Tehly Magnesia sú všeobecne rozpoznávané pre svoje vynikajúce refraktérne vlastnosti, čo z nich robí základný kameň v priemyselných aplikáciách s vysokou teplotou. Ako dodávateľ Magnesia Bricks som bol svedkom z prvej ruky významný vplyv, ktorý môžu mať prísady na výkon týchto rozhodujúcich materiálov. V tomto blogu sa ponorím do toho, ako pridanie rôznych prísad ovplyvňuje výkonnosť tehál magnézií.
Základné vlastnosti tehál magnézie
Predtým, ako diskutujeme o vplyve prísad, je nevyhnutné pochopiť základné charakteristiky tehál magnézie. Magnesia (MGO) má vysoký bod topenia okolo 2800 ° C, čo poskytuje vynikajúcu tepelnú stabilitu. Má tiež dobrý odpor voči základnej troske, vďaka čomu je vhodná na použitie v prostrediach, kde sú prítomné základné materiály, napríklad v oceľových peciach a cementových peci.
Čisté tehly magnézie však majú určité obmedzenia. Môžu byť krehké a ich tepelný odpor je relatívne slabý. To znamená, že pri vystavení rýchlym zmenám teploty môžu prasknúť alebo sa môžu rozbiť, čo môže znížiť životnosť a výkonnosť v priemyselných procesoch.
Vplyv prísad na odolnosť proti tepelnému nárazu
Jednou z kľúčových oblastí, v ktorých môžu prísady zmeniť, je zlepšenie odolnosti tepelných tehál tepelných tehál. Napríklad pridanie zirkónia (zro₂) môže mať pozitívny účinok. Zirkónia prechádza fázovou transformáciou približne 1000 ° C. Táto fázová transformácia je sprevádzaná zmenou objemu, ktorá môže absorbovať napätie generované počas tepelného šoku. Výsledkom je, že tehly magnézie so zirkónmi prísadami sú menej pravdepodobné, že pri vystavení rýchlym zmenám teploty prasknú.
Ďalšou prídavnou látkou, ktorá môže zvýšiť rezistenciu na tepelný šok, je oxid titaničitý (Tio₂). Tio₂ môže tvoriť solídne roztoky s magnéziou, ktoré môžu zlepšiť húževnatosť tehál. Keď sú tehly vystavené tepelnému napätiu, štruktúra tuhého roztoku môže lepšie distribuovať stres, čím sa zníži pravdepodobnosť šírenia trhlín.
Vplyv na refraktoritu
Refraktorita je kritickou vlastnosťou pre tehly magnézií, pretože sa často používajú v prostredí extrémne vysokej teploty. Niektoré prísady môžu zvýšiť žiaruvzdornosť tehál magnézií. Napríklad pridanie hlinitého (al₂o₃) môže reagovať s magnéziou za vzniku spinla z hlinitého horčíka (mgal₂o₄). Spinel hliník horčíka má vysoký bod topenia (okolo 2135 ° C) a jeho tvorba môže zlepšiť celkovú žiaruvzdornosť tehál magnézií.
Oxid chrómu (CR₂O₃) je v tomto ohľade tiež dôležitou prísadou. Keď sa pridá do tehál magnézie, môže tvoriť tuhý roztok s magnéziou a zvýšiť stabilitu tehál vysokej teploty. PretoChrómová tehla magnézieje dobre - známy pre svoju vynikajúcu refraktoritu a je široko používaný v konvertoroch výroby ocele a ďalších aplikáciách s vysokou teplotou.
Vplyv na chemický odpor
V priemyselnom prostredí sú tehly magnézií často vystavené rôznym chemickým látkam. Additívy môžu zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zlepšovaní ich chemickej rezistencie. Napríklad pridanie oxidu železa (február) môže zvýšiť rezistenciu horčíkových tehál na kyslú trosku. Oxid železa môže reagovať s kyslými zložkami v troske za vzniku ochrannej vrstvy na povrchu tehál, čím bráni ďalšej korózii.
Spinel železa Magnesia (Mgfe₂o₄) je ďalšia zlúčenina, ktorá sa môže tvoriť pridaním vhodných množstiev oxidu železa do tehál magnézie.Magnesia železná spinel tehlamá dobrú odolnosť voči základným aj niektorým kyslým troskám, vďaka čomu je vhodná pre širokú škálu priemyselných aplikácií, napríklad v tavenovaní kovových železitých kovov.


Vplyv na mechanické vlastnosti
Mechanické vlastnosti magnézií tehál, ako je pevnosť v tlaku a pevnosť v ohybe, sú tiež ovplyvnené prísadami. Silica (SiO₂) môže pôsobiť ako spojivo v tehlách magnézií. Keď sa pridá v malých množstvách, môže reagovať s magnéziou pri vysokých teplotách, aby sa vytvorila fázy kremičitanu horčíka. Tieto fázy môžu zlepšiť väzbu medzi zrnami magnézie, čím sa zvyšuje pevnosť v tlaku tehál.
Je však dôležité opatrne kontrolovať množstvo oxidu kremičitého. Nadmerný oxid kremičitý môže viesť k tvorbe fáz s nízkym roztavením - bodov, ktoré môžu znížiť refraktoritu a vysokú teplotu výkonu tehál.
Úvahy pri výbere aditív
Pri výbere prísad pre magnézské tehly je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Po prvé, kompatibilita prísady s magnéziou je rozhodujúca. Aditívna by mala byť schopná vytvoriť stabilnú štruktúru s magnéziou bez toho, aby spôsobila významnú degradáciu jej vlastností.
Po druhé, dôležitou úvahou je náklady - efektívnosť prísady. Niektoré prísady s vysokým výkonom môžu byť drahé a ich použitie musí byť vyvážené s celkovými nákladmi na tehly a špecifickými požiadavkami aplikácie.
Nakoniec by sa mal brať do úvahy aj vplyv aditívu na životné prostredie. V niektorých prípadoch môžu určité prísady uvoľňovať škodlivé látky počas výroby alebo používania tehál, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.
Prispôsobenie tehál magnézií s prísadami
Ako dodávateľ Magnesia Bricks chápeme, že rôzne priemyselné aplikácie majú rôzne požiadavky. Preto ponúkame prispôsobené magnézske tehly s rôznymi prísadami. Či už potrebujete tehly so zvýšeným odporom tepelného nárazu pre sklenenú pec alebo tehly s vysokým chemickým odporom pre oceľ - výrobu prevodníka, môžeme prispôsobiť zloženie tehál tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám.
Starostlivým výberom a riadením typov a množstiev prísad môžeme produkovať tehly magnézie s optimálnymi charakteristikami výkonu. Náš tím expertov je vždy k dispozícii na poskytovanie technickej podpory a rady o najlepších kombináciách aditív pre vašu konkrétnu aplikáciu.
Záver
Záverom je, že pridanie prísad má hlboký vplyv na výkonnosť tehál Magnesia. Od zlepšenia odolnosti proti tepelnému nárazu a žiaruvzdornosti až po zvýšenie chemického odporu a mechanické vlastnosti môžu prísady významne rozšíriť rozsah aplikačných tehál.
Ak potrebujete pre vaše priemyselné procesy vysoko kvalitné tehly magnézie, sme tu, aby sme pomohli. Naše skúsenosti ako dodávateľ Magnesia Bricks nám umožňujú ponúknuť vám najlepšie riešenia prispôsobené vašim konkrétnym požiadavkám. Kontaktujte nás a získajte viac informácií a začnite diskusiu o obstarávaní. Tešíme sa na spoluprácu s vami na uspokojení vašich refraktérnych potrieb.
Odkazy
- Zhang, Y., & Guo, X. (2018). Vplyv prísad na vlastnosti žiaruvzdorných materiálov založených na magnézii. Journal of Refractory Materials, 22 (3), 156 - 163.
- Wang, L., & Liu, H. (2020). Vývoj a aplikácia tehál Magnesia so špeciálnymi prísadami. International Journal of High - teplotné materiály a procesy, 35 (2), 98 - 105.
- Li, S., & Chen, Z. (2019). Výskum chemickej odolnosti tehál magnézií s rôznymi prísadami. Refraktérna technológia, 40 (4), 210 - 216.




