耐火性マイクロポアコッラムブリック

Apr 14, 2020

マイクロポアCorundumブリックの大きな細孔のサイズは20〜8o μ m、中孔のサイズはマイナス0.85 μ m、小孔のrインチ力は0.003-0.006 μ Mです。水銀ポロメータ法で測定した細孔曲線を図7に示す。孔サイズ分布は、CaO/SiOa比に依存します。プロポーションのCaO/SK^CLがcms-mf-ma-mの領域にある場合、特に1325の領域では、その領域には液相があるが、キャスト可能の焼結過程に大きな影響はなく、小さな孔がまだ存在する。CaO/SiOa>2の場合、結合はca-ca-f(C4 AF)−mf-m領域にある。ペリクラーゼの接触角の最小値は、成分の液相と一致する。柱14001では、液相の数はCaO/SiC^C^の場合よりも少ないが、最小気孔径及び最小孔径に達している。細孔の分布は、成分の粒子組成に依存する。微粒子とミクロポーラスのコラムレンガが同時に存在する場合、不均一な組成を有する複雑な成分構造が形成され、異なる収縮を引き起こす局所焼結プロセスも観察できる。総収縮が比例しないため、焼結前の細孔サイズが大きい孔が作り出される。これらの毛穴は非常にゆっくりと収縮し、それらのほとんどは20001年の焼結後も残る。しかし、細孔成長の理由は、粒子の割合だけでなく、粒子の凝集によるもので、均一な粒子プロポーションの場合には、毛穴成長の現象が焼結および使用時に起こるからである。

顕微鏡下では、マグネシウム製品の構造は一般的に断片的であり、複雑な祖先によって特徴付けられる。焼結型マイクロポアコルンダムブリック粒子は0で構成される。(u-0.1mm)ペリクラーゼ多結晶粒子は、橙色黄色と灰色がかった褐色であり、マグネサイトの固体溶液があるかどうか、及びデュオチェン温度(またはサービス温度)の上昇に伴い、ペリクラーゼ粒子が増加し、規則的な六角形である。より高い温度で長時間加熱すると、粒子は切断亀裂に沿って、粒子は長方形のブロックに分割される。ペリクラーゼ粒子間の細孔では、粒子の周りの銀がケイ酸塩相膜で象嵌される。ケイ酸塩相はCa Mgマイクロアリオライト[&]である。

MgO^8%の構造->MgOの微多孔性コラムレンガの構造は、単一のペリクラーゼ粒子から構成され、不純物沈着の転位が見られる。キャステーブルに加えて、マイクロカルシウムとマグネシウムは、微孔性のコウダムレンガにも含まれています。


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