何腾热工传统电炉炉膛一般采用刚玉砖、空心球砖等重质耐火材料,耗能极其严重;新型电炉炉膛采用全纤维材料,虽然节能环保,但不耐侵蚀、寿命短,炉膛维修更换频繁,使用成本太高。针对目前整个电炉制造行业和用户行业普遍困扰的共性难题——一直缺乏既节能,又耐侵蚀、寿命长的合适炉膛材料,开展了新材料研究,并将新材料...
和腾热工目前国内高温电炉常用的炉膛耐火材料大概有这几种:重质耐火砖(密度2.7g/cm3)、空心球砖(密度1.6g/cm3)、陶瓷纤维板(密度0.5g/cm3)等,这几种材料各有其侧重优势和缺点,重质耐火砖的密度大、强度高,耐炉渣以及氧化钠等侵蚀性能强,然而其质量大、蓄热多、导热系数高,因此耗能相当高。陶瓷纤维板的密度小、导热系数低,节能效果优异,然而其强度较低,质地松散,极易被烧结的产品排出的废气侵蚀损坏。空心球砖的性能有所改善,在满足耐侵蚀性能的同时,也具有一定的节能性,然而其密度依然偏大,节能效果并不理想。上述几种材料的缺点无法避免,因此急需一种兼具节能效果和耐侵蚀性能的高温炉膛耐火材料来满足目前热处理和工业陶瓷市场的需求。易加工的炉膛材料,便于制作成各种形状,适配不同炉膛。天津微孔炉膛材料性能
和腾热工的炉膛材料以氧化铝微粉作为泡沫陶瓷基体材料,使用温度高氧化铝的熔点高达2054℃,相比于中铝质和石英质泡沫陶瓷,采用高纯度的氧化铝微粉作为泡沫陶瓷基体材料,使用温度得到大幅度提高,目前长期使用温度可达1700℃,再加上氧化锆纤维的增韧效果,使得泡沫陶瓷的1700℃的高温下依旧保持着良好的抗弯性能和强度,使用寿命延长。以面粉为发泡剂,相比于其他如聚丙烯、聚乙烯等发泡剂,成本低廉很多。此外面粉混合粘结性能好,压制出的泡沫陶瓷生坯成型性能好。另外,相比于聚丙烯等塑料发泡剂,面粉燃烧后无难以处理的CHO废气,不会对大气产生污染,在环保要去越来越严格的产品,生产无污染是很大的一个优势。枣庄炉膛材料技术指导透气性好的炉膛材料,利于气体流通,优化炉膛工作环境。
和腾热工-1200℃隔热屏真空热处理炉是在真空(或其它气氛)条件下进行高温热处理的成套设备,主要采用耐高温合金作为炉膛材料,加热钼带作为加热元件,双层水冷式真空腔体,可配置循环水制冷系统进行炉体降温。该款隔热屏真空热处理炉各项指标均达到了国际先进水平,可实现快速升温和降温,可实现无氧化、无脱碳、无渗碳,可去掉工件表面的磷屑,并有脱脂除气等作用,从而达到表面光亮净化的效果。主要用途:1200℃隔热屏真空热处理炉主要用于高速钢、冷热作工模具钢、马氏体不锈钢、弹性合金、高温合金、磁性材料和钛合金的真空热处理、真空脱脂、真空钎焊和真空烧结等。
和腾热工的轻质节能耐侵蚀耐火保温炉膛新材料——1800型纤维增韧泡沫陶瓷,该材料为纤维增韧的烧结多孔陶瓷结构,耐温高达1800℃,既具有较高的强度和表面硬度,耐侵蚀性能明显优于纤维板;而与传统重质耐火砖电炉或者空心球砖电炉相比,节能效果达到50%以上。工业陶瓷生产企业均将采用本项目的闭孔泡沫陶瓷更换维修已在用电炉炉膛材料,同时我司后期生产销售的高温电炉将全部采用本项目的闭孔泡沫陶瓷。另外,我司将对外单独销售泡沫陶瓷,将其推广到金属热处理、电炉制备、等领域。环保型炉膛材料,在使用过程中不会产生有害物质,绿色安全。
和腾热工的炉膛材料开展适用于1700℃环境下的耐废气侵蚀的闭孔泡沫陶瓷的制备工艺研究,通过对氧化铝长纤维的加工剪切,控制所需纤维长度,以达到比较好使用效果;通过对粘结剂的选择,推荐出成本适中,粘结效果好的粘结剂;通过对发泡剂的选择,推荐出孔隙均匀,孔径适中的发泡剂;将剪切到目标长度的氧化铝纤维、粘结剂、发泡剂、氧化铝微粉等元材料充分搅拌混合,浆料放入目标模具,通过烘干和烧结处理,制备出密度小、孔径适中、气孔分布均匀、强度高、耐侵蚀性能好的炉膛材料。绝缘性好的炉膛材料,可有效避免漏电风险,保障使用安全。无锡圆形炉膛用炉膛材料生产厂家
成本合理的炉膛材料,性价比高,适合大规模工业应用。天津微孔炉膛材料性能
和腾热工的炉膛材料将氧化铝长纤维剪切成长度1~2mm的短纤维,短纤维的强度和韧性都更大,且更容易与其他原料混合均匀。氧化锆纤维集强度高、质量轻、模量高、热稳定性好、导热系数低、耐高温等优异性能于一身,通过氧化铝纤维增韧后的泡沫陶瓷使用温度和抗弯强度都提升。其原理是:在外加载荷的作用下、高模量的陶瓷纤维,使纤维承受大部分载荷。纤维与基体间界面相当于一个传递和分散载荷的媒介。此外,当基体裂纹扩展到纤维和基体间界面时,界面可阻止裂纹扩展或使裂纹发生偏转,从而达到调整界面应力,阻止裂纹向纤维内部扩展的效果。天津微孔炉膛材料性能
何腾热工传统电炉炉膛一般采用刚玉砖、空心球砖等重质耐火材料,耗能极其严重;新型电炉炉膛采用全纤维材料,虽然节能环保,但不耐侵蚀、寿命短,炉膛维修更换频繁,使用成本太高。针对目前整个电炉制造行业和用户行业普遍困扰的共性难题——一直缺乏既节能,又耐侵蚀、寿命长的合适炉膛材料,开展了新材料研究,并将新材料...
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