פריטים | כִּימִי הרכב (שבר מסה)/% | צפיפות נפח g/cm³ | % נקבוביות לכאורה | עקשנות ℃ | שלב 3Al2O3.2SiO2 (חלק מסה)/% | |||
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-Sintered; M-Mullite; -1: רמה 1
דוגמאות: SM70-1, Sintered Mullite, Al₂O₃:70%; מוצר דרגה 1
למרות שמוליט קיים כמינרל טבעי, התרחשויות בטבע נדירות ביותר.
התעשייה מסתמכת על מוליטים סינתטיים אשר מושגים על ידי התכה או 'סילוק' אלומינו-סיליקטים שונים כגון קאולין, חרסיות, לעיתים רחוקות אנדלוסיט או סיליקה עדינה ואלומינה לטמפרטורות גבוהות.
אחד המקורות הטבעיים הטובים ביותר של מולליט הוא קאולין (כמו חימר קאוליני). זה אידיאלי לייצור של חסיני אש כמו לבנים שרופות או לא שרופים, חומרי יציקה ותערובות פלסטיק.
מולליט מרובע ומוליט מרוכז משמשים בעיקר לייצור חסיני אש וליציקה של סגסוגות פלדה וטיטניום.
• עמידות טובה בזחילה
• התפשטות תרמית נמוכה
• מוליכות תרמית נמוכה
• יציבות כימית טובה
• יציבות תרמו-מכנית מעולה
• עמידות בפני זעזועים תרמיים מעולה
• נקבוביות נמוכה
• קל משקל יחסית
• עמידות לחמצון