Silikátová uhlíková cihla patří k neutrálním žáruvzdorným, které odolají erozi kyselých a alkalických strusek, rozpouštědel a jiné chemické korozi. Karbid křemíku se vyznačuje vysokou pevností, dobrou antioxidační odolností a bez přeměny při vysoké teplotě. Ze všech surovin neoxidových žáruvzdorných cihel je nejúspornější a na určitém místě nejrozšířenější uhlíková cihla slilik. které lze použít v různých průmyslových odvětvích, jako je kamenný průmysl, sklářský průmysl, kovoprůmysl, polygrafický průmysl a lehký průmysl. Kromě toho má křemičitá uhlíková cihla na prodej mnohem vynikající výkon při odolávání velmi špatné erozi prostředí, jako je vysoká tepelná vodivost, dobrá odolnost proti otěru, velká odolnost proti tepelným šokům, silná odolnost vůči erozi kyselé a alkalické strusky a nízký koeficient tepelné roztažnosti atd.
Suroviny na bloky karbidu křemíku jsou karbid křemíku, asi 72 % - 99 %. Karbid křemíku se také nazývá moissanit, korundový písek nebo žáruvzdorný písek. který je vyroben z křemenného písku, ropného koksu nebo černouhelného dehtu a dřevěných kousků, které se vyrábějí vysokoteplotním tavením v elektrické odporové peci.
Cihly z karbidu křemíku se vyrábějí z karbidu křemíku, suroviny syntetizované v odporové elektrické peci při teplotě přesahující 2500 °C, reakcí oxidu křemičitého s uhlíkem. Silkátové uhlíkové cihly mají desetinásobnou tepelnou vodivost než šamotové žáruvzdorné materiály, dobrou odolnost proti korozi a tepelným šokům a lze je tvarovat do složitých tvarů. Křemičitá karbonová cihla odolá napadení struskou a erozi plamenem.
Žáruvzdorné cihly z karbidu křemíku lze rozdělit na cihly z karbidu křemíku pojené jílem, cihly z karbidu křemíku vázané Si3N4, cihly z karbidu křemíku vázané Sialon, cihly z karbidu křemíku vázané β-SiC, cihly z karbidu křemíku vázané Si2ON2 a rekrystalické křemíkové cihly.
Cihla z karbidu křemíku | |||||
Položky | Jednotka | Cihly z karbidu křemíku pojené SiO2 | Azoxty-cornpounds lepené cihly z karbidu křemíku | Cihly z karbidu křemíku pojeného mullitem | |
Al2O3 | % | ~ | ~ | ≥10 | |
Si02 | % | ≤8 | ~ | ~ | |
Fe203 | % | ≤1 | ≤0,6 | ≤1 | |
Sic | % | ≥90 | ≥80 | ≥85 | |
Zjevná pórovitost | % | ≤18 | ≤18 | ≤18 | |
Objemová hustota | g/cm3 | ≥2,56 | ≥2,60 | ≥2,56 | |
Síla drcení za studena | Mpa | ≥80 | ≥100 | ≥70 | |
Žáruvzdornost při zatížení | ℃ | ≥1600 | ≥1620 | ≥1550 | |
Stabilita tepelného šoku(Čas/850) | ℃ | ≥40 | ≥40 | ≥35 | |
Tepelná vodivost | w/m*k | ≥8 | ~ | ~ | |
Pevnost v ohybu při normální teplotě | Mpa | ≥25 | ≥30 | ≥25 | |
Pevnost v ohybu při vysoké teplotě1250℃*1h | Mpa | ≥20 | ≥25 | ≥20 | |
Maximální provozní teplota | ℃ | 1400 | 1500 | 1400 |
Cihla z karbidu křemíku má vysokou tepelnou vodivost, dobrou odolnost proti opotřebení, odolnost proti tepelným šokům a odolnost proti korozi. Takže křemičité uhlíkové cihly mají širokou škálu použití takto: