Магнезиево-углеродные кирпичи широко используются в преобразователях, электрических печах и ложках из-за их отличной высокотемпературной стойкости, коррозионной стойкости шлаков,и хорошая тепловая устойчивостьИспользование углеродных материалов, которые трудно увлажняются шлаком и расплавленной сталью, наряду с высокой рефракторностью, позволяетвысокая стойкость к шлакам, устойчивость к растворимости и низкие температурные свойства магнезия позволяют применять магнезиево-углеродные кирпичи в сильно изнашиваемых областях, таких как шлаковые линии и рот ложки.в связи с широким использованием магниево-углеродных кирпичей в сталелитейных процессах и улучшением технологии плавки железа и сталиОднако магниево-углеродные кирпичи имеют недостатки, такие как высокое потребление графита, повышенное потребление тепла,постоянное увеличение углерода в расплавленной стали, и загрязнение расплавленной стали, что приводит к высоким затратам.низкоуглеродистые кирпичи магниево-углеродные могут эффективно решить эти вопросы.
Характеристики магниево-углеродных кирпичей в основном включают следующие аспекты:
1Микроструктура:
Плотность конструкции:Плотность магниево-углеродных кирпичей зависит от типов и количества связующих веществ и антиоксидантов, типа магния, размера частиц и добавления графита.оборудование для формованияДля достижения видимой пористости менее 3,0% и обеспечения давления формования 2 т/см2для кирпичей туйера и кирпичей ложка необходимо использовать кирпичи магниево-углеродные с размером частиц менее 1 мм.Различные связующие вещества оказывают определенное влияние на плотность магниево-углеродных кирпичей, а связующие вещества с более высокими остаточными показателями углерода приводят к более высокой плотности.Добавление различных антиоксидантов оказывает значительно различное влияние на плотность магниево-углеродных кирпичейНиже 800 градусов по Цельсию видимая пористость увеличивается с окислением антиоксидантов.Уровень видимой пористости неметаллических магниево-углеродных кирпичей остается неизменным, в то время как металлические магниево-углеродные кирпичи значительно уменьшаются, достигая только половины скорости при 1450 градусах по Цельсию.магниево-углеродные кирпичи, содержащие металлический алюминий, имеют наименьший видимый уровень пористости.
Скорость нагрева:Скорость нагрева во время использования магниево-углеродных кирпичей также влияет на изменение видимой скорости пористости.рекомендуется повышать температуру медленно, чтобы обеспечить полное разложение связующего вещества при более низкой температуре.При использовании магниево-углеродных кирпичей влияние разницы температуры на уровень пористости также значительно.чем быстрее увеличивается уровень пористости.
2Высокотемпературные характеристики:
Механические свойства при высоких температурах:Эффективность различных добавок в улучшении высокотемпературной прочности магниево-углеродных кирпичей варьируется.без добавки < кальциевый борид < алюминий < алюминиево-магниевый < алюминий + кальциевый борид < алюминиево-магниевый + кальциевый борид, с алюминиевым магнием + карбидом бора, находящимся между алюминиевым магнием и алюминиевым магнием + кальциевым боридом.
Производительность теплового расширения:Значение расширения участия магниево-углеродных кирпичей без добавления металлов значительно ниже, чем при добавлении металлов,и стоимость расширения участия увеличивается с увеличением добавления металла.
Анизотропия:Тепловое расширение и высокотемпературная изгибающая прочность магниево-углеродных кирпичей варьируются в разных направлениях из-за ориентации пластинного графита.Кирпичи имеют более высокую прочность при высоких температурах и меньшее тепловое расширение в вертикальном направлении.