
تشير مقاومة الصدمة الحرارية إلى قدرة عينة على مقاومة آثار التغيرات في درجة الحرارة السريعة دون تدميرها. يُعرف أيضًا باسم التبريد السريع والتدفئة ، ومقاومة تغيير درجة الحرارة والاستقرار الحراري. كما نعلم جميعًا ، أثناء استخدام المواد ، ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض حتماً ، مما يؤدي إلى توسيعها وتتقلصها ، أي الإجهاد الحراري. عندما يتجاوز الإجهاد الحراري القوة الهيكلية للمادة نفسها ، يحدث التكسير أو التقشير ، وحتى البطانة تنهار. لذلك ، يعد هذا الأداء مؤشرًا مهمًا للحكم على جودة المواد وهو أيضًا أحد قواعد التصميم واختيار المواد وتشغيلها.
ترتبط مقاومة الصدمة الحرارية ارتباطًا وثيقًا بتكوين المعادن الكيميائية ، والبنية المجهرية ، وجزيئات المواد ، وعملية التحضير ، والتمدد الحراري والتوصيل الحراري للمادة ، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهيكل التنظيمي وقوة المادة. على سبيل المثال ، بشكل عام ، كلما زاد معدل التمدد الحراري للمادة ، كلما كان مقاومة الصدمة الحرارية أكثر فقراً ؛ كلما ارتفع الموصلية الحرارية ، كلما كانت مقاومة الصدمة الحرارية أفضل ، وهلم جرا. بشكل عام ، بالمقارنة مع المنتجات الثابتة التي تم إطلاقها ، فإن المواد الحرارية غير المتبلورة لها مقاومة صدمة حرارية أفضل. على سبيل المثال ، تتمتع مراقبي الفوسفات عالي الأليومينا بمقاومة صدمة حرارية ممتازة.
مصنوعة من المواليد المقاومة للصدمات الحرارية من مواد اصطناعية عالية الجودة مثل المواد الخام الرئيسية ، مع إضافة المجلدات المركبة عالية الجودة ومساحيق فائقة. يتمتع المنتج بخصائص ثبات الصدمة الحرارية الممتازة ، والانكسار العالي ، والقوة العالية. يمكن أن يضمن الهيكل العام لفرن السرير المميّد المتداول ، وهو مناسب بشكل خاص للبيئات القاسية مثل قناة الهواء الإشعال وغرفة الهواء المبردة بالماء من غلايات CFB مع تقلبات كبيرة نسبيًا في درجات الحرارة. تكمن القدرة على تحقيق استقرار الصدمة الحرارية الممتازة في حقيقة أن Zircon يتحلل في درجات حرارة عالية لإنتاج أكسيد الزركونيوم رباعي الزركون ، والذي يتحول إلى أكسيد الزيدز أحادي الدركنيوم عند تبريده ، أي ، فإن إدخال Zircon يشكل من Zircon أن يتناسب مع التقييم في الطور.

الخصائص الفيزيائية والكيميائية الرئيسية لسلسلة TA
|
الفهرس/المشروع |
ta -1 |
ta -2 |
|
|
التكوين الكيميائي ٪ |
آل2O₃ |
أكبر من أو تساوي 80 |
أكبر من أو تساوي 50 |
|
Sio₂ |
أقل من أو يساوي 20 |
أقل من أو يساوي 25 |
|
|
كثافة كبيرة g/cm³ |
110 درجة × 24H |
أكبر من أو يساوي 2.80 |
أكبر من أو تساوي 2.50 |
|
1000 درجة × 3H |
أكبر من أو يساوي 2.80 |
أكبر من أو تساوي 2.50 |
|
|
قوة الانحناء في درجة حرارة الغرفة MPA |
110 درجة × 24H |
أكبر من أو تساوي 10 |
أكبر من أو تساوي 9. 0 |
|
1000 درجة × 3H |
>20 |
>16 |
|
|
قوة ضغط درجة الحرارة الطبيعية MPA |
110 درجة × 24H |
أكبر من أو تساوي 65 |
أكبر من أو تساوي 60 |
|
1000 درجة × 3H |
أكبر من أو يساوي 160 |
أكبر من أو تساوي 120 |
|
|
معدل تغيير الخط بعد حرق ٪ |
1000 درجة × 3H |
-0.1 |
-0.2 |
|
مقاومة التآكل ، وفقًا لـ ASTM (C -704 المواصفات) ، cm³ |
أكبر من أو تساوي 20 |
أكبر من أو يساوي 16 |
|
|
قوة الانحناء عالية درجة الحرارة ، MPA (1000 درجة × 1H) |
أقل من أو يساوي 5. 0 |
أقل من أو يساوي 6. 0 |
|
|
الموصلية الحرارية ، ث/م ، ك |
1.9 |
1.8 |
|
|
استقرار الصدمة الحرارية ، أوقات ، تبريد ماء 1000 درجة |
أكبر من أو تساوي 50 |
أكبر من أو يساوي 40 |
|
|
درجة الانكسار |
أكبر من أو تساوي 1770 |
أكبر من أو تساوي 1750 |
|
|
درجة حرارة التشغيل القصوى |
أكبر من أو تساوي 1550 |
أكبر من أو تساوي 1500 |
|
الوسم : الصدمات الحرارية المقاومة للحرارة ، الصين الصين المقاومة للصدمات المقاومة للصدمات المقاومة للصدمات المصنعة والموردين والمصنع, شعرت الألياف الخزفية

