
Reynslan af notkun magnesíu-kolefnis múrsteina í breytum, rafmagnsofnum og sleif sýnir að vegna framúrskarandi háhitaþols, gjalltæringarþols og góðs hitaáfallsstöðugleika hentar það mjög vel fyrir kröfur um járn- og stálbræðslu. Með því að nýta eiginleika kolefnisefna sem erfitt er að bleyta af gjalli og bráðnu stáli, mikla eldföstu eiginleika magnesíums, mikla gjallþol og leysniþol og lítið skrið við háan hita, eru þau notuð í gjalllínur og útstreymi með miklum tæringarskemmdir. Stálmunnur og aðrir hlutar. Hingað til hefur gríðarlegur efnahagslegur ávinningur skapast vegna mikillar notkunar múrsteina í stálframleiðslunni og endurbóta á járn- og stálbræðsluferlinu. Sem stendur sýnir það ókostina við dýrt grafítnotkun, aukna hitanotkun og stöðuga aukningu kolefnis í bráðið stál og mengar þar með bráðið stál. Til þess að draga úr kostnaði við hráefni og hreint bráðið stál, lágkolefnismagnesíu-kolefni múrsteinar Lág kolefnismyndun getur leyst þessi vandamál mjög vel.
Eiginleikar magnesíukolefnismúrsteina endurspeglast aðallega í eftirfarandi þáttum:
1. Örbyggingarþéttleiki magnesíukolefnismúrsteina
Þéttleiki þeirra fer eftir tegund og magni bindiefnis og andoxunarefnis, tegund magnesíums, kornastærð og magn grafíts osfrv. Að auki hefur mótunarbúnaður, múrsteinspressunartækni og hitameðferðarskilyrði ákveðin áhrif. Til þess að ná sýnilegu gropinu undir 3,0 prósentum, tryggðu að mótunarþrýstingurinn sé 2t/cm2 og styrktu magnþéttleika fylkishlutans til að bæta tæringarþol hans, múrsteinar með kornastærð minni en 1 mm eru notaðir í vindauga múrsteina og slá múrsteina. Mismunandi bindiefni hafa einnig ákveðin áhrif á þéttleika magnesíum-kolefnis múrsteina og bindiefnið með háan kolefnisleifahraða er valið fyrir meiri magnþéttleika. Áhrif þess að bæta við mismunandi andoxunarefnum á þéttleika múrsteina eru augljóslega mismunandi. Undir 800 gráður eykst sýnilegt grop með oxun andoxunarefna og þegar það er hærra en 800 gráður sýna málmlausu magnesíum-kolefnis múrsteinarnir svitahola. Gropið breytist ekki á meðan sýnilegt grop múrsteinanna sem innihalda málm minnkar verulega og er aðeins helmingur þess sem er 800 gráður við 1450 gráður. Meðal þeirra hafa magnesíum-kolefni múrsteinar með málmi áli bætt við lægsta sýnilega porosity.
Upphitunarhraði múrsteina meðan á notkun stendur mun einnig hafa áhrif á breytinguna á sýnilegri gropleika þeirra. Þess vegna, þegar þú notar þau í fyrsta skipti, reyndu að hita upp á litlum hraða til að bindiefnið brotni alveg niður við lægra hitastig. Á meðan á notkun magnesíum-kolefnis múrsteina stendur. Áhrif hitamismunar á gljúpleika eru einnig augljós. Því meiri sem hitamunurinn er, því hraðar eykst gropið.
2. Háhitaframmistöðu magnesíu kolefnismúrsteina
2.1 Vélrænni eiginleikar háhita Mismunandi aukefni hafa mismunandi áhrif á að bæta háhitastyrk þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að fyrir háhitabeygjustyrk yfir 1200 gráður eru engin aukefni < kalsíumboríð < ál < álmagnesíum < ál plús bóríð Kalsíum < álmagnesíum plús kalsíumbóríð, þar sem álmagnesíum plús bórkarbíð er á milli álmagnesíums og álmagnesíum plús kalsíumboríð.
2.2 Afköst hitauppstreymis Stækkunargildi múrsteina án málmblöndu er mun lægra en að bæta við málmi og stækkunargildi þátttakenda eykst með aukningu á magni málms sem bætt er við.
2.3 Hitaþensla og háhitabeygjustyrkur magnesíum-kolefnis múrsteina í mismunandi áttum anisotropy eru mismunandi, aðallega vegna stefnumörkunar á flögu grafít, ákvarða meginreglur og aðferðir við að vinna fóður múrsteinn. Magnesíu-kolefni múrsteinn í lóðréttri átt hefur hærri háhitastyrk og minni varmaþenslu.







