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Si3N4陶瓷材料作为一种优异的高温工程材料
Si3N4 陶瓷材料作为一种优异的高温工程材料,能发挥优势的是其在高温领域中的应用。Si3N4 今后的发展方向是:⑴充分发挥和利用Si3N4 本身所具有的优异特性;碳化硅制品大部分都是黑色的,在窑炉上使用以后,由于出现氧化情况,表皮会呈现发白的氧化层,有些氧化严重的
回收氮化硅砖厂家
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Si3N4陶瓷材料作为一种优异的高温工程材料
Si3N4 陶瓷材料作为一种优异的高温工程材料,能发挥优势的是其在高温领域中的应用。Si3N4 今后的发展方向是:⑴充分发挥和利用Si3N4 本身所具有的优异特性;碳化硅制品大部分都是黑色的,在窑炉上使用以后,由于出现氧化情况,表皮会呈现发白的氧化层,有些氧化严重的碳化硅制品砸开以后,断面已经看不出碳化硅颗粒了,整个断面都是灰色或者黄色,有些还会出现红色的现象。⑵在Si3N4 粉末烧结时,开发一些新的助熔剂,研究和控制现有助熔剂的成分;⑶改善制粉、成型和烧结工艺; ⑷研制Si3N4 与SiC等材料的复合化,以便制取更多的复合材料。它耐高温,强度一直可以维持到1200℃的高温而不下降,受热后不会熔成融体,一直到1900℃才会分解,并有惊人的耐化学腐蚀性能,能耐几乎所有的无机酸和30%以下的溶液,也能耐很多有机酸的腐蚀;同时又是一种电绝缘材料。
热压烧结法(HPS)是将Si3N4粉末和少量添加剂(如MgO
热压烧结法(HPS)是将Si3N4粉末状和小量防腐剂(如MgO、Al2O3、MgF2、Fe2O3等),在1916MPa之上的气体压强和1600℃之上的温度开展热压成形烧结。烧结时添加剂和物相构成对商品特性有非常大的危害。因为严控位错相的构成,及其在Si3N4陶瓷烧结后开展适度的热处理工艺,因此能够 得到即便温度达到1300℃时强度(达到490MPa之上)也不会显著降低的Si3N4系陶瓷材料,并且抗应力松弛性可提升三个量级。若对Si3N4陶瓷材料开展1400———1500℃高溫预空气氧化解决,则在陶瓷材料表层上产生Si2N2O相,它能明显提升Si3N4陶瓷的耐还原性和高溫强度。Si3N4以针状或纤维状结晶存在于SiC晶粒之间,是一种重要的新型耐火材料。热压烧结法生产制造的Si3N4陶瓷的物理性能比反映烧结的Si3N4要出色,强度高、密度大。但制造成本高、烧结机器设备繁杂,因为烧结体收拢大,使商品的规格精密度遭受一定的限定,无法生产制造繁杂零件,只有生产制造样子简易的零件产品,产品工件的机械加工制造也较艰难。
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。气压烧结氮化硅在1~10MPa气压下,2000℃左右温度下进行。适用于气化炉气体出口处,特别要求热震稳定性良好。 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。
炼铁行业
近年来,高炉用氮化硅结合碳化硅砖有很快的发展,国外已有约61%的高炉采用,特别是炉缸直径为12~15m的大型高炉采用的已有68%。据统计,在过去1