耐火度

耐火度又稱耐熔度。表征物體抵抗高溫而不熔化的性能指標。耐火度不是物質的物理常數,而是一個技術指標,它的高低由物料的化學組成、分散度、液相在其中所占比例以及液相黏度等所決定。耐火度的測定方法是:將試驗物料做成規(guī)定尺寸的截頭三角錐,在一定的升溫速度下加熱時,由于本身的重量而逐漸彎倒,試錐彎倒至其頂端與底盤接觸時的溫度即試驗物料的耐火度。

耐火度基本信息

中文名 耐火度 外文名 refractoriness
別????名 耐熔度 含????義 表征材料抵抗高溫作用的性能

一些常用耐火材料原料和制品的耐火度如下:

結晶硅石 1730~1770℃ 高鋁磚>1770~2000℃

硅磚 1690~1730℃ 鎂 磚>2000℃

硬質粘土 1750~1770℃ 白云石磚>2000℃

粘土磚 1610~1750℃

耐火度造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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耐火合頁 耐火五金系列 304# 型號:SH132 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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耐火母線(耐火溫度950,持續(xù)供電時間3小時) 400A|1m 1 查看價格 西門子母線有限公司廣東代理 廣東   2019-08-21
耐火母線(耐火溫度950,持續(xù)供電時間3小時) 800A|1m 1 查看價格 西門子母線有限公司廣東代理 廣東   2019-08-21
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一些常用耐火材料原料和制品的耐火度如下:

結晶硅石 1730~1770℃ 高鋁磚>1770~2000℃

硅磚 1690~1730℃  鎂  磚>2000℃

硬質粘土 1750~1770℃  白云石磚>2000℃

粘土磚 1610~1750℃

refractoriness

耐火度是指材料在高溫作用下達到特定軟化程度的溫度,表征材料抵抗高溫作用的性能。

耐火度所表示的意義與熔點不同。熔點是結晶體的液相與固相處于平衡時的溫度。耐火度是多相體達到某一特定軟化程度的溫度。對絕大多數普通耐火材料而言,都是多相非均質材料,無一定熔點,其開始出現液相到完全熔化是一個漸變過程,在高溫下相當寬的范圍內,固液相并存。故欲表征這種材料在高溫下的軟化和熔融的特征,只能以耐火度來度量。

耐火度不是一種物質所特有的絕對物理量,是材料在特定試驗條件下測定的達到特定軟化程度時的相對技術指標。將試驗物料按規(guī)定方法做成截頭三角錐(簡稱試錐),與在特定升溫速度下具有固定彎倒溫度的標準截頭三角高溫錐(簡稱標準錐),共伺在既定升溫速度和一定氣氛條件下加熱,以試錐的彎倒程度與標準錐彎倒程度相當的對比方法測定耐火度。截頭三角錐下底海邊長8mm,上底海邊2mm,高30mm。測定時,在高溫下角錐內可能出現液相。隨溫度升高,液相量增多,液相粘度降低,錐體軟化。當軟化到一定程度后,錐體因其自重作用而逐漸彎倒。當試錐與標準錐同時彎倒直到其頂點與底盤相接觸時,則以此標準錐已確定的彎倒溫度為準,作為試錐的耐火度。我國通用的標準錐以WZ和錐體彎倒溫度的十分之一標之。如試錐與WZ171 號標準錐同時彎倒,則試樣的耐火度為1710℃。其他許多國家以塞克錐(SK)作為標準錐,具體測定方法也稍異。

耐火度是評定耐火材料的一項重要技術指標。但是,不能作為制品使用溫度的上限。對由單相多晶體構成的耐火材料,其耐火度一般低于晶體的熔點。但是,有些耐火材料,如當形成的液相粘度很高時,其耐火度也可高于熔點。

耐火度常見問題

  • 耐火材料耐火度試驗方法哪位能說說?

    耐火材料試錐在高溫下的彎倒程度,主要取決于液相與固相的數量比、液相的粘度變化和高熔點晶相的分散度。通常錐體達到耐火度時,多數均含液相約70~80%,液相粘度約為10~50Pa·s,并隨材料不同而異。因...

  • 誰知道高級耐火材料的耐火度是多少?

    1500以上 成分為鋁的氧化物(Al2O3)礦物。因莫氏硬度高達9,主要用作高檔磨料。晶體屬三方晶系,多呈腰鼓形的六方柱狀,有的呈針狀或板狀。集合體呈塊狀或柱狀。通常呈白、灰、黃等色。若含少量Cr3+...

  • 高溫輕質耐火磚耐火度是多少?

    合肥玖櫟裝飾幫您解答;.最大的特點是耐火:耐火度為700度,

耐火度是指材料在高溫作用下達到特定軟化程度的溫度,表征材料抵抗高溫作用的性能。

耐火度所表示的意義與熔點不同。熔點是結晶體的液相與固相處于平衡時的溫度。耐火度是多相體達到某一特定軟化程度的溫度。對絕大多數普通耐火材料而言,都是多相非均質材料,無一定熔點,其開始出現液相到完全熔化是一個漸變過程,在高溫下相當寬的范圍內,固液相并存。故欲表征這種材料在高溫下的軟化和熔融的特征,只能以耐火度來度量。

耐火度是判定能否作為耐火材料的依據。國際標準化組織耐火材料技術委員會(ISO/TC33) 1986年公布,耐火度達到1500℃以上的無機非金屬材料或制品即為耐火材料。耐火度不是耐火材料的熔點,因為耐火材料是各種礦物組成的多相固體混合物,不是單相的純物質,它主要是表征材料在無荷重和高溫作用下熔融和軟化的程度,是耐火材料的重要質量指標之一,不能把耐火度作為耐火材料的使用溫度,耐火材料達到耐火度時,已有70%~80%的液相生成,其粘度為10~15Pa·s,不再有機械強度和耐侵蝕性。提高耐火原料的純度,可提高耐火材料的耐火度。

耐火度是評定耐火材料的一項重要技術指標。但是,不能作為制品使用溫度的上限。對由單相多晶體構成的耐火材料,其耐火度一般低于晶體的熔點。但是,有些耐火材料,如當形成的液相粘度很高時,其耐火度也可高于熔點。

耐火度的測定方法,除有國際標準(ISO528)外,各國都有標準方法,但大致相同,都是采用與標準測溫錐相比較的方法。

耐火材料試錐在高溫下的彎倒程度,主要取決于液相與固相的數量比、液相的粘度變化和高熔點晶相的分散度。通常錐體達到耐火度時,多數均含液相約70~80%,液相粘度約為10~50Pa·s,并隨材料不同而異。因此,可以認為耐火材料耐火度的高低除與測定條件,特別是與試錐的粒度組成和升溫速度以及某些材料與測定氣氛有關以外,主要受材料的化學和礦物組成所控制。對由各種單二組分構成的耐火材料而言,主要取決于化合物熔點的高低。而對由多組分構成的耐火材料而言,取決于主成分和他成分的數量比。雜質會嚴重降低材料的耐火度。如對Al2O3,含量在20~80%之間的硅鋁系耐火材料而言,耐火度t 可近似地以Al2O3和雜質R 百分含量估算,即t=1580 4.386(Al2O3-R)。因此,欲提高耐火材料的耐火度,必須提高主成分和主晶相的數量并盡量降低雜質。

中國標準(GB7322)與國際標準完全相同,將被測材料磨成細粉,制成與標準測溫錐形狀、尺寸相同的截頭三角錐,也可直接從耐火制品上鋸取上述的截頭三角錐,與標準測溫錐一起插在一個耐火的底盤上,放在炭阻爐或燃氣高溫爐內,按規(guī)定的速率加熱,視其與標準測溫錐相比較所彎倒的程度,當其彎倒至錐的尖端接觸底盤時的溫度(見下圖1所示),即為材料的耐火度,通常都用標準測溫錐的錐號表示。

各國標準測溫錐規(guī)格不同,錐號所代表的溫度也不一致。世界上最常見的是德國的塞格爾錐(Segerkegel),縮寫為SK,如SK35代表1780℃,而美國的奧頓錐(orton) 35代表1785℃。國際標準化組織的標準測溫錐(ISO)、中國的標準測溫錐(WZ)和前蘇聯的標準測溫錐(ПК)都是一致的,采用錐號乘以10即為所代表的溫度。如ISO176、WZ176以及ПК176均代表1760℃。英、德、美國標準測溫錐號的相應溫度見下表。

英國、德國、美國標準測溫錐號相應溫度(℃)

錐 號

英國

斯塔福德希爾錐(Staffordshire)

德國

塞格爾錐(Seger)

美國

奧頓錐(Orton)

17

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19

20

23

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1500

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1530

1480

1500

1520

1530

1512

1522

1541

1564

1605

26

27

28

29

30

31

311/2

1580

1610

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1690

1580

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1621

1640

1646

1659

1665

1683

1699

32

321/2

1710

1710

1717

1724

33

34

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38

39

40

41

42

1730

1750

1770

1790

1825

1850

1880

1920

1960

2000

1730

1750

1770

1790

1825

1850

1880

1920

1960

2000

1743

1763

1785

1804

1820

1835

1865

1885

1970

2015

2100433B

耐火材料試錐在高溫下的彎倒程度,主要取決于液相與固相的數量比、液相的粘度變化和高熔點晶相的分散度。通常錐體達到耐火度時,多數均含液相約70~80%,液相粘度約為10~50Pa·s,并隨材料不同而異。因此,可以認為耐火材料耐火度的高低除與測定條件,特別是與試錐的粒度組成和升溫速度以及某些材料與測定氣氛有關以外,主要受材料的化學和礦物組成所控制。對由各種單二組分構成的耐火材料而言,主要取決于化合物熔點的高低。而對由多組分構成的耐火材料而言,取決于主成分和他成分的數量比。雜質會嚴重降低材料的耐火度。如對Al2O3,含量在20~80%之間的硅鋁系耐火材料而言,耐火度t 可近似地以Al2O3和雜質R 百分含量估算,即t=1580+4.386(Al2O3-R)。因此,欲提高耐火材料的耐火度,必須提高主成分和主晶相的數量并盡量降低雜質。

耐火度的測定標準依照GBT 7322-2007 耐火材料 耐火度試驗方法

耐火度文獻

重質粘土耐火磚理化指標及耐火溫度 重質粘土耐火磚理化指標及耐火溫度

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重質粘土耐火磚 理化指標及耐火溫度 粘土質耐火制品 粘土磚屬于硅酸鋁制品中的一個主要品種, 是以粘土熟料做骨料、 耐火軟質粘土做結合劑制成的 AL2O3 含量為 30%~48%的耐火制品。 粘土質制品 的性質在較大范圍內波動,這是由于制品的化學組 成的波動范圍很( AL2O3 含量為 30%~48%之間波動)以及生產工 藝的差別所致。耐火度波動于 1580~1700℃;其制品的抗熱震性較好, 波動范圍大,一般均大于 10次( 1100℃水冷); 粘土制品的線膨脹 系數; 20~1300℃間的平均線膨脹系數為( 4.5~5.8)×10-6℃-1。 粘土質品屬于弱酸性的 耐火制品,隨 SiO2含量增加而使其酸性 增強。它對酸性爐渣具有一定的侵蝕抵抗能力, 而對堿性爐渣的侵蝕 抵抗能力較差。因此粘土制品宜用作酸性熔渣窯爐的爐襯。 粘土質耐火磚的理化指標 君道(河南)新材料有限公司 是一家生產耐火

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關于耐火窗的管理要求(百度文庫) 關于耐火窗的管理要求(百度文庫)

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1 ××有限責任公司 關于耐火(門)窗的質量管理 耐火(門)窗是 2016年前后提出來的一個新概念, 適用于×× 工程四五號地塊高層住宅部分 ,耐火(門)窗除了滿足普通塑鋼窗的 各項指標要外,還要求有 0.5H(或 1H)耐火完整性的要求。 目前來講,耐火(門)窗的加工制作缺少標準規(guī)范的支持,門窗 加工制作市場在耐火(門)窗這一塊還不成熟,相關標準都在制定當 中。為了確保工程質量,我們提出在如下環(huán)節(jié)加強管理,爭取在各參 建單位的共同努力下,確保四五號地耐火(門)窗經得起驗收,且保 證塑鋼窗的其他各項指標不受影響。 一、 各參建單位應熟悉掌握耐火(門)窗施工的依據,分析內涵 1、 規(guī)范、標準 凡塑鋼窗系列的標準和規(guī)范均適用于本工程的耐火(門)窗。特 別是 建筑防火設計規(guī)范 GB50016第 6.7.7條及其條文解釋。 建筑幕墻門窗通用技術條件 GB/T31433-2015第 3.3條及 5

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最高可達2800℃,在真空和還原氣氛下耐溫1700℃。

普通耐火材料的耐火度為( ?。?。

A.1400~1558℃

B.1580~1770℃

C.1770~1838℃

D.1838~2000℃

【正確答案】B

【答案解析】普通耐火材料其耐火度為1580~1770℃。參見教材P172.

鈉長石其它相關

對高嶺土耐火度的影響

鈉長石與 高嶺土作用時,高嶺土的耐火度隨鈉長石的增加而降低,其耐火度由純高嶺土的1770℃直到純長石的1220℃。就是說每份兒長石能降低高嶺土的耐火度5.5'C左右。掌握了這一規(guī)律,就可以利用長石和高嶺土配制所需燒成溫度的坯料配方。鈉長石與高嶺土作用與鉀長石相似,只是降溫效果更大,它能使高嶺土的耐火度1770℃降到鈉長石的1100℃。

與鉀長石之間的關系

當鈉長石與鉀長石的比例為2-4.5:8-5.5時,其熔融溫度最低。因此,配制低溫制品時。則可采用兩種長石,按比例配制,使其達到最低溫度。

與CaO之間的關系

在CaO含量為0-6%時,它們的耐火度隨CaO的增加而降低,當CaO含量大于6%時,它們的耐火度呈波浪變化。

與MgO之間的關系

鈉長石與CaO之間的耐火度,當MgO含量為0-10%時,它們的耐火度隨MgO的增加而降低,當MgO含量大于10%時,它們的耐火度隨MgO的增加而上升。

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