Magnesium refractory materials have high refractory performance and are alkaline (MgO melting point 2805 ℃), thus having good resistance to alkaline slag. However, due to their high coefficient of linear expansion ((14-15) X 10-6 ℃ -1, 0~1500 ℃), their thermal conductivity is low at high temperatures (λ Mg0100 ℃=34.33 W/(m · K), λ Mg01000 ℃=6.70 W/(m · K)), and their resistance to thermal spalling is poor. Graphite is difficult to wet by slag, has good melting resistance (graphite melting point>3000 stopinj) in ima majhen koeficient linearne razteznosti (3,34 × 10-6 stopinj -1, 25-1600 stopinj). Ima tudi odlično toplotno prevodnost (λ grafit, 1000 stopinj =229W/(m · K)), zaradi česar je odporen na toplotno luščenje, a nagnjen k oksidaciji. Pomembna začetna temperatura oksidacije TA kosmičastega grafita je na splošno nad 580 stopinj. Uvedba grafita v magnezijeve ognjevarne materiale izboljša njihovo odpornost proti žlindri in luščenju.
Ko se magnezij in grafit združita za izdelavo magnezitnih ogljikovih opek, imajo magnezitno ogljikove ognjevzdržne opeke odlično odpornost proti žlindri, odpornost proti koroziji železa, prepustnost in odpornost na toplotni udar. Glavni razlog je:
Vrste ognjevarnih opek
(1) Matrica magnezitne ogljikove opeke je v glavnem sestavljena iz grafita in magnezijevega prahu. Delci grafita in magnezija, kot tudi delci magnezija, so obdani z močno ogljično-ogljično vezno mrežo, ki je ni lahko zdrsniti. Med C in MgO ni evtektičnega razmerja in ne nastane tekoča faza. Le majhna količina tekoče faze nastane zaradi nečistoč, ki jih vnesejo surovine grafita in magnezija. Zato se med uporabo, ko visoko prepustna * * * v žlindri naleti na ogljik, reducira v kovinsko železo. Zaradi redukcijskega učinka se povečata tališče in viskoznost žlindre, prepustnost pa se močno zmanjša.
(2) Nemočljivost žlindre in staljenega železa z grafitom. Ker je kontaktni kot med žlindro in staljenim železom ter grafitom nad 90 stopinj, ima izdelana opeka iz magnezijevega ogljika odlično odpornost proti eroziji žlindre.
(3) Zaščitni učinek oblikovanja gostega kvadratnega sloja magnezija znotraj materiala magnezijeve ogljikove opeke; Pri temperaturah nad 400 stopinj MgO v magnezijevem oksidu reagira z ogljikom, da nastanejo hlapi Mg. Hlapi Mg tečejo ven skozi pore in reagirajo s FeO v žlindri na mejni površini v stiku z žlindro, pri čemer ponovno nastane magnezijev oksid in tvori gosta plast magnezija, s čimer se prepreči infiltracija žlindre.
(4) Vpliv tlaka plina CO. Infiltrirana žlindra reagira z ogljikom v opeki iz magnezijevega ogljika, da ustvari plin CO, tlak v kanalu por pa lahko doseže več kot 0,2 MPa (2 atm), kar lahko prepreči ali upočasni infiltracijo žlindre v pore.
Kontaktirajte me:
E-pošta:wp@cnjingganrefractory.com/sdwenping@163.com
TEL: 86-0533-4188518 / FAKS: 86-0533-4188518
Rose:+86-13275332819(številka wechata/whatsappa)









