泡沫陶瓷基本参数
  • 品牌
  • 和腾热工
  • 型号
  • 定制型号
  • 材质
  • 塑料,刚玉莫来石
  • 软硬情况
  • 硬质
  • 成型工艺
  • 发泡
  • 用途
  • 隔热保温耐火材料
  • 外形尺寸
  • 1000*120*(40-80)
  • 产品种类
  • 保温板,窑炉工业窑炉用保温材料
  • 抗压强度
  • ~5MPa
  • 使用温度
  • 1750℃
  • 应用范围
  • 高温窑炉隔热保温材料
  • 形态
  • 微孔状
  • 形状
  • 长方形
  • 导热系数(常温)
  • ~0.24W/m·K(热面800℃)
  • 规格
  • 1000*120*(40-80)mm,也可定制
  • 是否跨境货源
  • 厂家
  • 和腾热工
  • 颜色
  • 白色
  • 产地
  • 江苏
  • 密度
  • 0.4~0.6 g/cm3
  • 加热线变化
  • ≤±0.5% (1750℃*3h)
  • 最高使用温度
  • 1800℃
  • 长期使用温度
  • 1750℃
泡沫陶瓷企业商机

泡沫陶瓷烧结的创新技术.泡沫陶瓷在烧结过程中,若陶瓷板受热不均匀,则会导致泡沫陶瓷板发生弯曲变形,影响后期的再加工使用.我司特制连续处理炉,炉腔小、温区均匀性好,有效的改善泡沫陶瓷烧结质量,同时节约烧结用电成本,提高泡沫陶瓷烧结效率.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.泡沫陶瓷用于粉末冶金,作为多孔模具控制材料成型。丽水催化燃烧泡沫陶瓷炉膛

丽水催化燃烧泡沫陶瓷炉膛,泡沫陶瓷

江苏和腾热工装备科技有限公司:炉膛材料的选择是一个复杂的系统工程,需综合考虑炉膛的工作条件、工艺要求、经济性及维护便利性等多方面因素。以下是关键考量维度及详细说明:一、温度环境1. 最高工作温度指标:材料的耐火度需高于炉膛最高工作温度(通常需高出 100~200℃以上),避免高温下熔融或软化。案例:普通热处理炉(工作温度≤1000℃)可选用黏土砖或普通硅酸铝纤维。高温熔炼炉(如炼钢炉,温度>1600℃)则需刚玉砖、氧化锆陶瓷或碳化硅材料。连云港寿命长泡沫陶瓷生产厂家泡沫陶瓷的生产周期较短,适合规模化工业生产。

丽水催化燃烧泡沫陶瓷炉膛,泡沫陶瓷

自一九七八年美国发明了利用氧化铝、高岭土等陶瓷料浆成功研制出泡沫陶瓷,用于铝合金铸造过滤之后,英、日、德、瑞士等国家竞相开展了研究,生产工艺日益先进,技术装备越来越向机械化、自动化发展,已研制出多种材质,适合于不同用途的泡沫陶瓷过滤器,如A12O3、ZrO2、SiC、氮化硅、硼化物等高温泡沫陶瓷,有的还加入了一定的矿物,如莫来石、堇青石、粉煤灰、煤矸石等,产品已系列化、标准化,形成了一个新兴产业,其分类如表所示.

氧化铝纤维增强的氧化铝闭孔泡沫陶瓷,其使用温度<1800℃,抗压强度为~5MPa,于1700℃×24h下的加热线收缩基本不收缩,800℃热面导热系数为~0.24W/m•K,体积密度为0.6g/cm3,气孔率为75~83%;化学组成中Al2O3和SiO2含量≥99.5wt%,主要晶相为刚玉/莫来石,耐温高、纯度高、不掉渣、易加工、强度高、寿命长、耐侵蚀性能好.泡沫陶瓷为闭孔结构,气孔率高且力学性能好,可以作为耐火隔热材料使用,应用于高温电炉内衬、建筑材料等领域.泡沫陶瓷用于核工业,作为放射性废液的过滤处理材料。

丽水催化燃烧泡沫陶瓷炉膛,泡沫陶瓷

和腾热工发泡工艺是陶瓷组分添加有机或无机化学物质,通过化学反应等产生挥发性气体,产生泡沫,经干燥和烧结制成泡沫陶瓷。该工艺优点是可以制备出形状复杂的泡沫陶瓷制品,以满足一些特殊场合的应用。缺点是发泡反应法成型泡沫陶瓷工艺较复杂,不易控制。溶胶-凝胶工艺主要用来制备孔径在纳米级的微孔陶瓷材料,同时也可以制备高规整度泡沫陶瓷材料。溶胶-凝胶技术制备泡沫陶瓷材料,在溶胶向凝胶的转化过程中,体系的粘度迅速增加,从而稳定了前期产生的气泡,有利于发泡。该工艺优点是:可以制备孔径在纳米级、气孔分布均匀的泡沫陶瓷薄膜。泡沫陶瓷透气性好,可作为生物反应器的载体支架。衢州钟罩炉用泡沫陶瓷生产厂家

泡沫陶瓷的制备工艺包括有机泡沫浸渍法、发泡法等多种方式。丽水催化燃烧泡沫陶瓷炉膛

泡沫陶瓷材料又一个用途是作为多孔介质燃烧器。因其通过陶瓷材料提供的良好热交换降低了火焰温度,故在惰性多孔陶瓷表面内或在接近多孔陶瓷表面处进行各种燃料的预混合燃烧,从而节省了能量,并明显降低了COx、NOx排放。泡沫陶瓷具有大量三维空间网络结构的孔隙。声波传入多孔体内部后,引起孔隙中的空气产生振动并使陶瓷筋络发生摩擦。由于粘滞作用,声波转变为热量而消失,从而达到吸收声音的效果。目前研究正正致力于生物材料—多孔羟基磷灰石生物泡沫陶瓷的研究。多孔羟基磷灰石陶瓷与人体骨骼、牙齿无机质的成分极为相似,对人体无毒,具有极好的生物相容性和生物活性,而且其相互连通的孔隙有利于组织液的微循环,促进细胞的渗入和生长。丽水催化燃烧泡沫陶瓷炉膛

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