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 graden), en heeft een kleine lineaire uitzettingscoëfficiënt (3,34 × 10-6 graden -1, 25-1600 graden). Het heeft ook een uitstekende thermische geleidbaarheid (λ grafiet, 1000 graden =229W/(m · K)), waardoor het bestand is tegen thermische afbladdering, maar gevoelig is voor oxidatie. De significante oxidatie-begintemperatuur TA van vlokgrafiet ligt over het algemeen boven 580 graden. Het introduceren van grafiet in vuurvaste magnesiummaterialen verbetert hun slakweerstand en afpelweerstand.
Wanneer magnesia en grafiet worden gecombineerd om magnesia-koolstofstenen te maken, vertonen magnesia-koolstofvuurvaste stenen uitstekende slakweerstand, ijzercorrosieweerstand, permeabiliteit en thermische schokbestendigheid. De belangrijkste reden is:
Soorten vuurvaste stenen
(1) De matrix van magnesiumoxide-koolstofsteen bestaat voornamelijk uit grafiet en magnesiumoxidepoeder. De grafiet- en magnesiumoxidedeeltjes, evenals de magnesiumoxidedeeltjes, zijn omgeven door een sterk koolstof-koolstofbindingsnetwerk, dat niet gemakkelijk wegglijdt. Er is geen eutectische relatie tussen C en MgO en er wordt geen vloeibare fase geproduceerd. Er wordt slechts een kleine hoeveelheid vloeibare fase gegenereerd door de onzuiverheden die worden geïntroduceerd door de grondstoffen van grafiet en magnesiumoxide. Wanneer het zeer doorlatende * * * in de slak tijdens gebruik in aanraking komt met koolstof, wordt het daarom gereduceerd tot metallisch ijzer. Door het reducerende effect nemen het smeltpunt en de viscositeit van de slak toe en wordt de permeabiliteit aanzienlijk verminderd.
(2) De niet-bevochtigbaarheid van slakken en gesmolten ijzer met grafiet. Omdat de contacthoek tussen slak en gesmolten ijzer en grafiet groter is dan 90 graden, heeft de gemaakte magnesium-koolstofsteen een uitstekende weerstand tegen erosie van slak.
(3) Het beschermende effect van het vormen van een dichte vierkante magnesiumlaag in het magnesiumoxide-koolstofsteenmateriaal; Bij temperaturen boven 400 graden reageert MgO in magnesiumoxide met koolstof om Mg-damp te genereren. De Mg-damp stroomt door de poriën naar buiten en reageert met FeO in de slak op het grensvlak dat in contact komt met de slak, waardoor opnieuw magnesiumoxide ontstaat en een dichte laag magnesiumoxide wordt gevormd, waardoor de infiltratie van de slak wordt voorkomen.
(4) De invloed van CO-gasdruk. De geïnfiltreerde slak reageert met de koolstof in de magnesiumoxide-koolstofsteen om CO-gas te genereren, en de druk in het poriënkanaal kan oplopen tot meer dan 0,2 MPa (2 atm), wat de infiltratie van slak in de poriën kan voorkomen of vertragen.
Neem contact met mij op:
E-mail:wp@cnjingganrefractory.com/sdwenping@163.com
TEL: 86-0533-4188518 / FAX: 86-0533-4188518
Roos:+86-13275332819(wechat/whatsapp-nummer)










