技术详细介绍
现有的轻质隔热耐火材料普遍存在强度低下,因窑炉内衬耐火材料膨胀而导致轻质隔热耐火材料变形、破坏和失效。超效隔热材料采用真空和纳米技术,工艺相对复杂,生产成本较高。本项目采用的主要原料为膨胀蛭石和镁橄榄石。膨胀蛭石是以蛭石为原料,经烘干、破碎、焙烧在短时间内体积急剧膨胀5~20倍而形成一种灰白色或金黄色的颗粒状物质。膨胀后的蛭石,细薄的叠片构成许多间隔层,层间充满空气,因而具有很小的容重和导热系数。镁橄榄石熔点高,不易水化,化学稳定性号,导热率低,与大多数耐火材料有良好的相容性,抵抗熔融氧化铁作用的能力较强,而且镁橄榄石在加热过程中无晶型转变,是一种事先不经过焙烧就能使用的少数原料之一。 本项目所制造的轻质绝热板干燥后试样的显气孔率40~60%,体积密度1.0~1.5g/cm3,常温耐压强度10~20MPa。 膨胀后的蛭石,细薄的叠片构成许多间隔层,层间充满空气,因而具有很小的容重和导热系数。镁橄榄石熔点高,不易水化,化学稳定性号,导热率低,与大多数耐火材料有良好的相容性,抵抗熔融氧化铁作用的能力较强,而且镁橄榄石在加热过程中无晶型转变,是一种事先不经过焙烧就能使用的少数原料之一。本项目所采用的制造方法不仅生产工艺简便,成本低廉,用该方法所制造的轻质绝热板具有强度大、热导率低、绝热效果好的特点,适合用于钢包、铁水包、中间包等高温高负荷容器的保温。 克服已有技术缺陷,提供了一种生产工艺简便、成本低廉、强度大、热导率低、绝热效果好的轻质绝热板及其制造方法。适合用于钢包、铁水包、中间包等高温高负荷容器的保温。
现有的轻质隔热耐火材料普遍存在强度低下,因窑炉内衬耐火材料膨胀而导致轻质隔热耐火材料变形、破坏和失效。超效隔热材料采用真空和纳米技术,工艺相对复杂,生产成本较高。本项目采用的主要原料为膨胀蛭石和镁橄榄石。膨胀蛭石是以蛭石为原料,经烘干、破碎、焙烧在短时间内体积急剧膨胀5~20倍而形成一种灰白色或金黄色的颗粒状物质。膨胀后的蛭石,细薄的叠片构成许多间隔层,层间充满空气,因而具有很小的容重和导热系数。镁橄榄石熔点高,不易水化,化学稳定性号,导热率低,与大多数耐火材料有良好的相容性,抵抗熔融氧化铁作用的能力较强,而且镁橄榄石在加热过程中无晶型转变,是一种事先不经过焙烧就能使用的少数原料之一。 本项目所制造的轻质绝热板干燥后试样的显气孔率40~60%,体积密度1.0~1.5g/cm3,常温耐压强度10~20MPa。 膨胀后的蛭石,细薄的叠片构成许多间隔层,层间充满空气,因而具有很小的容重和导热系数。镁橄榄石熔点高,不易水化,化学稳定性号,导热率低,与大多数耐火材料有良好的相容性,抵抗熔融氧化铁作用的能力较强,而且镁橄榄石在加热过程中无晶型转变,是一种事先不经过焙烧就能使用的少数原料之一。本项目所采用的制造方法不仅生产工艺简便,成本低廉,用该方法所制造的轻质绝热板具有强度大、热导率低、绝热效果好的特点,适合用于钢包、铁水包、中间包等高温高负荷容器的保温。 克服已有技术缺陷,提供了一种生产工艺简便、成本低廉、强度大、热导率低、绝热效果好的轻质绝热板及其制造方法。适合用于钢包、铁水包、中间包等高温高负荷容器的保温。