Могут ли бетоны с высоким содержанием глинозема и низким содержанием цемента полностью заменить бетоны с высоким содержанием глинозема?

Бетонные изделия с высоким содержанием глинозема и низким содержанием цемента могут полностью заменить огнеупорные бетонные изделия с высоким содержанием глинозема, поскольку доля цементного связующего с высоким содержанием глинозема, добавляемого к огнеупорным бетонным изделиям, велика, а высокое содержание кальция вызывает проблемы с последующей прочностью огнеупорных бетонных изделий, в то время как высокоглиноземистый и малоцементный Цемент с высоким содержанием глинозема, добавленный в огнеупорный бетон, имеет высокое качество и низкое содержание кальция.От начального схватывания до более поздней прочности огнеупорного бетона он лучше, чем высокоглиноземистый бетон.

 

Что касается текущего использования рынка и производственной ситуации производителей бетонных изделий, то в основном не будет производиться никаких высокоглиноземистых бетонов, и все они будут производиться, отгружаться и использоваться с низкоглиноземистыми цементными бетонами. При строительстве высокоглиноземистых и низкоцементных отливок количество добавляемой воды меньше, всего в пределах 6-7%, а количество воды, добавляемой при строительстве высокоглиноземистых отливок, составляет 12%. время и процесс выпечки Преимущества.

В настоящее время доля высокоглиноземистых отливок, используемых производителями, невелика.Хотя наименования одинаковые, требуемые показатели в основном ниже показателей цементных огнеупорных отливок.Даже производители не добавляют большое количество высокоглиноземистых отливок. цемент для смешивания во время производства.Он непосредственно производится в бетоны с низким содержанием цемента.Даже если пользователям требуются бетоны с высоким содержанием глинозема, также производятся огнеупорные бетоны с низким содержанием цемента, что удобно для пользователей, чтобы увеличить цикл использования и удобство строительства в условия использования эффектов.

 

Хотя стоимость огнеупорных материалов с низким содержанием цемента несколько выше, чем у огнеупорных материалов с высоким содержанием глинозема, производители по-прежнему очень охотно производят продукты с низким содержанием цемента ради страховки.Производители имеют гарантию качества. Для достижения долгосрочных отношений поставок.

 

В целом, тенденция на рынке и эффект использования заключается в том, что огнеупорные бетоны с высоким содержанием глинозема и низким содержанием цемента заменяют продукты с высоким содержанием цемента. И он может полностью заменить бетон с высоким содержанием цемента.

 

 

 

 

    Заинтересованы в наших продуктах?

    Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

    *Имя:

    *Электронная почта:

    Телефон:

    Страна:

    *Ваш запрос:

    *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.

    Какой огнеупорный кирпич используется для футеровки реактора технического углерода?

     

    Реакционная печь для сажи разделена на пять частей: камеру сгорания, горловину, реакционную секцию, секцию закалки и секцию пребывания.

    Топливом реакционной печи сажи в основном является тяжелая нефть, а используемым сырьем являются углеводороды и т. д. В процессе производства сажи атмосфера горения топлива в реакционной печи усложняется, термическое разложение сырья, брызги охлаждающей сажи и тепло топлива и сырья. Предметы, полученные в результате разложения, будут вступать в различные физические реакции с огнеупорными кирпичами, используемыми для футеровки.

    Рабочая температура футеровки реакционной печи может достигать 1600~1700°С, скорость потока горячего воздуха в печи очень высокая, температура в конце горла выше 1700°С, поток воздуха, а в некоторых областях с высокой температурой даже достигает 1900°C. Иногда печь останавливается по эксплуатационным причинам и при замене различных продуктов, и водяной пар в воздушном потоке также попадает на футеровку печи и продувает масляную трубу.

    Сложная атмосфера реакционной футеровки приведет к отслаиванию огнеупорных кирпичей футеровки из-за сильного воздействия термического напряжения. Кроме того, зола, образующаяся после пиролиза топлива и сырья, также вызывает сильную эрозию и повреждение огнеупорного кирпича.

    Поэтому огнеупорные кирпичи, используемые для футеровки реакционной печи технического углерода, должны иметь высокую огнеупорность, хорошую термостойкость, высокую объемную плотность и низкую пористость.

    Обычно используемые огнеупорные кирпичи для футеровки реакторов сажи включают алюмосиликатные(шамотные) кирпичи, корундовые кирпичи, хромкорундовые кирпичи и циркониевые огнеупорные кирпичи. К алюмосиликатным кирпичам относятся высокоглиноземистый, муллитовый, корундовый кирпич и др., к хромокорундовым огнеупорным кирпичам относятся композиционные огнеупорные кирпичи, содержащие различные компоненты хрома и спекаемые при высоких температурах, к циркониевым огнеупорным кирпичам относятся хромокорундовые с циркониевыми изделиями и кирпичами.



    Существуют также футеровки реакторов сажи, в которых для кладки используются композитные кирпичи из карбида кремния, а также кирпичи с высоким содержанием глинозема или глиняные кирпичи для низкотемпературных зон. Температура находится в районе 1550~1750 ℃, корундовый муллит в сочетании с огнеупорным кирпичом. В районе, где температура зоны охлаждения не превышает 1300°С, для кладки применяют высокоглиноземистый кирпич с содержанием алюминия 65-70%. В районе, где температура составляет 1750~1925°С, для кладки применяют хромокорундовые огнеупорные кирпичи с термостойкостью.

    В диапазоне сверхвысоких температур 2000~2100°C для кладки следует использовать огнеупорные кирпичи из чистого ZrO2, поскольку огнеупорные кирпичи, содержащие циркониевую руду, имеют высокую температуру плавления, высокую плотность, низкую теплопроводность и хорошую химическую стойкость, но огнеупорные кирпичи из ZrO2 Цена высока.

    Короче говоря, огнеупорные кирпичи из разных материалов используются в разных температурных регионах, так что даже при снижении производственных затрат они все же могут удовлетворить потребности футеровки печи.

     

     

     

     

      Заинтересованы в наших продуктах?

      Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

      *Имя:

      *Электронная почта:

      Телефон:

      Страна:

      *Ваш запрос:

      *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.

      Можно ли использовать динасовый кирпич на верхней части электропечи?

      Крыша электропечи была сделана из динасового кирпича за границей более 20 лет назад, но в Китае в качестве кровли обычно используется высокоглиноземистый кирпич или сборные блоки.

      Поскольку свод электродуговой печи подвержен резким перепадам температуры, разбрызгиванию шлака, эрозии дымовых газов и тепловому излучению, огнеупорные материалы для свода печи должны обладать хорошей термостойкостью, коррозионной стойкостью и высокой огнеупорностью. Огнеупорные кирпичи для покрытия печей представляют собой эволюционный процесс силикатных кирпичей, кирпичей с высоким содержанием глинозема, основных кирпичей и неформованных огнеупорных материалов (большие сборные блоки).

      Из-за плохой устойчивости кварцевого кирпича к тепловому удару его использовали на верхушке печи всего около 60 раз.В Китае силикатный кирпич не использовался в качестве верха электропечи еще 20 лет назад. Щелочные огнеупорные кирпичи также имеют некоторые свои недостатки: они не могут противостоять экстремально холодным и горячим перепадам температуры при сверхвысокой мощности.

      Специально для полностью водоохлаждаемой крышки печи в центре крышки печи используются только огнеупорные материалы, а использование фасонного кирпича для строительства печи является трудоемким и длительным, а растворные швы между кирпичами не жесткой, что вызовет неравномерное распределение напряжений и сократит срок службы защиты кровли. В последние годы для возведения сводов печей используются крупные сборные блоки из высокопрочных литейных материалов, а количество используемых печей превышает 1000.

      В Китае обычно используются кровельные кирпичи с высоким содержанием глинозема, а количество используемых печей составляет от 300 до 400. Это в 5-6 раз больше срока службы силикатного кирпича, но высокоглиноземистые кирпичи и корундовые огнеупоры подходят для небольших сводов печей. В настоящее время увеличивается использование больших сборных блоков на верхней части бытовых электропечей, поскольку в соответствии с формой свода печи отверстия для электродов резервируются как общая крышка печи, что значительно снижает трудоемкий процесс строительства. А срок службы более чем в два раза превышает срок службы высокоглиноземистого кирпича первого сорта. Тем не менее, цена сборного свода печи относительно высока, и в некоторых небольших сводах печей для покрытия крыши в основном используются высококачественные кирпичи с высоким содержанием глинозема из-за финансовых соображений.

      С развитием монолитных огнеупорных бетонов, бетоны со сверхнизким содержанием цемента успешно используются в сводах электропечей. В треугольной зоне использование бетона со сверхнизким содержанием цемента значительно увеличило срок службы. Вся крыша печи сборная целиком, и срок службы свода печи достиг 600 раз печи, а малой крышки печи достиг более 1000 раз.

      Как правило, электрические печи производятся периодически, с частым быстрым охлаждением и быстрым нагревом.Использование динасового кирпича на своде печи увеличивает количество замен и увеличивает производственные затраты. Поэтому верх электропечи не подходит для выбора силикатного кирпича.

       

       

        Заинтересованы в наших продуктах?

        Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

        *Имя:

        *Электронная почта:

        Телефон:

        Страна:

        *Ваш запрос:

        *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.

        Как охладить огнеупорный кирпич

        Огнеупорные кирпичи в настоящее время все более широко используются, в основном используются в печах и других местах, где печи часто сталкиваются с высокими температурами во время работы, но для того, чтобы высокие температуры не влияли на качество кирпичей, их необходимо охлаждать.

        1 Охлаждение с печью:

        По окончании сохранения тепла подачу электроэнергии можно отключить, чтобы огнеупорные кирпичи могли остыть естественным образом, и запустить печь, когда температура упадет примерно до 200°C. Подходит для кирпича без особых требований.

        2 Сохранение тепла и медленное охлаждение:

        В соответствии со структурой и теплоемкостью печи для медленного охлаждения можно использовать небольшое количество тепла, чтобы температура печи могла медленно падать с меньшей скоростью. Подходит для крупных огнеупорных кирпичей.

        3 Закалка и быстрое охлаждение:

        Из-за требований структуры и производительности кирпича. В соответствии с потребностями и возможностями может быть использована закалка в масле, закалка в воде, закалка неорганических порошков, таких как асбест, закалка на воздухе или взрывная закалка.

        Потому что производство огнеупорного кирпича необходимо обжигать, а обжиг неотделим от высокой температуры.Когда температура достигает определенного уровня, что нужно сделать, так это охладить, а если температура естественным образом охлаждается, скорость может замедлиться. , Вышеупомянутый метод охлаждения можно использовать в течение короткого времени.Охладите кирпичи, уменьшая при этом повреждение кирпичей.

         

         

         

          Заинтересованы в наших продуктах?

          Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

          *Имя:

          *Электронная почта:

          Телефон:

          Страна:

          *Ваш запрос:

          *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.

          Кирпич огнеупорный для шахты доменной печи

          Средняя и верхняя части корпуса доменной печи в основном изготавливаются из высококачественного глиняного огнеупорного кирпича и высокоглиноземистого огнеупорного кирпича. Однако в суровых условиях эксплуатации больших и средних доменных печей и создании системы, позволяющей значительно продлить срок службы доменных печей, для этой детали требуются огнеупорные материалы с превосходной стойкостью к растрескиванию и износостойкостью. Следовательно, в верхней части корпуса печи также можно использовать глиняные кирпичи на фосфатной связке, а в верхней и средней частях – силлиманитовые огнеупорные кирпичи и высокоглиноземистые огнеупорные кирпичи с превосходной устойчивостью к скалыванию.

          Однако наиболее уязвимой частью корпуса доменной печи является нижняя часть корпуса печи, что доказано практикой производства большинства огнеупорных кирпичей для доменных печей в стране и за рубежом. Поскольку эта часть зоны представляет собой зону с повышенным теплообменом, трение при падении шихты печи, эффект промывки пыли при подъеме газа и эрозия щелочных металлов являются серьезными факторами. Поэтому требуются высококачественные глиняные кирпичи, высокоглиноземистые кирпичи, корундовые кирпичи и кирпичи из карбида кремния с хорошей шлакостойкостью, щелочестойкостью и износостойкостью. Японская компания Nippon Steel Corporation изготовила глиняные огнеупорные кирпичи, огнеупорные кирпичи с высоким содержанием глинозема, кирпичи из карбида кремния, связанные глиной, кирпичи из карбида кремния, связанные нитридом кремния, кирпичи из графита из карбида кремния и т. д. в нижней части шахты доменной печи № 3 завода Муроран. Был проведен сравнительный тест. После полутора лет производственных испытаний соответствующие скорости эрозии составили 0,51, 0,36, 0,50, 0,1, 0,24 мм/сут. Это показывает, что использование последних двух материалов лучше, но стоимость выше. Япония также пробовала использовать высококачественные огнеупорные материалы с высокой чистотой, хорошей теплопроводностью и высокой коррозионной стойкостью в нижней части шахты доменной печи, такие как плавленые огнеупорные кирпичи с высоким содержанием глинозема и синтетические муллитовые кирпичи и т. д., которые также имеют определенные свойства. последствия.

           

            Заинтересованы в наших продуктах?

            Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

            *Имя:

            *Электронная почта:

            Телефон:

            Страна:

            *Ваш запрос:

            *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.

            Введение в процесс сушки огнеупорного кирпича-сырца

            Самец огнеупорного кирпича также называют корпусом или сырым телом. Относится к использованию внешней силы и моделей для переработки грязи в промежуточный продукт определенной формы, размера и прочности, который можно использовать для обжига. Его размер напрямую определяет технические характеристики и размеры огнеупорного кирпича.Невысушенные называются сырыми, а просушенные – сухими. Изделия, которые можно использовать непосредственно без обжига после формования, называют необожженными огнеупорными кирпичами. При производстве различных классификаций огнеупорного кирпича специальной формы по огнеупорным материалам к качественным техническим показателям кирпича относятся размер и форма, удельный вес, плотность, пористость и прочность кирпича.

            Первая стадия сушки с постоянной скоростью, при которой сбрасывается большое количество воды.Когда температура и влажность окружающей среды остаются неизменными, скорость слива воды приблизительно постоянна, поэтому она называется стадией сушки с постоянной скоростью. . Кроме того, испарение воды происходит только на поверхности зеленого тела, а скорость сушки равна скорости испарения воды, поэтому любая скорость, влияющая на испарение поверхности, может повлиять на скорость сушки. Следовательно, на стадии сушки с постоянной скоростью скорость сушки не имеет ничего общего с толщиной сырого тела и начальным содержанием воды, а связана с температурой, влажностью и скоростью движения сушильной среды.

            Второй этап сушки Цзянсу.По мере увеличения времени сушки влажность в зеленом теле уменьшается, эффективная площадь испарения в зеленом теле уменьшается, и скорость сушки постепенно снижается. Кроме того, скорость испарения воды с поверхности превышает скорость диффузии изнутри тела на поверхность, поэтому на скорость высыхания меньше влияют температура, влажность и скорость движения воздуха. Скорость диффузии воды к поверхности зависит от содержания воды, внутренней структуры зеленого тела, вязкости воды и свойств материала. Как правило, непластичные и слабопластичные материалы обладают сильной внутренней диффузией влаги, причем крупные частицы прочнее мелких, чем выше температура сушки, тем легче диффузия.

            Последней стадией является стадия равновесной сушки, в это время скорость сушки постепенно приближается к нулю, и, наконец, влага в зеленом теле уже не уменьшается, а влага, остающаяся в зеленом теле, равна равновесной воде, поглощенной твердым телом частицы. Содержание равновесной воды зависит от природы материала, размера частиц, температуры и влажности сушильной среды. Определить конечное содержание влаги в соответствии с требованиями условий процесса.Если оно слишком высокое, то прочность кирпича и эффективность печи будут снижены, а если слишком низкое, то увеличится влажность воздуха и потеря энергии при сушке.

              Заинтересованы в наших продуктах?

              Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

              *Имя:

              *Электронная почта:

              Телефон:

              Страна:

              *Ваш запрос:

              *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.

              Конструкция корпуса коксовой печи и использование в ней огнеупорных материалов

              1 Огнеупорные материалы для камеры карбонизации. Работа камеры коксования носит периодический характер, при загрузке угля температура поверхности стенки печи падает примерно до 600°С, а в конце коксования температура поверхности стенки печи повышается до 1000-1100°С. Поэтому стены и дно камеры карбонизации построены из силикатного кирпича. Головка печи на обоих концах камеры карбонизации из-за резкого изменения температуры при открытии дверцы печи падает с 1000°C до менее 500°C, что превышает температурный предел (573°C) для стабильности объема. из силикатного кирпича, поэтому для верхней части печи следует выбрать стойкость к тепловому удару. Хорошие изделия в основном изготавливались из глиняного кирпича в прошлом, но теперь они, как правило, строятся из высококачественного глиноземистого кирпича, силлиманитового кирпича и андалузитового кирпича.

              2 Огнеупорные материалы для камер сгорания. Камера сгорания и камера карбонизации имеют общую стену печи, а используемые кирпичи такие же, как и в камере карбонизации.

              3 Огнеупорный материал для верхней части воздухонагревателя. Из-за больших температурных колебаний вокруг загрузочного отверстия для угля на своде топки для кладки используется глиняный кирпич, а остальные части строятся из силикатного кирпича.

              4 Огнеупорные материалы для пандусов. Рампа соединяет камеру сгорания с регенератором, поэтому кирпичная конструкция должна быть стабильной и способной выдерживать термические нагрузки. Глиняный кирпич используется для малых коксовых печей, а силикатный – для больших и средних коксовых печей.

              5 Огнеупорные материалы для регенераторов. Единая вертикальная стена, перегородка, дно и решетчатая кирпичная кладка малого регенератора коксовой печи построены из глиняного кирпича, а средняя и верхняя кладка большого и среднего регенератора коксовой печи построены из силикатного кирпича, так что коксовая печь Весь расширяется равномерно.

              6 Огнеупорные материалы для малого дымохода. Небольшой газоход расположен в нижней части регенератора и сообщается с газоходом. Небольшой дымоход весь облицован глиняными кирпичами.

              Как правило, огнеупорными материалами для коксовых печей являются в основном кремниевые огнеупорные кирпичи. Коксовый силикатный кирпич требует точных размеров и достаточно высокой объемной плотности, теплопроводности, высокотемпературной ползучести и жаропрочности, фазовый состав кирпича в основном тридимитовый, и чем меньше остаточного кварца, тем лучше

                Заинтересованы в наших продуктах?

                Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

                *Имя:

                *Электронная почта:

                Телефон:

                Страна:

                *Ваш запрос:

                *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.

                Какой огнеупорный материал используется для печи для плавки алюминия

                К основному термическому оборудованию для выплавки алюминия относятся печи обжига и спекания, электролизеры и плавильные печи. Футеровка зоны обжига вращающейся печи, как правило, строится из высокоглиноземистого кирпича, в качестве футеровки других частей может использоваться глиняный кирпич. а затем строится слой из легкого кирпича или легкого кирпича.Качественная огнеупорная литейная заливка.

                Наиболее часто используемым оборудованием для плавки алюминия является отражательная печь. Футеровки печей, контактирующие с расплавленным алюминием, строят, как правило, из высокоглиноземистых кирпичей с содержанием Al2O3 от 80 до 85% При выплавке металлического алюминия высокой чистоты следует применять муллитовые кирпичи или корундомуллитовые кирпичи.

                На некоторых заводах кирпичи из карбида кремния, связанные нитридом кремния, используются для изготовления деталей, подверженных эрозии и износу, таких как откосы очага и отходы алюминиевых материалов.

                Такие детали, как алюминиевый проточный резервуар и алюминиевый выход, сильно загрязнены расплавленным алюминием.Как правило, для кладки используются самоклеящиеся или связанные нитридом кремния кирпичи из карбида кремния, а циркониевые кирпичи также используются в качестве футеровки.

                Для блокировки алюминиевого выхода эффект вакуумного литья конуса из огнеупорного волокна лучше.

                Футеровка печи, не контактирующая с расплавленным алюминием, обычно изготавливается из глиняных кирпичей, огнеупорных литейных материалов на основе глины или огнеупорных пластмасс.

                Для увеличения скорости плавления и экономии энергии в качестве теплоизоляционных слоев обычно используются легкие кирпичи, легкие огнеупорные бетоны и изделия из огнеупорного волокна.

                Индукционная тигельная печь для выплавки алюминия также является более распространенным оборудованием.Футеровка обычно изготавливается из высокоглиноземистого огнеупорного литья или огнеупорного набивного материала с содержанием Al2O3 от 70% до 80%, а в качестве футеровки также используется корундовый огнеупорный бетон.

                Расплавленный алюминий вытекает из алюминиевого выхода печи через алюминиевый проточный бак. Футеровка резервуара обычно изготавливается из кирпича из карбида кремния, а также изготавливаются сборные блоки из плавленого кварцевого песка. Если в качестве футеровки резервуара используются сборные блоки, поверхность должна быть покрыта плавленым кварцевым песком или высокоглиноземистым цементным плавленым кварцевым песком огнеупорного литья в качестве защитного слоя.

                 

                 

                  Заинтересованы в наших продуктах?

                  Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

                  *Имя:

                  *Электронная почта:

                  Телефон:

                  Страна:

                  *Ваш запрос:

                  *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.

                  В чем польза и плотность высокоглиноземистого кирпича

                  Плотность высокоглиноземистого кирпича, представляющая собой объемную массу, является одним из эталонных показателей для измерения качества высокоглиноземистого кирпича. Насыпная плотность высокоглиноземистых кирпичей выражается в г/см3 или кг/см3. Согласно национальному стандарту плотность высокоглиноземистого кирпича незначительно варьируется в зависимости от содержания алюминия и составляет от 2,3 до 2,6. Плотность высокоглиноземистого кирпича оказывает существенное влияние на многие другие свойства, такие как пористость, прочность, эрозионная стойкость, температура размягчения под нагрузкой, износостойкость, термостойкость и др. Для легких кирпичей с высоким содержанием глинозема, таких как полилегкие кирпичи с высоким содержанием глинозема, объемная плотность также тесно связана с их теплопроводностью и теплоемкостью. Вообще говоря, высокая объемная плотность кирпича с высоким содержанием глинозема более благоприятна для его прочности, эрозионной стойкости, износостойкости и температуры размягчения нагрузки.

                   

                    Заинтересованы в наших продуктах?

                    Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

                    *Имя:

                    *Электронная почта:

                    Телефон:

                    Страна:

                    *Ваш запрос:

                    *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.

                    Эти факторы влияют на качество изделий из карбида кремния, связанных нитридом кремния.

                    С непрерывным развитием промышленности карбида кремния процесс его подготовки становится все более и более сложным, а его производительность становится все более всеобъемлющей и превосходной. В процессе подготовки нитрида кремния в сочетании с карбидом кремния, как контролировать факторы, влияющие на качество продукта, а затем обеспечить производительность конечного продукта, очень важно для производственного предприятия для достижения цели контроля качества.

                    1 Влияние свойств сырья

                    Основным сырьем, используемым для производства нитрида кремния в сочетании с продуктами из карбида кремния, являются: карбид кремния, порошок кремния, азот и другие добавки. В отличие от обычных продуктов из нитрида кремния, сырье, необходимое для продуктов из нитрида кремния, комбинированного с карбидом кремния, должно иметь более высокую чистоту. Чистота карбида кремния должна достигать более 98,5%, чистота порошка кремния должна достигать более 99%, а чистота азота должна достигать более 99,9%. В дополнение к строгому контролю чистоты сырья размер частиц и градация частиц сырья также должны строго контролироваться во время производства и обработки. Если размер частиц сырья слишком велик, это напрямую повлияет на объемную плотность сырца, что приведет к снижению плотности сырца и повлияет на качество конечного продукта. Что касается размера частиц сырья, следует обратить внимание на размер частиц порошка кремния.Контроль размера частиц порошка кремния может обеспечить эффективность реакции порошка кремния и азота, но слепое уменьшение размера частиц порошка кремния также будет иметь определенные отрицательные эффекты, то есть реакция между порошком кремния и азотом. Если скорость слишком высока, бурная реакция приведет к увеличению накопления тепла в реакционном устройстве. Как только температура превысит 1400 ° C, это вызовет явление течь кремния на поверхности карбида кремния, что не способствует контролю качества продукта. Кроме того, добавление ZrSiO4 к сырью продуктов из нитрида кремния в сочетании с карбидом кремния может улучшить стойкость продуктов к окислению.

                    2 Эффект связующих

                    В процессе производства изделий из карбида кремния, связанных нитридом кремния, необходимо добавлять временные связующие вещества.Добавление связующих веществ имеет две основные функции.Одна из них заключается в том, чтобы помочь сплавлению сырья для получения однородного тела и улучшить поверхностную дисперсию частицы сырья.Неочищенное тело формируется в хороших условиях, во-вторых, продукты из нитрида кремния в сочетании с карбидом кремния сталкиваются с процессом нагрева в процессе сушки и обжига, а в условиях высокой температуры временный связующий агент в кремнии нитридные комбинированные продукты из карбида кремния будут В процессе разложения и улетучивания газообразных веществ большое количество сетевых поровых каналов остается для нитридкремниевых комбинированных продуктов из карбида кремния, что не только более способствует наполнению азотом, но и улучшает Эффективность реакции между порошком кремния и азотом Способствует стабильности конечного продукта. К временным связующим в основном относятся: органический декстрин, лигносульфонат кальция и немецкий диспергатор Sima Chemical и т. д. В настоящее время массовая доля временных связующих, добавляемых в промышленности, обычно находится в пределах 5%.

                    Рыночный спрос на нитрид кремния в сочетании с продуктами из карбида кремния неуклонно растет, что является очень благоприятной рыночной возможностью для производителей. Чтобы завоевать хорошую репутацию на рынке и повысить конкурентоспособность продукции предприятия на рынке, необходимо проанализировать факторы, влияющие на качество нитрида кремния в сочетании с продуктами из карбида кремния, а также сформулировать и принять эффективные меры контроля, чтобы сделать нитрид кремния в сочетании с карбидом кремния Качество продукции более гарантировано, и компания может ускорить реализацию более высоких стратегических целей развития бизнеса.

                     

                      Заинтересованы в наших продуктах?

                      Оставьте сообщение в форме ниже. Мы ответим вам в течение 6 часов.

                      *Имя:

                      *Электронная почта:

                      Телефон:

                      Страна:

                      *Ваш запрос:

                      *Мы уважаем Вашу конфиденциальность и не можем передавать Вашу личную информацию с другими организациями.