genstande | Kemisk sammensætning (massefraktion)/% | Bulkdensitet g/cm³ | Tilsyneladende porøsitet % | Ildfasthed ℃ | 3Al2O3.2SiO2 fase (massefraktion)/% | |||
Al203 | TiO2 | Fe203 | Na20+K20 | |||||
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-sintret; M-mullit; -1: niveau 1
Prøver: SM70-1, Sinter Mullite, A1203:70%; Klasse 1 produkt
Selvom mullit eksisterer som et naturligt mineral, er forekomster i naturen ekstremt sjældne.
Industrien er afhængig af syntetiske mulliter, som opnås ved at smelte eller "kalcinere" forskellige aluminiumsilicater såsom kaolin, ler, sjældent andalusit eller fin silica og aluminiumoxid til høje temperaturer.
En af de bedste naturlige kilder til mullit er kaolin (som kaolinisk ler). Den er ideel til fremstilling af ildfaste materialer såsom brændte eller ubrændte mursten, støbegods og plastikblandinger.
Sintret mullit og smeltet mullit bruges primært til fremstilling af ildfaste materialer og støbning af stål og titanlegeringer.
• God krybemodstand
• Lav termisk udvidelse
• Lav varmeledningsevne
• God kemisk stabilitet
• Fremragende termomekanisk stabilitet
• Fremragende modstandsdygtighed over for termisk stød
• Lav porøsitet
• Forholdsvis let
• Oxidationsbestandighed