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標題:耐火度的應用及測試
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耐火度的應用及測試 耐火度是油漆評定耐火材料的一項重要技術指標。但是,不能作為制品使用溫度的上限。對由單相多晶體構成的耐火材料,其耐火度一般低于晶體的熔點。但是,有些耐火材料,如當形成的液相粘度很高時,其耐涂料火度也可高于熔點耐火材料試錐在高溫下的彎倒程度,主要取決于液相與固相的數量比、液相的粘度變化和高熔點晶相的分散度。通常錐體達到耐火度時,多數均含液相約70~80%,液相粘度約為10~50Pa•s,并隨材料不同而異。因此,可以認為耐火材料耐火度的高低除與測定條件,特別是與試錐的粒度組成和升溫速度以及某些材料與測定氣氛醇酸調和漆有關以外,主要受材料的化學和礦物組成所控制。對由各種單二組分構成的耐火材料而言,主要取決于化合物熔點的高低。而對由多組分構成的耐火材料而言,取決于主成分和他成分的數量比。雜質會嚴重降低材料的耐火度。截頭三角錐下底海邊長8mm,上底海邊2mm,高30mm。測定時,在高溫下角錐內可能出現液相。隨溫度升高,液相量增多,液相粘度降低,錐體軟化。當軟化到一定程度后,錐體因其自重作用而逐漸彎倒。當試錐與標準錐同時彎倒直到其頂點與底盤相接觸時,則以此標準錐已確定的彎倒溫度為準,作為試錐的耐火度。聚氨酯漆我國通用的標準錐以WZ和錐體彎倒溫度的十分之一標之。 如對Al2O3,含量在20~80%之間的硅可剝漆鋁系耐火材料而言,耐火度t 可近似地以Al2O3和雜質R 百分含量估算因此,欲提高耐火材料的耐火度,必須提高主成分和主晶相的數量并盡量降低雜質耐火度不是一種物質所特有的絕對物理量,是材料在特定試驗條件下測定的達到特定軟化程度時的相對技術指標。將試驗物料按規定方法做成截頭三角錐,與在特定升溫速度下具有固定彎倒溫度的標準截頭三角高溫錐,共伺在既定升溫速度和一定氣氛條件下加熱,以試錐的彎倒程度與標準錐彎防銹漆倒程度相當的對比方法測定耐火度。
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