在不定形耐火材料領域碳化硅耐火澆注料一直是備受關注的產品,無論從原料到研發,還是從生產到使用,都很受歡迎,它都是讓用戶又愛又恨的產品,東方爐襯小編就來分析下碳化硅澆注料性能主要的貼這個辦法都有哪些,大家可以參考一下。
碳化硅澆注料優點就是在于它具有熱傳導高、熱膨脹低、與爐渣不發生反應,很早時候就被開始用作為爐渣反應和高溫剝落嚴重的窯爐部位中。缺點就是在某種氣氛下化學性質很不穩定。在氧化性氣體比如(氧氣、水蒸氣、一氧化碳、二氧化碳)、氧化鐵等中容易被腐蝕,在鐵水和真空中容易被氧化分解,再一個缺點就是碳化硅耐火澆注料由于碳化硅溶水性差,在澆注料那樣的水系不定形耐火材料中,有時流動性差造成碳化硅耐火澆注料的致密性不好,就是缺乏燒結、難以得到高強度、但是有時難以產生過燒結和收縮,在不定形耐火材料中卻是長處。
在考慮到碳化硅耐火澆注料的耐渣性和抗渣性時,必須要綜合地考慮這幾方面對爐渣的浸潤性(接觸角)、渣的侵入、與渣的反應性、反應生成物的熔點、黏性等。要從這四個方面來考慮,盡管耐火材料中氧化鋁方面的耐火材料是容易與熔渣反應的材料,但作為耐火材料的原料并不是耐渣性很差的材料,因為是由于與渣反應生成的低熔點化合物不多的原因。
作為碳化硅耐火澆注料難以被渣潤濕的原因是因為碳化硅自身材料的因素SiC具有α β兩種晶型及β—SiC的晶體結構其中α-SiC存在著4H、15R和6H等約120種多型體,其中6H多型體是工業上應用最為廣泛的。
在6H-SiC中Si與C交替成層狀堆積,Si層間或C層間的距離為2.5Å,Si—C的原子間距約為1.9Å。SiC的多種型體之間存在著一定的熱穩定性關系,α β晶型也相互轉化,溫度在1600℃以下時SiC以β-SiC形式存在。
當溫度高于1600℃時β—SiC通過再結晶的方式緩慢轉變成α—SiC的多種變形體(4H、15R、6H等)。對于α—β轉化來說需要較高的壓力,而對β—α轉化來說僅需較低的壓力。碳化硅各類型體間的轉化不產生體積效應。
SiC是共價鍵性很強的化合物。在高溫下仍保持高的鍵合強度,因此SiC硬度高,彈性模量大,具有優良的耐磨損性能,不會被大多數酸堿溶液所侵蝕。對于渣的侵入和與渣反應后生成的熔點低,當與氧化物等相比是,耐渣性明顯要好。