有什么区别?
答:砖是预先形成的合并结构,而粉末则代表原材料原料,通过按下/射击或高级添加剂制造方法可以制造特种难治成分。
问:所有耐火粉末都可以使用AM技术打印3D吗?
答:是– 粘合剂喷射和定向的能量沉积印刷证明与以前不可能的难治几何形状的最热抗性氧化铝,氧化氧基和碳化硅等级兼容。
问:哪种难治粉具有最高的服务温度?
答:对于最苛刻的炉子,航空航天和核应用,在2000°C上可靠地可靠地承受超高的纯度融合木产和氧化锆等级,替代品融化或分解。
问:合成材料和自然耐火材料有什么区别?
答:铝土矿,镁铁矿和粘土等天然原材料必须被广泛处理到精确控制的粉末中,以实现通过合成工程配方的增强的均匀性和极端的热阻力。
结论
本指南旨在提供有关耐火粉的整体参考– 特殊材料通过特殊的耐热性克服了最热,最激进的工业环境中普通金属和合金的局限性。 请与行业专家建立联系,讨论针对您特定的极端处理需求量身定制的高级难治等级。 可能性远。