Опитът с използването на магнезиево-въглеродни тухли на Magnesia Brick Manufacturers в конвертори, електрически пещи и черпаци показва, че поради отличната си устойчивост на висока температура, устойчивост на корозия на шлаката и добра устойчивост на термичен шок, той е много подходящ за изискванията на топенето на желязо и стомана . Възползвайки се от свойствата на въглеродните материали, които трудно се намокрят от шлака и разтопена стомана, високи огнеупорни свойства на магнезия, висока устойчивост на шлака и устойчивост на разтворимост и слабо пълзене при висока температура, магнезиево-въглеродните тухли се използват в линии за шлака и изтичане със силно увреждане от корозия. Стоманена уста и други части. Досега са създадени огромни икономически ползи поради широкото използване на магнезиево-въглеродни тухли в процеса на производство на стомана и подобряването на процеса на топене на желязо и стомана. Понастоящем магнезиево-въглеродните тухли на Magnesia Brick Manufacturers показват недостатъците на скъпото потребление на графит, увеличеното потребление на топлина и непрекъснатото увеличаване на въглерода в стопената стомана, като по този начин замърсяват стопената стомана. За да се намалят разходите за суровини и чиста разтопена стомана, нисковъглеродните магнезиево-въглеродни тухли Ниската карбонизация може да реши тези проблеми много добре.

Характеристиките на магнезиевите въглеродни тухли на производителите на Magnesia Brick се отразяват главно в следните аспекти:
1. Плътност на микроструктурата на тухли от магнезиев въглерод
Компактността на магнезиево-въглеродната тухла на Magnesia Brick Manufacturers зависи от вида и количеството на свързващото вещество и антиоксиданта, вида на магнезия, размера на частиците и количеството графит и т.н. В допълнение оборудването за формоване, технологията за пресоване на тухли и термичната обработка условията оказват определено влияние. За да постигнете видимата порьозност под 3.0 процента, уверете се, че налягането на формоване е 2t/cm2 и укрепете обемната плътност на матричната част, за да подобрите нейната устойчивост на корозия, магнезиево-въглеродни тухли на Magnesia Brick Manufacturers с размер на частиците по-малък от 1 mm се използват в тухли за вятър и тухли за нарязване. Различните свързващи вещества също имат известно влияние върху компактността на магнезито-въглеродните тухли. Свързващото вещество с висок процент въглероден остатък е избрано поради по-високата си обемна плътност. Ефектът от добавянето на различни антиоксиданти върху компактността на магнезиево-въглеродните тухли на Magnesia Brick Manufacturers очевидно е различен. Под 800 градуса видимата порьозност се увеличава с окисляването на антиоксидантите, а когато е по-висока от 800 градуса, безметалните магнезиево-въглеродни тухли показват пори. Порьозността не се променя, но видимата порьозност на тухлите, съдържащи метал, намалява значително и е само половината от тази при 800 градуса при 1450 градуса. Сред тях магнезито-въглеродните тухли с добавен метален алуминий имат най-ниска видима порьозност.
Скоростта на нагряване на магнезиево-въглеродните тухли на производителите на Magnesia Brick Manufacturers по време на употреба също ще повлияе на промяната на тяхната видима порьозност. Ето защо, когато използвате магнезиево-въглеродни тухли за първи път, опитайте се да загреете на ниска скорост, за да накарате свързващото вещество да се разложи напълно при по-ниска температура. По време на използването на магнезиево-въглеродни тухли на Magnesia Brick Manufacturers Ефектът от температурната разлика върху порьозността също е очевиден. Колкото по-голяма е температурната разлика, толкова по-бързо се увеличава порьозността.
2. Високотемпературни характеристики на магнезиевите въглеродни тухли
2.1 Високотемпературни механични свойства Различните добавки имат различен ефект върху подобряването на високотемпературната якост на магнезиево-въглеродните тухли. Проучванията показват, че за якост на огъване при висока температура над 1200 градуса, без добавки < калциев борид < алуминий < алуминиев магнезий < алуминиев плюс борид Калций < алуминиев магнезий плюс калциев борид, където алуминиево магнезий плюс борен карбид е между алуминий магнезий и алуминий магнезий плюс калциев борид.
2.2 Характеристики на термично разширение Стойността на участващото разширение на магнезиево-въглеродните тухли на производителите на Magnesia Brick Manufacturers без добавен метал е много по-ниска от тази на добавения метал и участващата стойност на разширение се увеличава с увеличаването на количеството добавен метал.
2.3 Термичното разширение и якостта на огъване при висока температура на магнезиево-въглеродните тухли на производителите на Magnesia Brick Manufacturers в различни посоки на анизотропия са различни, главно поради ориентацията на люспестия графит. Определете принципите и методите за работа с облицовъчни тухли. Магнезиево-въглеродната тухла на Magnesia Brick Manufacturers във вертикална посока има по-висока якост при висока температура и по-ниско термично разширение.







