
Термічний ударний стійкість відноситься до здатності зразка протистояти впливу швидких змін температури, не знищуючись. Він також відомий як швидке охолодження та нагрівання, стійкість до зміни температури та термічна стійкість. Як ми всі знаємо, під час використання матеріалів температура піднімається або падає неминуче, внаслідок чого вони розширюються і стискаються, тобто теплове напруження. Коли теплова напруга перевищує структурну міцність самого матеріалу, відбувається розтріскування або лущення, і навіть підкладка руйнується. Тому ця продуктивність є важливим показником для оцінки якості матеріалів, а також є однією з підстав для проектування, вибору матеріалів та експлуатації.
Термічний ударний стійкість тісно пов'язана з хімічним мінеральним складом, мікроструктурою, частинками матеріалу та процесом підготовки, тепловим опроміненням та теплопровідністю матеріалу, а також тісно пов'язаним з організаційною структурою та міцністю матеріалу. Наприклад, загалом кажучи, чим більша швидкість теплового розширення матеріалу, тим бідніша стійкість до теплового удару; Чим вище теплопровідність, тим краща стійкість до термічного удару тощо. Загалом, порівняно з фіксованими вистріленими продуктами, аморфні рефрактерні матеріали мають кращу стійкість до теплового удару. Наприклад, фосфатні кадрами з високим вмістом Alumina мають відмінну стійкість до теплового удару.
Термічні страви, стійкі до удару, виготовлені з високоякісних синтетичних матеріалів як основної сировини, з додаванням високоякісних композитних в'яжучих та надпроблених порошків. Продукт має характеристики відмінної стійкості теплового удару, високої рефрактерності та високої міцності. Це може забезпечити загальну структуру циркулюючої плинової печі і особливо підходить для суворих середовищ, таких як повітряний канал запалювання та повітряна камера з котлами CFB з відносно великими коливаннями температури. The ability to achieve excellent thermal shock stability lies in the fact that zircon decomposes at high temperatures to produce tetragonal zirconium oxide, which transforms into monoclinic zirconium oxide when cooled, that is, the introduction of zircon forms a high-temperature stress-induced phase change toughening mechanism in the matrix, generating microcracks inside the material, thereby improving the material's ability to resist thermal shock втрати.

Основні фізичні та хімічні властивості серії TA
|
індекс/проект |
Ta -1 |
Ta -2 |
|
|
хімічний склад % |
Al2O₃ |
Більше або дорівнює 80 |
Більше або дорівнює 50 |
|
Sio₂ |
Менше або дорівнює 20 |
Менше або дорівнює 25 |
|
|
Об'ємна щільність g/см³ |
110 градусів × 24 год |
Більше або дорівнює 2,80 |
Більше або дорівнює 2,50 |
|
1000 градусів × 3 год |
Більше або дорівнює 2,80 |
Більше або дорівнює 2,50 |
|
|
Міцність згинання при кімнатній температурі MPA |
110 градусів × 24 год |
Більше або дорівнює 10 |
Більше або дорівнює 9. 0 |
|
1000 градусів × 3 год |
>20 |
>16 |
|
|
Нормальна температура міцність на стиск MPA |
110 градусів × 24 год |
Більше або дорівнює 65 |
Більше або дорівнює 60 |
|
1000 градусів × 3 год |
Більше або дорівнює 160 |
Більше або дорівнює 120 |
|
|
Швидкість зміни лінії після спалювання % |
1000 градусів × 3 год |
-0.1 |
-0.2 |
|
Стійкість до стирання відповідно до ASTM (C -704 специфікація), CM³ |
Більше або дорівнює 20 |
Більше або дорівнює 16 |
|
|
Міцність згинання високої температури, MPA (1000 градусів × 1 год) |
Менше або дорівнює 5. 0 |
Менше або дорівнює 6. 0 |
|
|
Теплопровідність, з/м, k |
1.9 |
1.8 |
|
|
Стійкість теплового удару, час, 1000 градусів охолодження води |
Більше або дорівнює 50 |
Більше або дорівнює 40 |
|
|
Ступінь рефрактерності |
Більше або дорівнює 1770 |
Більше або дорівнює 1750 |
|
|
Максимальний ступінь робочої температури |
Більше або дорівнює 1550 |
Більше або дорівнює 1500 |
|
Популярні Мітки: Термічний удар, стійкий до рефрактерного касету, китай, стійкий до удару, рефрактерні виробники, постачальники, фабрика

