零膨胀硅砖里的熔融石英温度较低时的导热性较差,热容量小,*为锆砂的一半,大多数金属液对它的润湿性较差,使得金属凝固层与型壳内表面间易产生间隙,热导率进一步减小,有利于壁薄铸件充型。在高温下熔融石英的透明度高,能通过辐射传热,使其导热能力超过硅酸铝类壳。而使铸件冷却较快,更易获得健全铸件。铸件冷却时方石英又从高温型转变为低温型,同时体积产生骤变,宁波零膨胀硅砖单位,使型壳出现无数裂纹,强度剧降,有利于脱壳进行。熔融石英为酸性,宁波零膨胀硅砖单位,能采用碱煮,宁波零膨胀硅砖单位、碱爆等化学清砂方法去除型壳。所以零膨胀硅砖适合在高温下进行操作。零膨胀硅也用于热风炉的高温承重部位和酸性平炉炉顶。宁波零膨胀硅砖单位
在极限压力下,坯料的相对致密度基本稳定,难以提高。砖坯的模压成型结束。在模压成型过程中,必须将弹性后效所造成的坯体滞后膨胀量控制为2%以下,否则往往在压制过程中直接造成废品。如果沿砖坯加压方向坯体形成“层密度”,密度差大于2%,砖坯内部就容易产生层状裂纹的缺陷,使得砖坯在烧成过程中热膨胀不均而产生较大的热应力,形成平行于密度层的纵向裂纹以致报废。由于模压成型时,压力用于克服颗粒之间的内摩擦力,颗粒与模壁之间的外摩擦力以及被压坯料的变形,随着离开压头距离的增加,坯料内部压力减少。宁波零膨胀硅砖单位细颗粒构成的砖坯,在烧成时有利于减少紧缩。
零膨胀硅砖的砖坯经机压成型后,具有密度高、强度大、干燥收缩和烧成收缩小、制品尺寸容易控制等优点。但是,当机压成型工艺控制不当,坯体在加压过程中会形成的垂直于加压方向的层状裂缝,因此,硅砖内部的层状裂缝或者简称层裂,亦是纵向裂纹。大的层裂在砖坯刚成型,或砖坯干燥后就可检测出来。但砖坯中微小层裂,只有在硅砖烧成过程中随热应力的作用继续扩展,才能在烧后明显地被检测出来。含有裂纹缺陷尤其是层裂的硅砖容易发生断裂,既不能使用,又降低了硅砖制品的成品率。
决定零膨胀硅砖热稳定性好坏的关键是真密度,真密度的大小是确定其石英转化的重要标志之一。硅砖的真密度越小,其石灰转化越完全,在烘炉过程中产生的残余膨胀也就越小。 在硅砖中,鳞石英晶体的真密度较小,线膨胀率小,热稳定性比方石英和石英好,抗渣侵蚀性强,导热性好,荷重软化温度高,是石英中体积较稳定的形态。烧成较好的硅砖中,鳞石英的含量较高,占50%~80%;方石英次之,只占10%~30%;而石英与玻璃相的含量波动在5%~15%。 当工作温度低于600~700℃时,硅砖的体积变化较大,抗急冷急热的性能较差,热稳定性也不好。若焦炉长期在这种温度下工作,砌体就很容易破裂破损。零膨胀硅砖的原料应有相当的储量便于较长时期使用。
硅砖中鳞石英具有矛头状双晶相互交错的网络状结构,因而使砖具有较高的荷重软化点及机械强度。当硅砖中有残余石英存在时,由于在使用中它会继续进行晶型转变,体积膨胀大,易引起砖体结构松散。所以,一般希望烧成后硅砖中含有大量鳞石英,方石英次之,而残余石英越少越好。 氧化硅质耐火材料采用矿化剂。石英转变为鳞石英或方石英时,在矿物剂很少或几乎没有时,α-石英就形成α-方石英,这种转变称为“干转化”。在干转化时,由于砖体的不均匀的体积膨胀很大,而又无液相缓冲应力,因而引起制品结构松散和开裂,不可能制得良好性能的制品。当有足够数量的矿化剂存在时,α-石英、亚稳定方石英和矿化剂及杂质等相互作用形成液相,并侵入(石英颗粒在形成亚稳定方石英时出现)裂纹中,促进以α-石英和亚稳定方石英不断地溶解于所形成的液相中,使之成为硅氧的过饱和溶液,然后以稳定的鳞石英形态不断地从溶液中结晶出来。零膨胀硅砖的粒度级配需考虑两个方面的问题:一是合格率,二是有利于石英的晶型转换,达到预期的矿物组成。宁波零膨胀硅砖单位
硅砖属酸性耐火材料,具有良好的抗酸性渣侵蚀的能力。宁波零膨胀硅砖单位
熔融石英砖良好的抗热震性且耐火度很高,热导率低和极好的抗侵蚀性能具有K、 耐磨、耐高温、线膨胀系数小等特点,因而被用于陶瓷窑具,炼钢工业的浸入式水、钢包袖砖位;古厂泛应用于精密铸造、砂轮磨料、高级坡璃制品等方面。按照熔融石英的透明程度可分为透明熔融石英和不适明熔融石英;其中,由于成本高,透明熔融石英常用作耐火原料,而只是部分适明石英玻璃的下脚料才用作耐火原料。部分熔融石英可用来生产干打料和抗热震性良好的浇注料。透明熔融石英的SiO2含量〉99.9%, 密度2.20g/cm3,热导率2/W. (m-K), 软化温度1430°C; 不透明熔融石英的SiO2含量〉99.5%, 密度2.07 ~ 2.10g/cm3,率0.795 ~ 0.837/W. (m-K), 软化温度1430~ 1480*C宁波零膨胀硅砖单位
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