Grafīta tīģelis tā augstās temperatūras izturības, mazā termiskās izplešanās koeficienta, termiskā trieciena deformācijas izturības, skābju un sārmu šķīdumu korozijas izturības, izcilas ķīmiskās korozijas stabilitātes dēļ tiek plaši izmantots metalurģijā, liešanā, mašīnās, ķīmiskajā rūpniecībā un citās rūpniecības nozarēs, sakausējumi. instrumentu tērauda kausēšana un krāsaino metālu un to sakausējumu kausēšana. Un tam ir labāks tehniskais un ekonomiskais efekts.
Grafīta tīģeli galvenokārt apstrādā no grafīta, tas ir, no oglekļa alotropa, kur katru oglekļa atomu ieskauj vēl trīs oglekļa atomi (izkārtoti vairāku sešstūru šūnveida formā), veidojot kovalentās saites un kovalentās molekulas. Lielākā daļa grafīta tīģeļa ir ogleklis, daļa ir gaiss, tāpēc grafīta tīģelis ir pakļauts oksidēšanai, mīkstināšanai, nokrišanai un citām parādībām augstās temperatūrās.
Grafīta materiāli augstas temperatūras sintētiskie materiāli ietver grafīta elektrodu, grafīta veidni un trīs veidu grafīta tīģeli. Šajos trijos materiālos esošais grafīts ir viegli oksidējams un deg augstā temperatūrā, kā rezultātā palielinās gumijas slāņa porainība uz materiāla virsmas un irdena struktūra, kas ietekmē kalpošanas laiku. Par piemēru ņemot parasto kausa cepšanu, oglekli saturoša (grafīta) ugunsizturīgā cepšana parasti veido dekarbonizētu irdenu slāni, kas ir vairāk nekā 15 mm uz virsmas, un dekarbonizētais slānis pēc tērauda iepildīšanas ātri noārdās. Pašlaik lielākajā daļā grafīta tīģeļu tiek izmantota ZS-1021 augstas temperatūras blīvējuma krāsa, kurai ir augsta temperatūras izturība. Izmantojot īpašu augstas temperatūras šķīdumu, temperatūra var sasniegt 1800 grādus, ilgstoši var pretoties atklātai liesmai. Pārklājuma materiālam ir nanometru zivju mēroga struktūra, tam ir labs blīvums, tas var efektīvi novērst skābekļa difūziju augstā temperatūrā, un cietība var sasniegt 7-8H. Cietāks par metālu. Augstas temperatūras blīvējuma pārklājums ir pārklāts uz grafīta tīģeļa, veidojot blīvu pārklājumu, kam ir spēcīga pretrūsas un pretkorozijas, augstas temperatūras izturība, izturība pret oksidēšanu, krāsas maiņa, nodilumizturība un citas īpašības. Krāsns korpuss, grafīts, metāls utt. ir pārklāts ar augstas temperatūras blīvējuma pārklājumu, lai novērstu oksidācijas ātrumu augstā temperatūrā, kas pārsniedz 80%, un grafīta tīģeļa materiālu enerģijas taupīšanas izmantošanas līmenis var sasniegt vairāk nekā 95%.
Grafīta tīģeļa ārkārtīgi augstās temperatūras indukcijas karsēšanā augstas temperatūras oksidācijas vidē izmantotais grafīta elektrods daļēji sublimēsies un oksidēsies augstas temperatūras loka ietekmē, kā rezultātā grafīta tīģelis tiks nepārtraukti patērēts un pat lūzuma bojājumi. Grafīta tīģeļa zudumu līmenis sasniegs 40-60%. ZS augstas temperatūras izturīga blīvējuma pārklājuma izpēte un ražošana galvenokārt tiek izmantota grafīta elektrodu, grafīta tīģeļa, grafīta detaļu pretoksidācijas aizsardzības augstas temperatūras vidē, aizkavē oksidācijas ātrumu, palielina materiāla izturību, uzlabo kalpošanas laiku. Grafīta elektroda lūzuma, lūzuma un nokrišanas iespējamība ir efektīvi samazināta.
Pēc tam, kad grafīta tīģelis ir piesūcināts ar antioksidācijas pārklājumu, augstas temperatūras grafīta pārejas pārklājuma šķidrums var iekļūt grafīta tīģeļa porās, iztukšot grafīta tīģelī esošo gaisu un izveidot antioksidācijas aizsargplēves slāni. uz grafīta tīģeļa porām un grafīta tīģeļa virsmas. Tieši šī aizsargplēve var efektīvi izolēt gaisu, kas ir tiešā saskarē ar grafīta tīģeli, un notiek oksidācijas reakcija. Ar antioksidācijas pārklājumu piesūcinātais grafīta tīģelis neplaisās un nenobirs augstās temperatūras izmaiņās, tādējādi efektīvi aizkavējot grafīta tīģeļa oksidēšanos un pagarinot grafīta tīģeļa kalpošanas laiku.
Grafīta tīģeļa antioksidācijas pārklājums, ūdens bāzes neorganisks vides aizsardzības pārklājums, izturība pret augstu temperatūru, istabas temperatūra bez gaistošām vielām. Augstas temperatūras blīvējuma pārklājums pats par sevi ir izturīgs pret skābēm un sārmiem, nereaģē ar dzesēšanas vidi, var efektīvi aizsargāt grafīta tīģeļa bioķīmisko reakciju augstā temperatūrā un var efektīvi novērst grafīta tīģeļa oksidācijas ātrumu, kas pārsniedz 95. % augstā temperatūrā.
Grafīta tīģeļa oksidācijas izturības pārklājuma izpēte un analīze
Nov 20, 2023Atstāj ziņu
Nosūtīt pieprasījumu

