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電廠用耐火材料

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電廠澆筑料

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產品簡介:
傳統隔熱耐火材料的強度、抗侵蝕能力和耐磨性均較差,一般不直接用做工作面,而是放在工作面后面作為保溫層,但隔熱耐火材料越靠近工作面,它的隔熱節能效果越好。隨著對節能降耗要求的提高,對于能在工作面直接使用的高強度、耐高溫、抗侵蝕隔熱耐火材料的開發研究日益受到人們的重視。對材料中的氣孔進行微細化結構設計有望成為開發該種材料的重要途徑之一。朱伯銓等在對致密剛玉質澆注料氣孔孔徑分布的研究時發現:澆注料中的微細氣孔不僅與澆注料強度間具有很高的相關性,而且對澆注料熱導率的影響十分顯著;
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正文詳情

產品介紹:

傳統隔熱耐火材料的強度、抗侵蝕能力和耐磨性均較差,一般不直接用做工作面,而是放在工作面后面作為保溫層,但隔熱耐火材料越靠近工作面,它的隔熱節能效果越好。隨著對節能降耗要求的提高,對于能在工作面直接使用的高強度、耐高溫、抗侵蝕隔熱耐火材料的開發研究日益受到人們的重視。對材料中的氣孔進行微細化結構設計有望成為開發該種材料的重要途徑之一。朱伯銓等在對致密剛玉質澆注料氣孔孔徑分布的研究時發現:澆注料中的微細氣孔不僅與澆注料強度間具有很高的相關性,而且對澆注料熱導率的影響十分顯著;
 
在保持澆注料顯氣孔率不變的條件下,適當提高材料中微孔的比例能顯著提高材料的強度,降低材料的熱導率。宋木森等研究表明:當耐火材料中氣孔的平均孔徑小于0.1m,且小于1m 的孔容積率達到85%時,將有效阻止鐵水滲透;因此,在材料中形成大量亞微米級和納米級氣孔可顯著降低材料的熱導率,提高耐火材料的使用性能。
 
以板狀剛玉骨料及細粉、活性α-Al?O? 微粉和ρ-Al?O?微粉為主要原料,通過引入不同含量納米Al?O? 做添加劑,利用α-Al?O? 微粉的水化產物在脫水后可產生大量微孔的機理以及納米Al?O? 對氣孔的細化作用,在樣品中形成大量亞微米級和納米級氣孔,制備出有較高強度和較低熱導率的剛玉質微孔耐火材料。研究了納米Al?O? 添加量對剛玉質微孔耐火材料常規物理性能和導熱性能的影響規律。

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