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La principale différence entre la mullite fondue et la mullite frittée réside dans le processus de préparation.
Voir les détailsLargement utilisée dans l'armée, la recherche scientifique, la fusion de métaux à point de fusion élevé, le cristal laser .
Voir les détailsLes avantages de la brique de zircon comprennent principalement son excellente résistance au feu, sa stabilité chimique et ses propriétés physiques spécifiques.
Voir les détailsLes briques de corindon chromé ont une excellente résistance au feu, leur résistance au feu et leur température de ramollissement de la charge sont supérieures à 1700 degrés C.
Voir les détailsLa mullite de chrome-zirconium (brique à trois résistances) est spécialement destinée aux briques réfractaires .
Voir les détailsLes briques de magnésie-zirconium sont fabriquées à partir de magnésie fondue de haute pureté et de magnésie-zirconium synthétique comme matières premières.
Voir les détailsBonne résistance à l'érosion chimique. Les produits réfractaires résistent à l'érosion et à l'oxydation des scories acides ou alcalines.
Voir les détailsLeur performance à haute température dépend principalement de la teneur en alumine et de l'uniformité de la phase mullite et de la distribution du verre.
Voir les détailsLes briques en zirconium ont une bonne stabilité chimique, possèdent des caractéristiques de résistance à haute température, à la corrosion acide et alcaline, ainsi qu'à la chaleur, et sont largement utilisées dans des contextes tels que l'industrie militaire, la recherche scientifique, la fusion de métaux à point de fusion élevé, les cristaux laser, le verre de quartz, et l'électronique, notamment dans des fours à très haute température et la coulée continue de l'acier.
Voir les détailsLes briques en corindon désignent des produits en briques réfractaires contenant plus de 90 % d'Al2O3, des matériaux réfractaires dont la phase cristalline principale est le corindon. Elles ont une haute résistance à la compression à température ambiante (pouvant atteindre 140 MPa) et une haute température de ramollissement sous charge (supérieure à 1700 °C).
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