Ve světě pokročilé keramiky přikazuje jen málo materiálů tolik úcty k jejich mechanickým vlastnostem jako křemíkový nitrid ( ...
ČTĚTE VÍCETA-03 hliník titanát keramický materiál
Při teplotě vyšší než 1350℃ vede pevná reakce titanu a oxidu hlinitého k syntéze titaničitanu hlinitého (Al 2 TiO 5 ). V závislosti na jeho reaktivitě lze syntetizovaný prášek slinovat při teplotách 1400 °C–1600 °C na vzduchu. Krystalová struktura titaničitanu hlinitého je pseudobrookit. Titaničitan hlinitý (Al 2 TiO 5 ) má dobrou odolnost proti tepelným šokům, nízkou tepelnou vodivost a lepší chemickou odolnost vůči roztaveným kovům. Tyto vlastnosti umožňují materiálu (zejména hliníku) uspokojit několik aplikací s kovovým kontaktem ve slévárenském sektoru, jako jsou produkty SGJL se stopkou/náběžnou trubkou, bezúdržbová řada hliníkových titanátem lemovaných lavorů, objímka brány, obkladové cihly, zástrčky atd. Hliník titaničitan (Al 2 TiO 5 ) úplná odolnost proti smáčení hliníkovými slitinami, nereaguje s roztaveným hliníkem a dokáže udržet hladký povrch. Vzhledem k extrémně dobré odolnosti vůči teplotním šokům dokáže odolat rychlým změnám teploty bez praskání nebo rozbití. Nízká tepelná vodivost titaničitanu hlinitého pomáhá jeho výkonu při odlévání hliníku tím, že snižuje tepelné ztráty a spotřebu energie během procesu odlévání.
Při teplotě vyšší než 1350℃ vede pevná reakce titanu a oxidu hlinitého k syntéze titaničitanu hlinitého (Al 2 TiO 5 ). V závislosti na jeho reaktivitě lze syntetizovaný prášek slinovat při teplotách 1400 °C–1600 °C na vzduchu. Krystalová struktura titaničitanu hlinitého je pseudobrookit. Titaničitan hlinitý (Al 2 TiO 5 ) má dobrou odolnost proti tepelným šokům, nízkou tepelnou vodivost a lepší chemickou odolnost vůči roztaveným kovům. Tyto vlastnosti umožňují materiálu (zejména hliníku) uspokojit několik aplikací s kovovým kontaktem ve slévárenském sektoru, jako jsou produkty SGJL se stopkou/náběžnou trubkou, bezúdržbová řada hliníkových titanátem lemovaných lavorů, objímka brány, obkladové cihly, zástrčky atd. Hliník titaničitan (Al 2 TiO 5 ) úplná odolnost proti smáčení hliníkovými slitinami, nereaguje s roztaveným hliníkem a dokáže udržet hladký povrch. Vzhledem k extrémně dobré odolnosti vůči teplotním šokům dokáže odolat rychlým změnám teploty bez praskání nebo rozbití. Nízká tepelná vodivost titaničitanu hlinitého pomáhá jeho výkonu při odlévání hliníku tím, že snižuje tepelné ztráty a spotřebu energie během procesu odlévání.
Ve světě pokročilé keramiky přikazuje jen málo materiálů tolik úcty k jejich mechanickým vlastnostem jako křemíkový nitrid ( ...
ČTĚTE VÍCETermočlánky jsou nezbytnými nástroji pro měření teploty v širokém rozsahu průmyslových aplikací, od výroby oceli a výroby skla po chemick...
ČTĚTE VÍCEDegassing je rozhodujícím krokem v lití slitiny hliníku. Odstranění rozpuštěných vodíkových a nekovových inkluzí zajišťuje vysoce kvalitn...
ČTĚTE VÍCEOhřívače ponoření jsou nezbytnými součástmi v mnoha průmyslových a komerčních aplikacích pro topné kapaliny na konkrétní teplotu. Při výb...
ČTĚTE VÍCEI když neexistuje žádný standardizovaný systém hodnocení hliník titanát keramický materiál Výrobci mohou nabízet varianty založené na faktorech, jako je čistota, přísady a metody zpracování. Zde je rozpis toho, co je třeba zvážit:
Čistota:
Vysoká čistota: Tento typ upřednostňuje vysoké procento Al2TiO5 s minimálními nečistotami. Vyniká v aplikacích vyžadujících vysokou chemickou odolnost a specifické elektrické vlastnosti, jako jsou některé elektronické součástky.
Standardní čistota: Toto je nejběžnější třída, která nabízí rovnováhu mezi cenou a výkonem. Je vhodný pro většinu slévárenských aplikací, kde je rozhodující dobrá odolnost proti tepelným šokům a odolnost vůči roztavenému kovu.
Aditiva:
Dopovaný titanát hlinitý: Pro zlepšení specifických vlastností lze přidat specifické prvky jako MgO, SiO2 nebo ZrO2. Například přidání MgO může zlepšit mechanickou pevnost, zatímco SiO2 může upravit tepelnou roztažnost. Tyto varianty vyhovují specializovaným aplikacím s jedinečnými požadavky na výkon.
Metody zpracování:
Titanát hliníku lisovaný za tepla: Tato metoda využívá vysoký tlak a teplotu během tvarování, výsledkem je hustší a potenciálně pevnější materiál. Může být preferován pro aplikace vyžadující vysokou mechanickou pevnost.
Slinutý titanát hlinitý: Tato standardní metoda zahrnuje slinování prášku při nižším tlaku a teplotě. Je to cenově výhodná volba pro většinu slévárenských aplikací, kde pevnost není primárním zájmem.
Aplikace založené na vlastnostech:
Vysoká odolnost proti tepelnému šoku: Standardní i dopovaný titaničitan hliníku s řízenými mikrotrhlinami vynikají v aplikacích, jako jsou kelímky, nalévací hubice a stoupací trubky, díky své schopnosti odolávat rychlým změnám teploty.
Chemická odolnost: Vysoce čistý titaničitan hlinitý nachází použití v aplikacích zahrnujících korozivní prostředí nebo roztavené kovy, které mohou reagovat s nižšími stupni čistoty.
Zde jsou některá opatření, která můžete učinit, abyste zajistili dlouhodobý výkon a odolnost titaničitanu hlinitého ve vaší aplikaci:
Výběr a manipulace:
Vyberte si správnou třídu: Jak již bylo zmíněno dříve, výběr vhodné třídy na základě čistoty, přísad a způsobu zpracování je zásadní. Přizpůsobení vlastností materiálu požadavkům vaší aplikace (teplota, chemické prostředí, mechanické namáhání) zajišťuje optimální výkon.
Správná manipulace: Minimalizujte kontaminaci během skladování a manipulace, abyste zabránili vnášení nečistot, které by mohly zhoršit vlastnosti materiálu.
Použití a údržba:
Dodržujte doporučené provozní teploty: Nepřekračujte doporučené teplotní limity pro konkrétní druh titaničitanu hlinitého. Nadměrné teploty mohou urychlit degradaci nebo dokonce způsobit tání.
Minimalizace tepelného cyklování: Rychlé a časté změny teploty mohou způsobit tepelnou únavu, což může vést k prasklinám. Implementujte postupy k minimalizaci tepelných cyklů během používání, jako je předehřívání a postupné chlazení.
Chemická kompatibilita: Zajistěte hliník titanát keramický materiál nebude během provozu reagovat s materiály, se kterými přijde do styku. Informace o chemické kompatibilitě specifické pro vámi vybranou třídu získáte od dodavatele.
Čištění a údržba: Pravidelně čistěte hliníkové titanátové komponenty podle doporučení dodavatele. Tím se odstraní veškeré nečistoty, které by mohly potenciálně reagovat s materiálem nebo ohrozit jeho povrchové vlastnosti.
Úvahy o designu:
Minimalizace koncentrace napětí: Ostré rohy nebo hrany v návrhu mohou působit jako body koncentrace napětí, což zvyšuje riziko praskání. Zvažte implementaci zaoblených hran nebo prvků pro odlehčení pnutí ve svém návrhu.
Rovnoměrné zatížení: Navrhněte svou aplikaci tak, aby rovnoměrně rozložila zatížení na komponentu z titaničitanu hliníku. Nerovnoměrné zatížení může způsobit lokální napětí a potenciální poruchu.
Nosné konstrukce: Pokud se potýkáte s velkým zatížením nebo vysokým tlakem, zvažte použití nosných konstrukcí k rozložení napětí a snížení zátěže samotné komponenty z titaničitanu hlinitého.
Sledování a výměna:
Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte komponenty z titaničitanu hliníku, zda nejeví známky opotřebení, praskliny nebo degradace povrchu. Včasná detekce může pomoci předejít katastrofálnímu selhání a umožnit včasnou výměnu.
Preventivní údržba: Dodržování plánu preventivní údržby doporučeného dodavatelem může zahrnovat výměnu součástí před koncem své funkční životnosti. Tento proaktivní přístup minimalizuje riziko neočekávaných selhání a prostojů.
Dejte nám vědět, co chcete, a my se vám co nejdříve ozveme!