发泡法:采用发泡反应的方法,可以制备形状复杂的泡沫陶瓷制品,以满足一些特殊场合的应用;在陶瓷粉料中加入适当的陶瓷纤维,可改善这一工艺,有效增加坯体在烧结过程中的强度,避免粉化和塌陷。溶胶凝胶法:溶胶凝胶法主要用来制备孔径在纳米级的微孔陶瓷材料,该方法经改进后也可以制备高规整度泡沫陶瓷材料。运用溶胶凝...
泡沫陶瓷按孔隙之间关系可分为闭孔泡沫陶瓷和开孔泡沫陶瓷。氧化铝泡沫陶瓷由于具有高的比表面积、复杂的孔道分布,气孔尺寸可控,同时具有良好的化学稳定性,热稳定性以及较高的机械强度等优点,应用于熔融金属过滤、催化剂载体、保温隔热材料及建筑材料等领域。作为催化剂载体时,透气性要好,泡沫陶瓷需要做成开孔泡沫陶瓷;泡沫陶瓷作为保温隔热材料时,为了使其热导率更低,不透光,需要泡沫陶瓷具有更高的闭气孔率,气孔尺寸细腻均匀性好。泡沫陶瓷炉膛材料因其良好的热稳定性和抗热震性,在玻璃熔制炉中发挥着重要作用,保证了玻璃的均匀熔融。衢州1700℃泡沫陶瓷炉膛
泡沫陶瓷是一种独特的材料,因具有松散、孔隙性、轻质、**度等特点,在工业上具有很广的应用。其中,泡沫陶瓷炉膛更是许多企业生产中不可或缺的重要部件,具有重要的功能发展历程。
传统炉膛是**常见的类型。这种炉膛主要由耐火材料搭建而成,具有承受高温、传递热量的功能。其比较大的问题是能量的浪费,因为传统炉膛的保温性能较差,大量的热量会被释放到外部环境中,导致能源浪费。
柜式炉膛采用混凝土与泡沫陶瓷混合制作而成,具有良好的保温效果。同时,柜式炉膛还配有控制温度的系统,可以根据生产需要精确地调节温度。这降低了能源浪费问题。 泰州HT1800泡沫陶瓷炉膛定制炉膛内,泡沫陶瓷成为保温节能的关键材料。
在发泡材料的领域,泡沫陶瓷和泡沫金属可作为汽车尾气处理装置的过滤净化材料可行性方案,存有潜在市场应用价值。两者的材料分别为碳化硅泡沫陶瓷和泡沫镍。泡沫陶瓷是具有三维立体网络骨架和相互贯通气孔结构的多孔质陶瓷制品。一般可以分为两类,即开孔陶瓷材料以及闭孔陶瓷材料。除了耐高温、耐化学腐蚀等一般陶瓷所具有的性能外,泡沫陶瓷还具有密度小、气孔率高、低容重、比表面积大、对流体的自干扰性强等特征。泡沫陶瓷作为过滤器的基本材质有碳化硅、氧化锆、氧化铝三种,泡沫陶瓷过滤器对铜水或铁水有极好过滤作用,可广泛应用于冶金行业熔融金属液体过滤、催化剂载体、热交换材料、布气材料、汽车尾气净化及反应塔的化工填料等领域。
泡沫陶瓷材料的发展始于20世纪70年代,是一种具有高温特性的多孔材料。其孔径从纳米级到微米级不等,气孔率在20%~95%之间,使用温度为常温~1600℃。泡沫陶瓷一般可以分为两类,即开孔(网状)陶瓷材料以及闭孔陶瓷材料,这取决于各个孔穴是否具有固体壁面。如果形成泡沫体的固体包含于孔棱中,则称之为开孔陶瓷材料,其孔隙是相互连通的;如果存在固体壁面,则泡沫体称为闭孔陶瓷材料,其中的孔穴由连续的陶瓷基体相互分隔。但大部分泡沫陶瓷既存在开孔孔隙又存在少量闭孔孔隙。一般来说孔隙的直径小于2nm的为微孔材料;孔隙在2~50nm之间的为介孔材料;孔隙在50nm以上的为宏孔材料。泡沫陶瓷炉膛材料在电子元件烧结过程中表现出色,其精确控温性能有助于提升电子元件的性能。
自1978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。泡沫陶瓷为炉膛提供稳定的保温隔热效果。衢州1700℃泡沫陶瓷炉膛
在熔融金属处理过程中,泡沫陶瓷炉膛材料因其强度高和耐高温特性,成为理想的炉膛材料。衢州1700℃泡沫陶瓷炉膛
泡沫陶瓷是一种低容重(0.25~0.65)g/cm3,高孔隙率(60~90)具有三维网络骨架结构的新型工业陶瓷制品。由于这类制品具耐高温,耐化学腐蚀及相互贯通的孔腔具有较大的比表面积,被广泛应用于金属熔体过滤,高温烟气净化处理、化工过滤、载体及光热变换等领域。(1)滤除铸件中的夹杂物,减少铸件中的气体,降低金属液流充型时的紊流程度,减少铸件中的表面缺陷,明显地减少铸件的废品率。(2)增加铸件的抗压密封性,增强延伸率和抗拉强度,改进铸件的表面光洁度。改进熔融金属的流动性,增加铸件的充型能力和补缩能力。(3)简化了浇注系统设计。减少了横浇道的长度,提高了铸件工艺出品率。衢州1700℃泡沫陶瓷炉膛
发泡法:采用发泡反应的方法,可以制备形状复杂的泡沫陶瓷制品,以满足一些特殊场合的应用;在陶瓷粉料中加入适当的陶瓷纤维,可改善这一工艺,有效增加坯体在烧结过程中的强度,避免粉化和塌陷。溶胶凝胶法:溶胶凝胶法主要用来制备孔径在纳米级的微孔陶瓷材料,该方法经改进后也可以制备高规整度泡沫陶瓷材料。运用溶胶凝...
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