domov Domov / Výrobky z taveného křemíku / Roztavené křemičité cihly / Tavená křemičitá keramická cihla
Tavená křemičitá keramická forma Tavené křemičité desky

Tavená křemičitá keramická cihla

✦ Odolnost vůči vysokým teplotám: Odolnost vůči vysokým teplotám až 3000 stupně Celsia

✦ Stabilita tepelného šoku: Vynikající odolnost proti tepelným šokům, Odolá rychlým změnám teploty bez praskání

✦ Chemická stabilita Odolná vůči kyselé a alkalické korozi, Používá se v nádobách a zařízeních pro korozivní média v chemickém průmyslu

✦ Mechanická pevnost: Vysoká pevnost v tahu a pevnost v tlaku, Odolnost proti opotřebení a erozi

✦ Tepelná izolace: Zabraňte tepelným ztrátám a efektivně ušetřete náklady na energii

✦ Přesné obrábění: Přesné řezání a přizpůsobení podle potřeb zákazníka, Přizpůsobené potřeby pro složité tvary a velikosti

Produktové centrum

  • Tavená křemičitá keramická forma

Osvědčení

Chemické složení: obsah SiO2 ≥99 %, hustota: 2.2~2,3 g/cm³, pevnost v tlaku: ≥30 MPa, lineární expanzní koeficient: 0.55~0,65 x 10^-6/°C, rozměrová tolerance: ±1,0 mm,Testovací standardy: GB/T 1866-2000, ISO 9385:1989《Cihly a bloky z taveného křemene》, ASTM C820-96(2018)《Standardní specifikace pro tavené křemičité cihly》

 

Kontaktujte nás ODESLAT E-MAIL
  • POPIS

    POPIS

  • SPECIFIKACE

    SPECIFIKACE

  • CENTRUM NÁPOVĚDY

    FQA

Keramické cihly z taveného oxidu křemičitého jsou specializované žáruvzdorné materiály používané v různých vysokoteplotních aplikacích. Tyto cihly se skládají především z vysoce čistého oxidu křemičitého (Si02) a jsou známé svou vynikající odolností proti tepelným šokům, nízká tepelná roztažnost, a vysokou tepelnou stabilitou. Zde je přehled jejich klíčových vlastností, aplikací, a výhody:

Klíčové vlastnosti

✦ Vysoká čistota: Keramické cihly z taveného oxidu křemičitého jsou vyrobeny z vysoce čistého oxidu křemičitého, zajištění minimálních nečistot, které mohou ovlivnit výkon při vysokých teplotách

✦ Odolnost proti tepelným šokům: Tyto cihly snesou rychlé změny teplot, aniž by praskaly nebo se lámaly, díky tomu jsou ideální pro aplikace, kde je běžné cyklování teplot.

✦ Nízká tepelná roztažnost: Nízký koeficient tepelné roztažnosti minimalizuje riziko tepelného namáhání a deformace, zejména za podmínek vysokých teplot.

✦ Vysoká tepelná stabilita: Zachovají si strukturální integritu a mechanické vlastnosti i při velmi vysokých teplotách.

✦ Chemická inertnost: Keramické cihly z taveného oxidu křemičitého jsou odolné vůči chemickému napadení většinou kyselin a zásad, zvýšení jejich odolnosti v agresivním prostředí.

✦ Vysoká elektrická izolace: Tyto cihly poskytují vynikající elektroizolační vlastnosti, takže jsou vhodné pro použití v elektrických a elektronických aplikacích.

Aplikace

✦ Sklářský průmysl: Používá se ve sklářských tavicích pecích, předpecí, a další zařízení na zpracování skla díky jejich schopnosti odolávat vysokým teplotám a korozivnímu prostředí.

✦ Hutní průmysl: Používá se v pecích a pecích pro tavení kovů, rafinace, a zpracování, kde je rozhodující odolnost proti tepelným šokům a stabilita při vysokých teplotách.

✦ Keramický průmysl: Používá se v pecích a dalších zařízeních pro zpracování vysokoteplotní keramiky.

✦ Solární průmysl: Používá se při výrobě solárních panelů a dalších aplikacích solární energie díky jejich vysoké čistotě a tepelné stabilitě.

✦ Elektronický průmysl: Používá se při výrobě polovodičů a dalších vysokoteplotních elektronických procesech vyžadujících vynikající izolaci a stabilitu.

Výhody tavené křemičité keramické cihly

✦ Prodloužená životnost: Vysoká odolnost proti tepelným šokům a stabilita přispívají k delší životnosti, snížení nákladů na údržbu a výměnu.

✦ Energetická účinnost: Nízká tepelná roztažnost a vysoké izolační vlastnosti pomáhají zlepšit energetickou účinnost při vysokoteplotních procesech.

Provozní bezpečnost: Vysoká chemická odolnost a strukturální integrita zvyšují bezpečnost tím, že minimalizují riziko selhání cihel a kontaminace zpracovávaných materiálů.

Všestrannost: Vhodné pro širokou škálu vysokoteplotních aplikací v různých průmyslových odvětvích, poskytující všestranné řešení pro potřeby žáruvzdorných materiálů.

Složení keramických cihel z taveného křemičitanu

Roztavený oxid křemičitý

  • Čistý oxid křemičitý (Si02)
    • Tavený oxid křemičitý se skládá téměř výhradně z oxidu křemičitého (Si02), poskytující výjimečnou čistotu a výkon.
  • Vyrobeno tavením vysoce čistého křemičitého písku
    • Tento materiál se vyrábí tavením vysoce čistého křemičitého písku v elektrické peci, výsledkem je materiál, který je transparentní a vysoce odolný vůči teplotním šokům.
  • Transparentní a vysoká tepelná stabilita
    • Tavený oxid křemičitý je známý svou průhledností v ultrafialovém záření, viditelné, a blízké infračervené spektrum, a také jeho vysoká tepelná stabilita, Díky tomu je ideální pro aplikace zahrnující extrémní teploty.

Keramické materiály

  • Alumina (Al2O3)
    • Alumina je široce používaný keramický materiál známý pro svou vynikající tvrdost, vysoká tepelná vodivost, a odolnost proti opotřebení a korozi.
  • mullit (3Al203.2Si02)
    • mullit, kombinace oxidu hlinitého a oxidu křemičitého, poskytuje rovnováhu dobré odolnosti proti tepelným šokům, nízká tepelná roztažnost, a vysokou pevností, takže je vhodný pro vysokoteplotní aplikace.
  • oxid zirkoničitý (ZrO2)
    • Zirkonie vyniká vysokou lomovou houževnatostí, vynikající odolnost proti opotřebení, a schopnost odolávat vysokým teplotám, což z něj činí klíčovou součást v pokročilých keramických aplikacích.
  • Další přísady pro specifické vlastnosti
    • Různé přísady mohou být začleněny do keramických materiálů pro zlepšení specifických vlastností, jako je elektrická vodivost, mechanická pevnost, nebo chemická odolnost, přizpůsobené tak, aby splňovaly požadavky různých průmyslových aplikací.

Specifikace pojistkového křemičitého válečku

Co je tavená křemičitá keramická cihla? icon_down

Keramická cihla z taveného oxidu křemičitého je druh žáruvzdorného materiálu vyrobeného z vysoce čistého oxidu křemičitého (SiO₂) která byla roztavena a poté ochlazena za vzniku pevné látky, nekrystalická struktura. Tyto cihly jsou známé svou vynikající tepelnou stabilitou, nízká tepelná roztažnost, a vysokou odolností proti tepelným šokům.

Jaké jsou primární aplikace keramických cihel z taveného oxidu křemičitého? icon_down

Keramické cihly z taveného oxidu křemičitého se používají v různých vysokoteplotních aplikacích, včetně: Glass furnaces Metallurgical furnaces Ceramic kilns Incinerators Other industrial processes requiring high thermal stability and resistance to thermal shock

Jaké jsou klíčové vlastnosti keramických cihel z taveného oxidu křemičitého? icon_down

Vysoká čistota: Obvykle se skládá z více než 99% SiO₂. Nízká tepelná roztažnost: Minimalizuje riziko praskání v důsledku teplotních změn. Vynikající odolnost proti tepelným šokům: Bez poškození vydrží rychlé změny teplot. Vysoká žáruvzdornost: Odolává teplotám až 1650 °C (3002°F). Nízká tepelná vodivost: Poskytuje účinnou izolaci v prostředí s vysokou teplotou.

Jak se vyrábí tavené keramické cihly? icon_down

Tavení vysoce čistého oxidu křemičitého: Oxid křemičitý se taví v elektrické obloukové peci nebo jiných vysokoteplotních pecích. Chlazení: Roztavený oxid křemičitý se rychle ochladí za vzniku nekrystalického produktu, struktura podobná sklu. Tvarování: Ochlazený oxid křemičitý se pak formuje do cihel nebo jiných požadovaných tvarů. Dokončování: Cihly mohou projít dalším zpracováním, jako je řezání nebo broušení, pro dosažení přesných rozměrů a povrchových úprav.

Jaké jsou výhody použití keramických cihel z taveného oxidu křemičitého? icon_down

Výborná tepelná stabilita: Zachovává strukturální integritu při vysokých teplotách. Vysoká odolnost proti tepelným šokům: Dokáže vydržet rychlé kolísání teploty bez praskání. Nízká tepelná roztažnost: Snižuje riziko poškození způsobeného expanzí. Vysoká čistota: Zajišťuje minimální kontaminaci v citlivých procesech. Nízká tepelná vodivost: Poskytuje účinnou izolaci, snížení tepelných ztrát.

Existují nějaká omezení nebo nevýhody použití keramických cihel z taveného oxidu křemičitého?? icon_down

Křehkost: Nekrystalická struktura je může učinit křehčími ve srovnání s jinými žáruvzdornými materiály. Náklady: Vysoce čistý oxid křemičitý a výrobní proces mohou tyto cihly prodražit než jiné typy žáruvzdorných materiálů. Mechanická pevnost: Může mít nižší mechanickou pevnost ve srovnání s některými jinými žáruvzdornými materiály.

Jak by měly být keramické cihly z taveného křemíku instalovány a udržovány? icon_down

Správná instalace: Ujistěte se, že cihly jsou správně zarovnány a zajištěny, aby se zabránilo pohybu a poškození. Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte známky opotřebení, praskliny, nebo poškození. Včasné opravy: Jakékoli poškození okamžitě řešte, abyste zabránili dalšímu zhoršování a zachovali výkon. Řízené vytápění a chlazení: Vyhněte se rychlým změnám teploty během počátečního ohřevu a chlazení, abyste předešli tepelnému šoku.

Lze přizpůsobit keramické cihly z taveného oxidu křemičitého? icon_down

Ano, keramické cihly z taveného oxidu křemičitého lze upravit tak, aby splňovaly specifické požadavky. Možnosti přizpůsobení mohou zahrnovat: Rozměry: Cihly lze řezat nebo tvarovat na přesné rozměry. Skladby: Pro zlepšení specifických vlastností lze aplikovat aditiva nebo povlaky. Tvary: Cihly lze tvarovat do různých tvarů, aby vyhovovaly jedinečným aplikacím.

Close_white
icon_side_contact
icon_up