Artikel | Chemisch Zusammensetzung (Massenanteil)/% | Schüttdichte g/cm³ | Scheinbare Porosität % | Feuerfestigkeit ℃ | 3Al2O3.2SiO2 Phase (Massenanteil)/% | |||
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-gesintert; M-Mullit; -1: Stufe 1
Proben: SM70-1, gesinterter Mullit, Al₂O₃:70 %; Produkt der Klasse 1
Obwohl Mullit als natürliches Mineral vorkommt, sind Vorkommen in der Natur äußerst selten.
Die Industrie verlässt sich auf synthetische Mullite, die durch Schmelzen oder „Kalzinieren“ verschiedener Alumosilikate wie Kaolin, Ton, selten Andalusit oder feines Siliciumdioxid und Aluminiumoxid bei hohen Temperaturen hergestellt werden.
Eine der besten natürlichen Quellen für Mullit ist Kaolin (als kaolinischer Ton). Es ist ideal für die Herstellung von feuerfesten Materialien wie gebrannten oder ungebrannten Ziegeln, Gießmassen und Kunststoffmischungen.
Gesinterter Mullit und geschmolzener Mullit werden hauptsächlich zur Herstellung von Feuerfestmaterialien und zum Gießen von Stahl- und Titanlegierungen verwendet.
• Gute Kriechfestigkeit
• Geringe Wärmeausdehnung
• Geringe Wärmeleitfähigkeit
• Gute chemische Stabilität
• Hervorragende thermomechanische Stabilität
• Hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit
• Geringe Porosität
• Vergleichsweise leicht
• Oxidationsbeständigkeit