
Опитът от използването на магнезиево-въглеродни тухли в преобразуватели, електрически пещи и кофа показва, че поради отличната си устойчивост на висока температура, устойчивост на корозия на шлаката и добра устойчивост на термичен удар, 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, те се използват в шлакови линии и изходящи потоци със сериозни увреждане от корозия. Стоманена уста и други части. Досега са създадени огромни икономически ползи поради широкото използване на тухли в процеса на производство на стомана и подобряването на процеса на топене на желязо и стомана. Понастоящем той показва недостатъците на скъпото потребление на графит, увеличеното потребление на топлина и непрекъснатото увеличаване на въглерода в стопената стомана, като по този начин замърсява 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 се отразяват главно в следните аспекти:
1. Плътност на микроструктурата на тухли от магнезиев въглерод
Компактността им зависи от вида и количеството на свързващото вещество и антиоксиданта, вида на магнезиевия оксид, размера на частиците и количеството на графита и др. В допълнение, оборудването за формоване, технологията за пресоване на тухли и условията на топлинна обработка оказват известно 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, тухли с размер на частиците по-малък от 1 mm се използват в тухли за вятър и тухли за нарязване. Различните свързващи вещества също оказват известно влияние върху компактността на магнезиево-въглеродните тухли, а свързващото вещество с висок процент въглеродни остатъци се избира поради по-високата си обемна плътност. Ефектът от добавянето на различни антиоксиданти върху компактността на тухлите 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, докато видимата порьозност на тухлите, съдържащи метал, намалява значително и е само половината от тази от 800 градуса при 1450 градуса. Сред тях магнезито-въглеродните тухли с добавен метален алуминий имат най-ниска видима порьозност.
Скоростта на нагряване на тухлите по време на употреба също ще повлияе на промяната на тяхната видима порьозност. Затова, когато ги използвате за първи път, опитайте 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 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 тяхната устойчивост при висока температура. 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 топлинно разширение Стойността на участващото разширение на тухли без добавен метал е далеч по-ниска от тази на добавяне на 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 в различни посоки на анизотропия са различни, главно поради ориентацията на люспестия графит, определят принципите и методите на работа на тухли за облицовка. Магнезиево-въглеродната тухла във вертикална посока има по-висока якост при висока температура и по-ниско термично разширение.







