Os concretos refratários de zircônia são um tipo de material refratário avançado com resistência a altas temperaturas e excelentes propriedades térmicas e mecânicas. Esses materiais são amplamente utilizados em diversas indústrias de alta temperatura, incluindo ferro e aço, cimento, cerâmica e vidro.
Os concretos refratários de zircônia podem ser classificados em diferentes graus com base no teor de zircônia, que varia de 5% a 95%. Quanto maior o teor de zircônia, melhor será a resistência do material a altas temperaturas, resistência mecânica e resistência ao choque térmico.
Os parâmetros técnicos dos concretos refratários de zircônia incluem densidade aparente, porosidade aparente, resistência ao esmagamento, condutividade térmica, coeficiente de expansão térmica e refratariedade. Esses parâmetros determinam a capacidade do material de suportar altas temperaturas e esforços mecânicos, bem como sua durabilidade e longevidade.
O processo de produção de concretos refratários de zircônia normalmente envolve a mistura de pó de zircônia com outras matérias-primas refratárias, como alumina, magnésia e sílica, bem como aditivos e ligantes. A mistura resultante é então moldada na forma desejada, por fundição ou projeção, e queimada em altas temperaturas para atingir as propriedades desejadas.
Os concretos refratários de zircônia oferecem muitas vantagens sobre os materiais refratários tradicionais, incluindo maior resistência a temperaturas, maior resistência mecânica e melhor resistência a choques térmicos. Eles também são mais resistentes à corrosão química e à erosão, tornando-os ideais para uso em ambientes industriais agressivos.
No geral, os concretos refratários de zircônia são um material valioso e essencial para diversas indústrias de alta temperatura. Desempenham um papel fundamental na garantia da segurança e eficiência dos processos e equipamentos industriais, e o seu desenvolvimento e inovação continuam a impulsionar o progresso nestas indústrias.
Conhecimento da indústria de concretos refratários de zircônia
Mar 13, 2024