Charakteristiky a aplikace tabulkového materiálu aluminy

Tabulární materiál oxidu hlinitého, také nazývaný tabulkový korund, je čistý slinutý oxid hlinitý, který se zcela smršťuje bez přidání jakýchkoli přísad, jako je MgO, B2O3, atd. Má hrubou a dobře vyvinutou krystalovou strukturu a-al2o3. Protože je slinný při teplotě o něco nižší než 2035 ° C, Blízko bodu tání AL2O3, AL2O3 byl přeměněn na korundum a-al2O3. Důvod, proč se nazývá “Alumina ve tvaru tabulky” je to, že tento materiál je složen z krystalů a-Al2O3 ve tvaru hexagonální desky se středním průměrem 40 na 200 μm. Během rychlého slinování, Hrubé krystaly tvořené submikrony a-al2o3 krystaly obsahují uzavřené sférické póry, Poskytování tabulky ve tvaru aluminy vynikající stabilita objemu topení a dobré odolnosti tepelného šoku.

Tabulární alumina 
Tabulární materiál oxidu hlinitého

Charakteristiky tabulkového materiálu aluminy

Obyčejná slizovaná oxid hlinitá je obecně vystřelena v rotační peci nebo tunelu. Kvůli teplotním omezením, malé množství slizovacích urychlovačů, jako je MGO, CaO, atd. se obvykle přidávají k podpoře jeho hustoty. Proto, Obyčejná slizovaná oxid hlinitá má nízkou porozitu a jemné a husté krystaly, což má za následek špatnou odolnost proti tepelnému šoku. Tabulární alumina je rekrystalizována a-al2O3, která je rychle vypálena a zcela slinná při vysoké teplotě nad 1900 ° C. Neobsahuje žádné přísady. Jeho mikrostruktura má následující vlastnosti:

Tabulární korundum
Tabulární korundum
  1. Složeno z dobře vyvinutých krystalů a-al2o3;
  2. krystaly a-al2o3 jsou hrubé, se středním průměrem 40 na 200 μm. Dvourozměrná morfologie krystalů je plochá a propojena;
  3. Krystal a-AL2O3 obsahuje mnoho 5 ~ 15 μm kruhových uzavřených pórů; zatímco otevřené póry jsou menší, Obecně 2%~ 3%;
  4. Kvůli přítomnosti a-al2O3 (o 0.16%), β-al2o3 existuje ve struktuře, ale roste na hranicích zrn a-al2o3 krystalů. Kvůli výše uvedeným strukturálním charakteristikám hlinitého ve tvaru klíče, má následující fyzikální vlastnosti: ① Vysoký bod tání, asi 2040 ° C.; ② Vysoká tvrdost zrna, Mohs tvrdost 9, Tvrdost Knoopu (Tlačítko) 2000; ③ Odolnost vůči chemické korozi, s výjimkou kromě kyseliny a kyseliny fosforečné z hydrofluorové a kyseliny fosforečné, Většina alkalických a minerálních kyselin nemá žádný účinek na oxid hlinitý ve tvaru desky;④ Protože nemá mikrokracty a velké vnitřní póry, Jeho síla je vysoká; ve stejnou dobu, jeho síla příliš neklesne, když je podrobena tepelnému šoku, Jeho stabilita tepelných šoků je tedy dobrá ;
  5. Vysoká tepelná vodivost a vysoký odpor, s dobrými elektrickými vlastnostmi při vysoké frekvenci a vysoké teplotě.

Aplikace tabulkového materiálu aluminy v refrakterních materiálech

Kvůli řadě silných vlastností tabulkového korundu, Stává se ideální refrakterní surovinou. Může být použit jako agregát v refrakterních materiálech, jako je Al2O3-C, AL2O3-SIO2-C, a AL2O3-CR2O3, a lze také přidat k dalšímu vysokému hliníku netvarované žáruvzdorné materiály. Fosfát vázaný a vápník aluminátový cement vázaný tabulkový korundum Netvořené žárovky se široce používají. Všechny oblasti, kde se používají fúzované Corundum nebo bílý korundum, lze nahradit tabulkovým aluminou ke zlepšení výkonu refrakterních materiálů.

Tabulární alumina
Tabulární alumina

Aplikace v ocelářském průmyslu

Aplikace tabulkové aluminy v ocelářském průmyslu zahrnují téměř vše od vysokých pecí, horké vysoké pece, Míchání pecí, Rybí hrnce na převodníky, Sekundární rafinační pece, Odlévání plísní a kontinuální lití naběračky, tundáše a namáčecí pece a topné pece, a další části, které používají refrakterní materiály aluminy.

Aplikace v keramickém průmyslu

V keramickém průmyslu, Tabulární alumina se používá v nábytku v peci k výraznému zlepšení jeho výkonu. Například, Při použití v keramických válcích, jeho stabilita tepelného nárazu a odolnost proti deformaci lze zlepšit; Při použití při výrobě saggerů a přístřeškových desek pro vysokoteplotní keramiku, jako jsou zapalovací svíčky a kuličky, životnost se výrazně zlepšuje. Tabulární alumina lze také použít jako izolátory a nosiče katalyzátoru pro reakce s vysokou teplotou, které vyžadují nízké póry, vysoká síla, a vysoká čistota.