Огнеупорные свойства корундового кирпича
As shown in the Al2O3-Cr2O3 binary phase diagram, Al2O3 and Cr2O3 can form a continuous solid solution without the formation of eutectic. Therefore, adding Cr2O3 to high-purity corundum materials, regardless of the amount added, not only does not reduce the material's refractory properties, but actually improves them. The refractoriness (>1790 ℃) and load softening temperature (>1700 градусов) хромокорундовых кирпичей превосходят кирпичи из корунда высокой-чистоты.
Прочность корундовых кирпичей
The room temperature compressive strength of high-purity corundum bricks is generally 70–100 MPa, while the room temperature compressive strength of high-performance chromium corundum bricks is generally >150 МПа, что значительно выше, чем у обычного корундового кирпича. Это связано с тем, что в процессе обжига между частицами, между частицами и мелкими порошками и между самими мелкими порошками образуются твердые растворы Al2O3-Cr2O3. Эти твердые растворы действуют как мостики, соединяя частицы и мелкие порошки, значительно увеличивая прочность материала.
Устойчивость к термическому удару
По имеющимся данным, когда Cr2O3 добавляется в корунд, устойчивость к термическому удару снижается с увеличением содержания Cr2O3, особенно когда содержание Cr2O3 составляет от 10% до 66%. Другими словами, хромокорундовый кирпич с низким содержанием Cr2O3 обладает лучшей термостойкостью, чем кирпичи с высоким содержанием Cr2O3.
Устойчивость к шлаковой эрозии
Растворимость различных тугоплавких оксидов в расплавленном угольном шлаке. Растворимость Cr2O3 в шлаке газификации угля (система SiO2-CaO) и различных стекломассах значительно ниже, чем у других оксидных материалов. Таким образом, Cr2O3 или Cr2O3-содержащие огнеупорные материалы обладают хорошей устойчивостью к коррозии от стального шлака, шлака выплавки цветных металлов, шлака газификации угля, шлака газификации нефти и различных расплавов стекла.
