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氮化硅结合碳化硅砖的结构特征
氮化硅结合碳化硅砖是以高纯SiC为骨料,添加硅粉等外加剂,依据原位生成理论,在氮化炉中烧制而成。该产品具有强度高、高温性好、热传导率高、热膨胀系数小、热震稳定性好等优点。 其结构特征是:SiC大颗粒为基质所包围,基质部分由粒状SiC和原位生成的纤维状Si3N4所组成,Si3N
回收氮化硅砖价格
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氮化硅结合碳化硅砖的结构特征
氮化硅结合碳化硅砖是以高纯SiC为骨料,添加硅粉等外加剂,依据原位生成理论,在氮化炉中烧制而成。该产品具有强度高、高温性好、热传导率高、热膨胀系数小、热震稳定性好等优点。 其结构特征是:SiC大颗粒为基质所包围,基质部分由粒状SiC和原位生成的纤维状Si3N4所组成,Si3N4纤维交织成三维空间网络,将SiC小颗粒包围起来,并与SiC大颗粒形成牢固的机械结合。根据要求配以各种结合剂,经高压成型,制品具有良好的热稳定性和较高的导热系数,且耐腐蚀性好,是工业窑炉理想的节能材料,该产品具有高温性好、膨胀系数小、热震稳定性好等特点。适用于气化炉气体出口处,特别要求热震稳定性良好。常压烧结法(PLS)在提高烧结氮气氛压力方面,利用Si3N4分解温度升高(通常在N2=1atm气压下,从1800℃开始分解)的性质,在1700———1800℃温度范围内进行常压烧结后,再在1800———2000℃温度范围内进压烧结。 本产品用于铝电解槽可减薄工作层,扩大电解槽的容积,具有高的导热性能、性能和抗冰晶石侵蚀性能,对高功率铝电解槽尤为适用。该产品已在焦作万方铝业、贵阳铝业、中孚铝业、包头铝业等多家企业的大型电解槽中使用,并出口力拓加拿大铝业、俄罗斯铝业、巴林铝业等,深得用户好评。
热压烧结的氮化硅加热到l000°C后投入冷水中也不会
氮化硅的许多 特性都归结为在此构造。纯Si3N4为3119,有α和β二种分子结构,均为六角晶型,其溶解温度在空气中为1800℃,在110MPa氮中为1850℃。Si3N4线膨胀系数低、导热率高,困穷耐高温破坏性不错。压合煅烧的氮化硅加温到l000℃后资金投入凉水中也不容易。不在太高的温度下,Si3N4具备较高的强度和耐冲击性,但在1200℃之上会随使用时间的提高而出現损坏,使其强度减少,在1450℃之上更易出現疲惫毁坏,因此Si3N4的应用温度一般不超过1300℃。因为Si3N4的基础理论相对密度低,比钢和工程项目超耐高温碳素钢轻得多,因此,在这些规定原材料具备高强度、耐热等特性的地区用Si3N4瓷器去替代碳素钢是再适合但是了。γ相只有在高压及高温下,才能合成得到,它的硬度可达到35GPa。它是用硅粉作原材料,先用一般成形的方式制成需要的样子,在N2以及1200℃的高溫下开展基本氮化,使在其中一部分硅粉与氮反映转化成氮化硅,这时候全部坯体早已具备一定的强度。随后在1350℃~1450℃的箱式电炉中开展二次氮化,反映成氮化硅。用压合煅烧法能制得做到基础理论相对密度99%的氮化硅。
氮化硅与水几乎不发生作用;若对Si3N4陶瓷材料进行1400———1500℃高温预氧化处理,则在陶瓷材料表面上形成Si2N2O相,它能显著提高Si3N4陶瓷的耐氧化性和高温强度。在浓强酸溶液中缓慢水解生成铵盐和二氧化硅;易溶于,与稀酸不起作用。浓强碱溶液能缓慢腐蚀氮化硅,熔融的强碱能很快使氮化硅转变为硅酸盐和氨。氮化硅在 600℃以上能使过渡金属(见过渡元素)氧化物、氧化铅、氧化锌和二等还原,并放出氧化氮和二氧化氮。1285℃ 时氮化硅与二氮化三钙Ca3N2发生以下反应:
Ca3N2+Si3N4─→3CaSiN2

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