• เผา-อลูมินา001
  • อลูมินาเผา004
  • อลูมินาเผา001
  • อลูมินาเผา003
  • อลูมินาเผา002

อลูมินา Ultrafine ที่ผ่านการเผาแล้วสำหรับวัสดุทนไฟประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการหล่อด้วยซิลิกาฟูมและผงอลูมินาที่ทำปฏิกิริยา เพื่อลดการเติมน้ำ ความพรุน และเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความคงตัวของปริมาตร

  • อลูมินาที่ทำปฏิกิริยา
  • อลูมินาผสม
  • เซรามิกอลูมินา

คำอธิบายสั้น ๆ

อลูมินาอัลตร้าไฟน์เผาสำหรับวัสดุทนไฟประสิทธิภาพสูง

ผงอลูมินาที่ผ่านการเผาจะทำโดยการเผาโดยตรงของอลูมินาในอุตสาหกรรมหรืออะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นผลึกα-อลูมินาที่เสถียร จากนั้นจึงบดเป็นผงขนาดเล็ก ผงไมโครที่เผาแล้วสามารถใช้ได้ในประตูสไลด์ หัวฉีด และอิฐอลูมินา นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการหล่อด้วยซิลิกาฟูมและผงอลูมินาที่ทำปฏิกิริยา เพื่อลดการเติมน้ำ ความพรุน และเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความเสถียรของปริมาตร


คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

เกรดเซรามิก - อลูมินาเผา

คุณสมบัติ แบรนด์

องค์ประกอบทางเคมี (เศษส่วนมวล)/%

ความหนาแน่นที่มีประสิทธิภาพ /(g/cm3)ไม่ต่ำกว่า

α-อัล2O3/% ไม่ต่ำกว่า

Al2O3เนื้อหาไม่น้อยกว่า

เนื้อหาสิ่งเจือปนไม่เกิน

SiO2

Fe2O3

Na2O

การสูญเสียการจุดระเบิด

เจเอส-05LS

99.7

0.04

0.02

0.05

0.10

3.97

96

เจเอส-10LS

99.6

0.04

0.02

0.10

0.10

3.96

95

เจเอส-20

99.5

0.06

0.03

0.20

0.20

3.95

93

เจเอส-30

99.4

0.06

0.03

0.30 น

0.20

3.93

90

เจเอส-40

99.2

0.08

0.04

0.40

0.20

3.90

85

ผลิตภัณฑ์อลูมินาที่ใช้ผงอลูมินาเผาเป็นวัตถุดิบมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม มีความแข็งสูง มีความต้านทานไฟฟ้าสูงกว่าและมีการนำความร้อนได้ดี ผงไมโครอลูมินาที่ผ่านการเผาแล้วสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เซรามิกโครงสร้าง, วัสดุทนไฟ, สารกัดกร่อน, วัสดุขัดเงา ฯลฯ

อลูมินาที่ผ่านการเผาคืออัลฟา-อลูมินาที่ประกอบด้วยกลุ่มก้อนเผาผนึกของผลึกอลูมินาแต่ละตัวเป็นหลัก ขนาดของผลึกปฐมภูมิเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับของการเผาและขนาดการจับตัวเป็นก้อนในขั้นตอนการบดครั้งต่อไป อลูมินาที่ผ่านการเผาส่วนใหญ่มาจากการบดแบบกราวด์ (<63μm) หรือแบบละเอียด (<45μm) การจับกลุ่มจะไม่ถูกสลายอย่างสมบูรณ์ในระหว่างการบด ซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากอะลูมินาที่ทำปฏิกิริยาซึ่งถูกบดอย่างสมบูรณ์โดยกระบวนการบดแบบเป็นชุด อลูมินาที่ผ่านการเผาจะถูกจำแนกตามปริมาณโซดา ขนาดอนุภาค และระดับของการเผา อลูมินาที่ผ่านการเผาแบบบดละเอียดและแบบบดละเอียดถูกใช้เป็นตัวเติมเมทริกซ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของสูตรที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่

อลูมินาที่ผ่านการเผาแล้วมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับมวลรวมแร่บด ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนมวลรวมที่มีความบริสุทธิ์ต่ำกว่าได้อย่างง่ายดาย การเพิ่มปริมาณอลูมินาโดยรวมของส่วนผสมและปรับปรุงการอัดตัวของอนุภาคผ่านการเติมอลูมินาละเอียด ทำให้คุณสมบัติการหักเหของแสงและคุณสมบัติทางกล เช่น โมดูลัสร้อนของการแตกร้าวและความต้านทานต่อการเสียดสีได้รับการปรับปรุง ความต้องการน้ำของอลูมินาที่ผ่านการเผาถูกกำหนดโดยปริมาณการจับกลุ่มที่ตกค้างและพื้นที่ผิว ดังนั้นจึงนิยมใช้อลูมินาที่ผ่านการเผาแล้วซึ่งมีพื้นที่ผิวต่ำเป็นสารตัวเติมในอิฐและแบบหล่อได้ อลูมินาที่ผ่านการเผาแบบพิเศษที่มีพื้นที่ผิวสูงกว่า สามารถแทนที่ดินเหนียวเป็นพลาสติไซเซอร์ในส่วนผสมการยิงและการกระแทกได้สำเร็จ ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟที่ได้รับการดัดแปลงโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงรักษาลักษณะการติดตั้งที่ดีไว้ แต่แสดงการหดตัวที่ลดลงอย่างมากหลังจากการทำให้แห้งและการเผา

อลูมินาเผา

ผงอลูมินาที่ผ่านการเผาจะทำโดยการเผาโดยตรงของอลูมินาในอุตสาหกรรมหรืออะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นผลึกα-อลูมินาที่เสถียร จากนั้นจึงบดเป็นผงขนาดเล็ก ผงไมโครที่เผาแล้วสามารถใช้ได้ในประตูสไลด์ หัวฉีด และอิฐอลูมินา นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการหล่อด้วยซิลิกาฟูมและผงอลูมินาที่ทำปฏิกิริยา เพื่อลดการเติมน้ำ ความพรุน และเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความเสถียรของปริมาตร

อลูมินาเผาสำหรับวัสดุทนไฟ

เนื่องจากคุณสมบัติด้านอุณหภูมิสูงที่ยอดเยี่ยมของอะลูมินา อะลูมินาที่ผ่านการเผาจึงถูกนำมาใช้ในการใช้งานวัสดุทนไฟหลายประเภท ทั้งในผลิตภัณฑ์เสาหินและรูปทรง

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
อลูมินาที่ผ่านการเผาจะทำหน้าที่ต่างๆ มากมายในสูตรผสมวัสดุทนไฟ ขึ้นอยู่กับระดับของการบดและขนาดของผลึก

ที่สำคัญที่สุดคือ:
• ยกระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มปริมาณอลูมินาโดยรวมของสูตรเหล่านี้โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงการหักเหของแสงและคุณสมบัติทางกล
• ปรับปรุงการอัดตัวของอนุภาคโดยการเพิ่มปริมาณของอนุภาคละเอียด ส่งผลให้มีความแข็งแรงทางกลและทนต่อการขัดถูดีขึ้น
• สร้างเมทริกซ์ที่มีการหักเหของแสงสูงและทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีโดยทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบของสารยึดเกาะ เช่น แคลเซียมอลูมิเนตซีเมนต์ และ/หรือดินเหนียว