Magnesium refractory materials have high refractory performance and are alkaline (MgO melting point 2805 ℃), thus having good resistance to alkaline slag. However, due to their high coefficient of linear expansion ((14-15) X 10-6 ℃ -1, 0~1500 ℃), their thermal conductivity is low at high temperatures (λ Mg0100 ℃=34.33 W/(m · K), λ Mg01000 ℃=6.70 W/(m · K)), and their resistance to thermal spalling is poor. Graphite is difficult to wet by slag, has good melting resistance (graphite melting point>3000도), 작은 선형 팽창 계수(3.34 × 10-6도 -1, 25-1600도)를 갖습니다. 또한 열전도율(λ 흑연, 1000도 =229W/(m · K))이 뛰어나 열 박리에 강하지만 산화되기 쉽습니다. 편상 흑연의 중요한 산화 시작 온도 TA는 일반적으로 580도 이상입니다. 마그네슘 내화물에 흑연을 첨가하면 내슬래그성 및 내박리성이 향상됩니다.
마그네시아와 흑연을 결합하여 마그네시아탄소벽돌을 만들면 마그네시아탄소 내화벽돌은 내슬래그성, 내철부식성, 투과성, 내열충격성이 우수합니다. 주된 이유는 다음과 같습니다.
내화 벽돌의 종류
(1) 마그네시아 탄소 벽돌의 매트릭스는 주로 흑연과 마그네시아 분말로 구성됩니다. 흑연과 마그네시아 입자는 물론 마그네시아 입자도 강력한 탄소-탄소 결합 네트워크로 둘러싸여 있어 쉽게 미끄러지지 않습니다. C와 MgO 사이에는 공융 관계가 없으며 액상이 생성되지 않습니다. 흑연 및 마그네시아 원료에 의해 유입된 불순물에 의해 소량의 액상만 생성됩니다. 따라서 사용 중에 슬래그의 투과성이 높은 * * *가 탄소와 만나면 금속철로 환원됩니다. 환원효과로 인해 슬래그의 융점과 점도가 증가하고 투과성이 크게 감소한다.
(2) 흑연과 슬래그 및 용철의 비습윤성. 슬래그와 용철 및 흑연의 접촉각이 90도 이상이기 때문에 만들어진 마그네슘 탄소벽돌은 슬래그 침식에 대한 저항성이 우수합니다.
(3) 마그네시아 탄소벽돌 재료 내부에 치밀한 사각 마그네슘 층을 형성하는 보호 효과; 400도 이상의 온도에서 마그네시아의 MgO는 탄소와 반응하여 Mg 증기를 생성합니다. Mg 증기는 기공을 통해 유출되어 슬래그와 접촉하는 계면에서 슬래그 중의 FeO와 반응하여 다시 산화마그네슘을 생성하고 조밀한 마그네시아층을 형성하여 슬래그의 침투를 방지한다.
(4) CO 가스 압력의 영향. 침투된 슬래그는 마그네시아 탄소 벽돌의 탄소와 반응하여 CO 가스를 생성하며, 기공 채널의 압력은 0.2MPa(2atm) 이상에 도달할 수 있어 슬래그가 기공으로 침투하는 것을 방지하거나 지연시킬 수 있습니다.
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