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云南电厂碳化硅结合氮化硅厂家 邹平奥翔硅碳供应

信息介绍 / Information introduction

    氮化硅结合碳化硅辐射管是用作保护硅碳棒等加热元件的管子,因为是一端封口的,所以元件只能采用U型,槽型或双螺纹硅碳棒,辐射管的直径随元件的间距而定,保护管直径比较大能做到600mm,长度可以做到3000mm。氮化硅辐射管有纯氮化硅辐射管与氮化硅结合碳化硅辐射管,由于纯氮化硅辐射管代价太高,一般用的都是氮化硅结合碳化硅管子。氮化硅结合碳化硅辐射管主要有两种产品,一种为一端封口的,另一种为两端都是开口的,都用于铝制品铸造行业,一端封口的方式管根据形状又可分为平底与圆底两种,使用方式与使用寿命基本一样,云南电厂碳化硅结合氮化硅厂家。由于它具有导热性优越,管壁薄,传热效率高,抗熔融金属侵蚀能力强,耐腐蚀性好,对金属溶液没污染,热膨胀系数低,不掉渣,不开裂,耐高温(比较高使用温度1750℃),云南电厂碳化硅结合氮化硅厂家,结构简单,安装方便,易于维护等特点,氮化硅结合碳化硅辐射管被广泛应用与有色金属铸造行业。一端封口的管子在铝制品行业使用中起到隔绝铝液与元件的接触,对硅碳棒起到很好的保护作用,所以又叫做硅碳棒保护管或硅碳棒保护套,云南电厂碳化硅结合氮化硅厂家。两端都开口的用于铝轮毂制造时铝液从管子的低端升到高处,又称作升液管。公司生产工艺得到了长足的发展,优良的品质使我们的产品****各地。云南电厂碳化硅结合氮化硅厂家

氮化硅结合碳化硅是采用高纯度的SiC和Si粉为原料,注浆成坯体,通过氮化反应烧结而成。因为NSiC具有高于RSiC产品的抗折强度和抗氧化性能,还具有良好的耐磨性能和对金属溶液的抗腐蚀的性能,比较高使用温度达1500℃。所以NSiC产品可以直接与铝,锌,铜,镁溶液接触,NSiC保护管已成功用于温度测量。 氮化硅结合碳化硅保护管被广泛应用与有色金属铸造行业。一端封口的管子在铝制品行业使用中起到隔绝铝液与硅碳棒的接触,对硅碳棒起到很好的保护作用,所以又叫做硅碳棒保护管或硅碳棒保护套。两端都开口的用于铝轮毂制造时铝液从管子的低端升到高处,又称作升液管。云南电厂碳化硅结合氮化硅厂家奥翔硅碳不懈追求产品质量,精益求精不断升级。

    首先Si3N4在水蒸气的作用下抗氧化能力会明显减弱:在800℃以上水蒸气就能开始分解Si3N4由于氮化硅结合碳化硅砖具有良好的热导性,高温下暴露于空气中会缩短其使用周期.因此作为出铁口必须用钢板比较大限度地密封;其次是坯体的厚度不能过厚,过厚氮化不透或不均匀,抗氧化和强度都会下降,影响整体寿命。氮化硅结合碳化硅砖的破坏主要是SiC被破坏为主,其含量约占70%~75%,在1100℃时就会与Fe发生反应,从而受到破坏,具体反应式如下:SiC+Fe=FeSi+C虽然反应进行的开始温度低,但是FeSi的熔点为1410℃在锰硅合金的生产中液态锰硅合金温度约在1500~1550℃之间,而在炉墙四周温度很难达到该温度,因此SiC的破坏是一个非常缓慢的过程,所以打炉时四周存在明显的SiC层。氮化硅是很难被破坏的,而且在1200℃以下几乎不会被氧化,但在1410℃以上时会被镁、镍铬合金、不锈钢溶液等溶液所腐蚀,因此有氮化硅的存在,氮化硅结合碳化硅砖耐极寒极热的能力变得很强氮化硅结合碳化硅砖中的Si3N4在水蒸气的作用下抗氧化能力会明显减弱,在800℃以上水蒸气就能开始分解Si3N4,且在用氧气吹开出铁口过程中氮化硅结合碳化硅砖会发生高温熔损。

氮化硅结合碳化硅中的烧结计添加量一定时,样品孔隙率按Al2O3、Y2O3、Al2O3和Y2O的顺序逐渐减小,添加Al2O3的样品具有比较高40.9%的孔隙率。结合SEM图谱可知是由于添加Al2O3的样品,形成的氮化硅晶须较少,呈棉絮状存在碳化硅表面,主要是碳化硅大颗粒堆积起来的孔,因此空隙率会偏高,而复合添加Al2O3和Y2O3的样品,在碳化硅颗粒表面和间隙中含有较多针状氮化硅晶须,故其孔隙率较其他添加剂要小。添加量一定时,样品抗弯强度按Al2O3、Y2O3、Al2O3和Y2O的顺序逐渐增大,与样品孔隙率及烧结密度有关,复合添加氧化铝和氧化钇的样品的抗折强度比较高,20.12 MPa。别对样品的纯水通量进行了测试,添加量一定时,样品纯水通量的变化规律与孔隙率的规律一致,孔隙率的大小与纯水通量有着一定的联系。添加6wt.%Al2O3的纯水通量比较高,5.1m3/(m2·h)。奥翔硅碳以发展求壮大,就一定会赢得更好的明天。

氮化硅结合碳化硅烧制时出现的暗点需要进一步的改善,先从烧窑工操作上控制烟熏、暗点缺点。煤烧隧道窑的操作受烧窑工的影响因素比较大: l.接班前检查窑内温度、煤质、设备及窑炉的燃烧情况。 2.加煤前先拌水,煤的含水率为 25 %- 30 %。 3.加煤要均匀,四周封严,火层角度和炉棚基本一致,交叉加煤。 4.根据气氛变化和排烟风机负压表的监测情况,随时调整主闸板开度,保证窑内压力制度平衡。 5.加煤前观察窑内火色,火苗高度两侧达到一致,窑内净火后加煤。 6.四人操作要统一,操作要迅速。 7.随时观察窑内温度变化情况,加煤前观察各烧成带温度表是否达到规定标准。根据煤质和温度情况掌握灰层、火层厚度,质量煤是厚灰层薄火层,劣质煤是薄灰层厚火层。 8.清理炉内灰渣前应检查炉子,火层不能过厚,清理炉内灰渣以露出火炭为宜,不能太重,摆正炉条,保温时要使火层四角落地,不露窟窿,窑炉分清火层、煤层、灰层。交叉清理炉内灰渣。 以上几点是改善氮化硅结合碳化硅烧制时烟熏、暗点是否减少应注意的几点。 我公司将以优良的产品,周到的服务与尊敬的用户携手并进!云南电厂碳化硅结合氮化硅厂家

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    影响氮化烧结过程的主要因素是反应的保温时间,它是各级保温时间的总和,该时间与坯体壁厚尺寸关系比较大。坯体壁较厚时,所需保温时间长,反之坯体壁较薄时,所需保温时间短。氮化硅结合碳化硅在氮化炉中烧制时,我们对氮化硅材料氮化烧结环境下的研究认为在烧成反应中存在着间接反应和直接反应。在反应中,作为反应的参与者,N2的分压起着极为重要的作用,但不论氮分压的大小如何,只要生产Si3N4,那么在坯体内就存在着N2的浓度梯度和生成Si3N4的浓度梯度,而且这种浓度梯度的方向是相同的,越是接近坯体表面其两个组分的浓度越高。要想反应不断向坯体内部推进就必须确保合适的氮分压和反应温度。在纯Si3N4的氮化烧结中,通常会发生“流硅”反应而使氮化反应受到影响,这是因为氮化反应是一个放热反应,为使反应完全又将Si粉的粒径控制在很小范围内,这样在氮化过程中若控制不当时,供给热量和生成热量叠加而使温度达到了硅的熔点使Si粉熔化而产生所谓的“流硅”现象。在氮化硅结合碳化硅的氮化烧结中,Si粉的浓度含量相对较低,而浓度较高的SiC又有着较大的导热率从而了“流硅”现象的发生。氮化硅结合碳化硅材料强度大,抗热震、导热性好。云南电厂碳化硅结合氮化硅厂家

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