sidebanner

nyheter

Hva er klassifiseringsmetodene for ildfaste råvarer?

Det finnes mange typer ildfaste råvarer og ulike klassifiseringsmetoder. Det er seks generelle kategorier.

Først, i henhold til de kjemiske komponentene i klassifiseringen av ildfaste råvarer

Det kan deles inn i oksidråvarer og ikke-oksidråvarer. Med utviklingen av moderne vitenskap og teknologi har noen organiske forbindelser blitt forløpermaterialer eller hjelpematerialer for høypresterende brannmotstandsråvarer.

To, i henhold til de kjemiske komponentene i klassifisering av ildfaste råvarer

I henhold til kjemiske egenskaper kan brannbestandige råvarer deles inn i syrebaserte brannbestandige råvarer, som silika, zirkon, etc.; nøytrale brannbestandige råvarer, som korund, bauxitt (sur), mullitt (sur), pyritt (alkalisk), grafitt, etc.; og alkaliske brannbestandige råvarer, som magnesia, dolomittsand, magnesia-kalsiumsand, etc.

Tre, i henhold til klassifisering av produksjonsprosessens funksjon

I henhold til sin rolle i ildfast produksjonsprosess kan ildfaste råvarer deles inn i hovedråvarer og hjelperåvarer.

Hovedråmaterialet er hoveddelen av ildfast materiale. Hjelpematerialer kan deles inn i bindemidler og tilsetningsstoffer. Bindemidlets funksjon er å gi det ildfaste materialet tilstrekkelig styrke under produksjon og bruk. Vanlig brukte er sulfittmasseavfall, asfalt, fenolharpiks, aluminat-sement, natriumsilikat, fosforsyre og fosfat, sulfat, og noen av hovedråmaterialene har selv rollen som bindemidler, for eksempel bundet leire. Tilsetningsstoffenes rolle er å forbedre produksjons- eller konstruksjonsprosessen til ildfaste materialer, eller styrke noen av egenskapene til ildfaste materialer, for eksempel stabilisator, vannreduserende middel, inhibitor, mykner, skumdannende middel, dispergeringsmiddel, ekspansjonsmiddel, antioksidant, etc.

Ildfaste råvarer

Fire, i henhold til arten av syre- og baseklassifisering

I henhold til syre og alkali kan ildfaste råvarer hovedsakelig deles inn i følgende fem kategorier.

(1) Sure råvarer
Hovedsakelig kiselholdige råmaterialer, som kvarts, squamkvarts, kvartsitt, kalsedon, chert, opal, kvartsitt, hvit silikasand, diatomitt. Disse kiselholdige råmaterialene inneholder minst mer enn 90 % silika (SiO2), mens rene råmaterialer inneholder opptil mer enn 99 % silika. Kiselholdige råmaterialer er sure i kjemisk dynamikk ved høy temperatur, når det er metalloksider eller i kontakt med kjemisk aktivitet, og kombineres til smeltende silikater. Derfor, hvis det kiselholdige råmaterialet inneholder en liten mengde metalloksid, vil det påvirke varmebestandigheten alvorlig.

(2) halvsure råvarer
Det er hovedsakelig ildfast leire. Tidligere ble leire klassifisert som surt materiale, men det er egentlig ikke passende. Surhetsgraden i ildfaste råvarer er basert på fri silika (SiO2) som hovedbestanddel, fordi den kjemiske sammensetningen av ildfast leire og kiselholdige råvarer har mye mindre fri silika i ildfast leire enn i kiselholdige råvarer.

Fordi det er 30–45 % alumina i den generelle ildfaste leiren, og alumina sjelden er i fri tilstand, og bindes til kaolinitt (Al₂O₃·2SiO₂·2H₂O) med silika. Selv om det er lite overskudd av silika, er rollen svært liten. Derfor er syreegenskapene til ildfast leire mye svakere enn kiselholdige råmaterialer. Noen tror at ildfast leire ved høy temperatur dekomponerer til fritt silikat, fritt alumina, men ikke uendret. Fritt silikat og fritt alumina vil bli kombinert til kvarts (3Al₂O₃·2SiO₂) når den fortsetter å varmes opp. Kvarts har god syrebestandighet mot alkalisk slagg, og på grunn av økningen i alumina-sammensetningen i den ildfaste leiren, svekkes syrebestandigheten gradvis. Når aluminaen når 50 %, har den alkaliske eller nøytrale egenskaper. Spesielt når det er laget av leirstein under høyt trykk, høy tetthet, fin kompakthet, lav porøsitet, er motstanden mot alkalisk slagg sterkere enn silika under høye temperaturer. Kvarts er også svært langsom når det gjelder erosivitet, så vi anser det som passende å klassifisere ildfast leire som halvsur. Ildfast leire er det mest basiske og mest brukte råmaterialet i ildfast industri.

(3) nøytrale råvarer
Nøytrale råmaterialer er hovedsakelig kromitt, grafitt og silisiumkarbid (kunstig), som ikke reagerer med syre eller alkalisk slagg under noen temperaturforhold. Det finnes for tiden to slike materialer i naturen, kromitt og grafitt. I tillegg til naturlig grafitt finnes det kunstig grafitt. Disse nøytrale råmaterialene har betydelig slaggbestandighet og er best egnet for alkaliske ildfaste materialer og syrebasert ildfast isolasjon.

(4) alkaliske ildfaste råmaterialer
Hovedsakelig magnesitt (magnesitt), dolomitt, kalk, olivin, serpentin, råmaterialer med høyt aluminainnhold og oksygeninnhold (noen ganger nøytrale). Disse råmaterialene har sterk motstand mot alkalisk slagg og brukes hovedsakelig i alkaliske murovner, men de reagerer spesielt lett kjemisk med sur slagg og blir til salt.

(5) Spesielle ildfaste materialer
Hovedsakelig zirkoniumoksid, titanoksid, berylliumoksid, ceriumoksid, thoriumoksid, yttriumoksid og så videre. Disse råmaterialene har ulik grad av motstand mot alle typer slagg, men fordi råmaterialekilden er liten, kan de ikke brukes i et stort antall ildfaste industrier, og kan kun brukes under spesielle omstendigheter, så de kalles spesielle brannmotstandsråvarer.

Fem, i henhold til generering av råvareklassifisering

I henhold til råvareproduksjonen kan de deles inn i to kategorier: naturlige råvarer og syntetiske råvarer.

(1) naturlige ildfaste råvarer
Naturlige mineralråvarer er fortsatt hoveddelen av råvarene. Mineraler som forekommer i naturen er satt sammen av grunnstoffene de består av. For tiden er det bevist at den totale mengden av oksygen, silisium og aluminium utgjør omtrent 90 % av den totale mengden grunnstoffer i jordskorpen, og oksid-, silikat- og aluminosilikatmineraler har åpenbare fordeler, som er svært store reserver av naturlige råvarer.

Kina har rike ressurser av ildfaste råvarer, et bredt utvalg. Magnesitt, bauxitt, grafitt og andre ressurser kan kalles de tre pilarene i Kinas ildfaste råvarer; magnesitt og bauxitt, store reserver, høy kvalitet; ildfast leire av utmerket kvalitet, silika, dolomitt, magnesia dolomitt, magnesia olivin, serpentin, zirkon og andre ressurser er vidt distribuert.

De viktigste variantene av naturlige råvarer er: silika, kvarts, diatomitt, voks, leire, bauxitt, cyanittmineralråvarer, magnesitt, dolomitt, kalkstein, magnesittolivin, serpentin, talkum, kloritt, zirkon, plagiozirkon, perlitt, kromjern og naturlig grafitt.

Seks. I henhold til kjemisk sammensetning kan naturlige ildfaste råvarer deles inn i:

Kiselholdig: som krystallinsk silika, sementert silika av kvartssand, etc.;
② halvkiselholdig (fyllakitt, etc.)
③ Leire: som hard leire, myk leire osv.; Kombiner leire og leirklinker

(4) Høyt aluminiuminnhold: også kjent som jade, for eksempel høyt bauxittinnhold, sillimanittmineraler;
⑤ Magnesium: magnesitt;
⑥ Dolomitt;
⑦ Kromitt [(Fe,Mg)O·(Cr,Al)2O3];

Zirkon (ZrO2·SiO2).
Naturlige råvarer inneholder vanligvis flere urenheter, sammensetningen er ustabil, ytelsen svinger mye, bare noen få råvarer kan brukes direkte, de fleste av dem må renses, graderes eller til og med kalsineres for å oppfylle produksjonskravene til ildfaste materialer.

(2) syntetiske brannmotstandsråvarer
Det er begrenset hvor mange typer naturlige mineraler som brukes til råvarer, og de klarer ofte ikke å oppfylle kravene til høykvalitets og høyteknologiske ildfaste materialer for de spesielle kravene i moderne industri. Syntetiske ildfaste råvarer kan fullt ut oppnå folks forhåndsbestemte kjemiske mineralsammensetning og struktur. Teksten er ren, den tette strukturen og den kjemiske sammensetningen er enkel å kontrollere, slik at kvaliteten er stabil, og de kan produsere en rekke avanserte ildfaste materialer. De er det viktigste råmaterialet for moderne høyteknologiske ildfaste materialer. Utviklingen av syntetiske ildfaste materialer har vært svært rask de siste tjue årene.

Syntetiske ildfaste råvarer er hovedsakelig magnesiumaluminiumspinell, syntetisk mullitt, sjøvannsmagnesia, syntetisk magnesiumkordieritt, sintret korund, aluminiumtitanat, silisiumkarbid og så videre.


Publisert: 19. mai 2023
  • Tidligere:
  • Neste: