Предмети | химически състав (масова част)/% | Обемна плътност g/cm³ | Видима порьозност % | Огнеупорност ℃ | 3Al2O3.2SiO2 Фаза (масова фракция)/% | |||
Al2O3 | TiO₂ | Fe2O3 | Na2O+K2O | |||||
SM75 | 73~77 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≥2,90 | ≤3 | 180 | ≥90 |
SM70-1 | 69~73 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≥2,85 | ≤3 | 180 | ≥90 |
SM70-2 | 67~72 | ≤3,5 | ≤1,5 | ≤0,4 | ≥2,75 | ≤5 | 180 | ≥85 |
SM60-1 | 57~62 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≥2,65 | ≤5 | 180 | ≥80 |
SM60-2 | 57~62 | ≤3,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≥2,65 | ≤5 | 180 | ≥75 |
S-синтерован; М-мулит; -1: ниво 1
Проби: SM70-1, синтерован мулит, Al₂O3:70%; Продукт от 1 клас
Въпреки че мулитът съществува като естествен минерал, срещанията в природата са изключително редки.
Индустрията разчита на синтетични мулити, които се получават чрез топене или „калциниране“ на различни алуминосиликати като каолин, глини, рядко андалузит или фин силициев диоксид и алуминиев оксид до високи температури.
Един от най-добрите естествени източници на мулит е каолинът (като каолиновите глини). Той е идеален за производството на огнеупорни материали като изпечени или неизпечени тухли, отливки и пластмасови смеси.
Спеченият мулит и стопеният мулит се използват предимно за производството на огнеупорни материали и леенето на стомана и титанови сплави.
• Добра устойчивост на пълзене
• Ниско термично разширение
• Ниска топлопроводимост
• Добра химическа стабилност
• Отлична термо-механична стабилност
• Отлична устойчивост на термичен удар
• Ниска порьозност
• Сравнително лек
• Устойчивост на окисление