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生产或使用耐火材料有哪些需要了解的地方?

来源:轻质保温砖厂家 发布时间:2018-09-29 浏览:

郑州久瑞耐火材料有限公司坐落于嵩山脚下,嵩山少林寺紧邻,山川秀美、珍藏丰富的新密市超化镇耐材工业园。公司现拥有员工100多人,其中技术研发人才20人,主要以生产冶金、炭素、水泥、钢铁、玻璃等行业用的耐火保温材料。

耐火材料结构性能
 
耐火材料的结构性能包括气孔率、吸水率、透气度、气孔孔径分布、体积密度、真密度等。它们是评价耐火材料质量的重要指标。耐火材料的结构性能与该材料所用原料和其制造工艺,包括原料的种类、配比、粒度和混合、成型、干燥及烧成条件等密切相关。
 
 
耐火材料气孔率
 
材料中气孔体积与材料总体积之比,有真气孔率,封闭气孔率和显气孔率之分,通常在我国耐火材料界中称气孔率即指显气孔率。耐火材料中的气孔大致可分为三类:闭口气孔、开口气孔、贯通气孔。通常,将上述3类气孔合并为两类, 即开口气孔(包括贯通气孔)和封闭气孔。显气孔率是指材料中所有开口气孔的体体积密度是耐火材料的干燥质量与其总体积(固体、开口气孔和闭口气孔的体积总和)的比值,即材料单位体积的质量,用g/cm3或kg/m3表示。
 
致密定形耐火制品体积密度应按国家标准GB/T 2997—2000进行测定。定形隔热耐火制品体积密度应按国家标准GB/T 2998—2001进行测定。致密耐火浇注料体积密度应按YB/T 5200—1993进行测定。
 
气孔率是多数耐火材料的基本技术指标,它几乎影响耐火制品的所有性能,尤其是强度、热导率、抗侵蚀性、抗热震性等。一般来说,气孔率增大,强度降低,热导率降低,抗侵蚀性降低。
 
耐火才来的气孔率受所有原料、工艺条件等多种因素影响。一般来说,选用致密的原料,按照最紧密堆积原理来采用合理的颗粒级配,选用合适的结合剂,物料充分混炼,高压成型,提高烧成温度和延长保温时间均有利于降低材料的气孔率。
 
耐火材料吸水率
 
吸水率是材料中全部开口气孔吸满水的质量与其干燥质量之比,以百分率表示,它实质上是反映制品中开口气孔量的一个技术指标,由于其测定简便,在生产中多用来鉴定原料煅烧质量。烧结良好的原料,其吸水率数值应较低。
 
 
体积密度
 
体积密度是耐火材料的干燥质量与其总体积(固体、开口气孔和闭口气孔的体积总和)的比值,即材料单位体积的质量,用g/cm3或kg/m3表示。
 
致密定形耐火制品体积密度应按国家标准GB/T 2997—2000进行测定。定形隔热耐火制品体积密度应按国家标准GB/T 2998—2001进行测定。致密耐火浇注料体积密度应按YB/T 5200—1993进行测定。
 
体积密度是表征耐火材料的致密程度,是所有耐火原料和耐火制品质量标准中的基本指标之一。材料的体积密度对其他许多性能都有显著的影响,如气孔率、强度、抗侵蚀性、荷重软化温度、耐磨性、抗热震性等。对轻质隔热材料,如隔热砖、轻质浇注料等,体积密度与其导热性和热容量也有密切的关系。一般来说,材料的体积密度高,对其强度、抗侵蚀性、耐磨性、荷重软化温度有利。
 
真密度
 
真密度是耐火材料中的固体质量与其真体积(固体部分的体积)的比值,用 g/cm3 或 kg/m3 表示。
 
耐火制品与耐火原料的真密度应按国家标准GB/T 5071—1997 (等同采用ISO 5018—1983)进行测定。
 
 
 
耐火材料的热学性能和电学性能
 
 
 
耐火材料的热学性能包括热容、热膨胀性、热导率、温度传导性等。耐火材料的热学性能是衡量制品能否适应具体热过程需要的依据,是工业窑炉和高温设备进行结构设计时所需要的基本数据。耐火材料的热学性能与其制造所用原料、工艺,与其化学组成、矿物组成及显微结构等都密切相关。
 
耐火材料的电学性能主要是其导电性。
 
 
 
比热容
 
比热容指常压下加热1kg物质使之升温1℃所需的热量(以kj计)。比热容是单位质量(1g或1kg)的材料温度升高1K所吸收的热量,又称质量热容,单位为 J/(g•K)。
 
耐火材料的热容取决于它的化学组成和所处的温度,除影响炉体的加热、冷却 速度外,在蓄热砖中也有重要意义。
 
 
热膨胀性
 
耐火材料的热膨胀性是指其体积或长度随着温度升高而增大的物理性质。耐火材料的热膨胀可以用线膨胀率和线膨胀系数表示,也可以用体膨胀率和体膨胀系数 表示。线膨胀率是指由室温至试验温度间,试样长度的相对变化率(%)。线膨胀系数是指由室温至试验温度间,每升高TC,试样长度的相对变化率。
 
耐火材料热膨胀性应按照国家标准GB/T 7320—2008进行测定。
 
耐火材料的热膨胀性取决于其化学组成、矿物组成及微观结构,同时也随温度区间的变化而不同。
 
耐火材料的热膨胀对其抗热震性及体积稳定性有直接的影响,是生产(制定烧成制度)、使用耐火材料时应考虑的重要性能之一。
 
热导率
 
热导率(又称导热系数)是指单位时间内在单位温度梯度下沿热流方向通过材 料单位面积传递的热量。
 
耐火材料热导率可以按照国家标准GB/T 5990—2006耐火材料热导率试验方法(热线法)或黑色冶金标准YB/T 4130—2005耐火材料热导率试验方法(水流量平板法)进行测定。
 
耐火材料的热导率是耐火材料的最重要的热物理性能之一,是在高温热工设备 的设计中不可缺少的重要数据,也是选用耐火材料的很重要的一个考虑因素。
 
耐火材料的化学成分越复杂,其热导率降低越明显;晶体结构复杂的材料,热导率也低;在一定的温度以内,气孔率愈大,热导率愈低。
 
 
耐火材料的力学性能
 
 
耐火材料的力学性能是指耐火材料在外力作用下,抵抗变形和破坏的能力。耐火材料在使用和运输过程中会受到各种外界作用力,如压缩力、拉伸力、弯曲力、 剪切力、摩擦力或撞击力的作用而变形甚至损坏,因此检验不同条件下耐火材料的力学性能,对于了解它抵抗破坏的能力,探讨它的破坏机理,寻求提高制品质量的途径,具有重要的意义。
 
耐火材料的力学性能指标有耐压强度、抗折强度、黏结强度、弹性模量、扭转强度、耐磨性等。

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