Monolitický žáruvzdorný materiál se skládá z přiměřeně tříděných zrnitých a práškových materiálů a pojiv, které lze použít přímo bez tvarování a vypalování. Nemají žádný pevný tvar a mohou být vyrobeny ve formě kaše, pasty a sypké formy, takže jsou také běžně známé jako sypké žáruvzdorné materiály. Tento druh materiálu může být použit pro vytvoření bezešvé celistvé struktury a takový přípravek se také nazývá integrální žáruvzdorný materiál.
Jeho částice a jemné prášky mohou být složeny ze žáruvzdorných materiálů z jakéhokoli materiálu a lze je rozdělit podle surovin: křemičité žáruvzdorné materiály, jílové žáruvzdorné materiály, žáruvzdorné materiály s vysokým obsahem oxidu hlinitého, hořčíkové žáruvzdorné materiály, dolomitové žáruvzdorné materiály, chrom Kvalitní žáruvzdorné materiály , atd. Existuje mnoho druhů pojiv, jako jsou různé druhy cementu, anorganické soli (vodní sklo, síran, fosfát atd.) a organické látky (dehtový asfalt, fenolová pryskyřice atd.), které lze také klasifikovat a podle toho pojmenován.
Podle procesních charakteristik je lze rozdělit na slévatelné materiály, plasty, pěchovací materiály, nástřikové materiály, projektilové materiály, žáruvzdorné bahno, žáruvzdorné nátěry, suché směsi atd.
Obvykle jej lze získat pouze přípravou granulovaných a práškových materiálů a procesem hnětení směsi. Proces je jednoduchý, výrobní cyklus je krátký, spotřeba tepelné energie je nízká, integrita je dobrá během používání, přizpůsobivost je silná a efekt komplexního použití je dobrý.

Metoda monolitických žáruvzdorných materiálů
Způsob výroby monolitických žáruvzdorných materiálů. Jedná se o pěchování, vibrační lití, vstřikování atd. Při částečném poškození zdiva žáruvzdorných cihel nebo celkové konstrukce lze tento materiál vyměnit nebo nastříkat a použít projekční zařízení pro opravy za studena nebo za tepla, což je rychlé a ekonomické . Dle svých materiálových vlastností jej lze použít i jako vyzdívku různých částí pece i jako ochrannou vrstvu a spárovací materiál zdiva.
Výhody monolitických žáruvzdorných materiálů
- Odstraňuje klouby, což je vrozená slabost.
- Způsob aplikace je rychlejší a nejsou potřeba kvalifikovaná opatření ve velkém množství.
- Vlastnosti mohou být lepší než lisované cihly.
- Doprava a manipulace jsou jednoduché.
- Nabízí značný prostor pro snížení zásob a odstranění speciálních tvarů.
- Má lepší objemovou stabilitu.
- Může být instalován v horkém pohotovostním režimu.
- Monolitické obložení mají zlepšenou mechanickou odolnost vůči vibracím a nárazům.
- Další výhodou je, že smršťování a roztahování lze přizpůsobit aplikaci.
Fyzikální a chemický index monolitických žáruvzdorných materiálů
Kyselině odolný beton
|
IndexItem |
RSNS-1.6 |
RSNS-1.8 |
RSNS{{0}}.0 |
|
SiO2(%) Větší nebo rovno |
45 |
48 |
52 |
|
Sypná hustota (g/cm3) Větší nebo rovna |
1.6 |
1.8 |
2.0 |
|
Síla drcení koly (Mpa) Větší nebo rovna |
5 |
8 |
10 |
|
Odolnost vůči kyselinám (%) Větší nebo rovna |
95 |
95 |
95 |
|
Tepelná vodivost (350±25 stupňů ,W/m·k) Menší nebo rovna |
0.5 |
0.55 |
0.60 |
|
Teplota aplikace (stupně) |
800 |
900 |
1000 |
Odlévatelný vysoce odolný proti alkáliím
|
Značky položek |
YH-F16 |
YH-F16K |
|
|
Al2O3 Větší nebo rovno |
48 |
45 |
|
|
Objemová hustota g/cm3 Větší nebo rovna |
110 stupňů × 24h |
2.2-2.4 |
2.2-2.4 |
|
Moduly prasknutí Mpa Větší nebo rovno |
1110 stupňů × 3h |
7 |
8 |
|
110 stupňů × 24h |
7 |
8 |
|
|
Drcení za studena Pevnost Mpa Větší nebo rovna |
1110 stupňů × 3h |
70 |
80 |
|
1110 stupňů × 3h |
70 |
80 |
|
|
Lineární rozměrová změna |
1110 stupňů × 3h |
±0.4 |
±0.4 |
FAQ
Otázka: Co je monolitický žáruvzdorný materiál?
Populární Tagy: monolitické žáruvzdorné materiály, Čína výrobci monolitických žáruvzdorných materiálů, dodavatelé, továrna


