中国プロフェッショナル溶融再結合マグネサイト クロム レンガのメーカーとサプライヤー
直接結合マグネシアクロムれんがや再結合(半再結合)マグネシアクロムれんがは、不純物含有量が少なく、高温(超高温)焼成が可能な特徴があるため、高温焼成マグネシアクロムれんがとも呼ばれます。

合成マグネシア クロム砂の使用は、再結合および半再結合マグネシア クロム レンガを製造するための技術的基盤です。 直接結合と二次スピネル化は、マグネシア - クロム耐火材料の製造プロセスの理論的基礎です。
いわゆる二次スピネルは、高温処理または化学反応によって形成されたスピネルであり、元のクロム鉱石とは異なる組成を持っています。 主に次の 3 つのタイプがあります。

(1) スピネル液相結晶化。
マグネシアクロムレンガのケイ酸塩相は主にクロム鉱石の脈石に由来します。
クロム鉱石中の脈石の分布は不均一です。 したがって、溶融後に形成される液相も均一に分布することが難しく、局所的に濃縮されてしまいます。 クロム鉱石の表面が液相に溶解した後、再沈殿した正面体二次スピネルのほとんどは正面体です。

(2) 遷移組成スピネル。
遷移組成スピネルとは、クロム鉱石またはスピネルとペリクレースとの間に形成される反応ゾーンを指します。 緩やかな構成の移行ゾーンです。 このような反応層ゾーンは直接結合に最も寄与し、一部の部分では相間の「溶接」が達成されます。 」、マイクロクラックが見られるものもあります。

(3) ソルベントスピネル。
ペリクレース結晶の脱溶媒和相は、スピネルの 3 番目の形態です。 相間の直接結合には影響しませんが、ペリクレース固溶体の特性を変化させる上で重要な役割を果たし、酸性媒体の耐侵食性を向上させることができます。 耐腐食性を向上させます。 耐熱衝撃性と靭性。





