Cr2O3 piemīt stabilas ķīmiskās īpašības, izturība pret skābēm un sārmiem, stabilitāte augstā temperatūrā, augsta cietība un laba ugunsizturība.

Augstās temperatūrās Cr3+ daļēji tiek pārveidots par Cr2+, kā rezultātā Cr2 o 3 kušanas temperatūra ir zemāka.
Tāpēc nav vienprātības par Cr2O3 kušanas temperatūru, tikai temperatūras diapazons ir 2265 ~ 2330 ℃.
Neskatoties uz to, ar tik augstu kušanas temperatūras diapazonu pielietojums ugunsizturīgajos materiālos ir piemērots.
Kad Cr2O3 mijiedarbojas ar dažiem galvenajiem ugunsizturīgajiem oksīdiem, izveidotajam savienojumam ir augsta kušanas temperatūra vai izveidotajai daudzkomponentu sistēmai ir augsta zema līdzkušanas temperatūra, tāpēc tas ir svarīgs ugunsizturīgo materiālu izejmateriāls un piedeva, kā parādīts tabulā. 1.

1. tabulaCr2O3 ar dažiem ugunsizturīgiem oksīdiem, kurus veido binārās sistēmas
Cr2O3 veiktspējas raksturlielumi
Kad Cr2O3 tiek ievadīts ugunsizturīgajās vielās, tas var uzlabot izdedžu mitrumu uz ugunsizturīgajām vielām un netieši uzlabot izdedžu viskozitāti, lai uzlabotu ugunsizturīgo spēju pretoties izdedžu erozijai un tādējādi pagarinātu ugunsizturīgo materiālu kalpošanas laiku.
Iemeslu, kāpēc tas var spēlēt iepriekš minēto, var analizēt, izmantojot fāžu diagrammu un metalurģisko izdedžu galveno sastāvu.
Kausēšanas procesā izdedži parasti ir daudzu oksīdu maisījums ar galvenajiem komponentiem ar CaO un SiO2.
Ja izdedži tiek uzskatīti par CaO-SiO2 bināro sistēmu, kuru var kombinēt ar hroma oksīdu (Cr2O3), alumīnija oksīdu (Al2O3) un magnija oksīdu (MgO), lai izveidotu Cr2O3-CAO -SiO2, Al2O3-Cao - SiO2 un MGO-Cao-SiO2 attiecīgi var analizēt dažādu ugunsizturīgo materiālu izdedžu erozijas mehānismu, salīdzinot katras fāzes līdzsvara stāvokļa diagrammu.
Cr2O3-Cao -SiO2, Al2O3-Cao -SiO2 un MGO-Cao -SiO2 trīskāršu sistēmu fāzes līdzsvara stāvokļi parādīti 1., 2. un 3. attēlā.
No attēla redzams, ka, ja Cr2O3, Al2O3 un MgO sajauc attiecīgi ar kalcija oksīdu un silīcija dioksīdu un karsē dažādās temperatūrās, Cr2O3, Al2O3 un MgO reaģē ar izdedžiem un attiecīgi izšķīst sārņos un pēc piesātināšanas sasniedz piesātinājumu. izšķīšana pārsniedz noteiktu daudzumu, un iepriekš minētie oksīdi vairs nešķīst.
Cr2O3, Al2O3 un MgO izšķīdināšanas daudzums katrā trīskāršā sistēmā mainās atkarībā no sārmainības (R) un temperatūras izmaiņām.
Saskaņā ar 1., 2. un 3. attēlu aprēķinātās R un sildīšanas temperatūras ietekme uz Cr2O3, Al2O3 un MgO maksimālo šķīdību parādīta 4. attēlā.
No 4. attēla redzams, ka izdedžos izšķīdušā hroma oksīda daudzums R=1,0 un 0,6 ir vismazākais, kam seko magnija oksīds un Al2O3.
Salīdzinot ar Al2O3, kamēr Cr2O3 izdedžos sasniedz 1/3 ~ 1/10, izdedži var sasniegt piesātinājuma stāvokli, tas ir, kamēr izdedžu reakcijā piedalās ļoti mazs daudzums Cr2O3, izdedži var sasniegt piesātinājumu , un Cr2O3 vairs nereaģēs ar izdedžiem.
Tāpēc Cr2O3 var izturēt ļoti labu izturību pret koroziju ugunsizturīgajos materiālos.
Cr2O3 pielietošana ugunsizturīgos materiālos
Pateicoties izcilai izturībai pret koroziju, hromu saturošiem ugunsizturīgajiem noteiktās situācijās ir neaizstājama loma.
Tomēr ir bažas par tā plašu izmantošanu.
Tas ir tāpēc, ka hromu saturošs ugunsizturīgais ķieģeļu atkritumu ražošanas, izmantošanas un kraušanas procesā pēc lietošanas var veidot sešvērtīgu hromu, kas piesārņo atmosfēru, ūdens avotus un augsni un kaitē cilvēku veselībai.
Tāpēc ir praktiska nozīme pētīt sešvērtīgā hroma ražošanas apstākļus un kontroles metodes ražošanas, lietošanas un pēcapstrādes procesā, kā arī hromu saturošu ķieģeļu atkritumu reģenerācijā un izmantošanā.
Ugunsizturīgos materiālos izmantotie hroma savienojumi ir trīsvērtīgi, ļoti stabili un nekaitīgi.
Tomēr pareizos apstākļos trīsvērtīgos hroma jonus hroma oksīda izejvielās un hromu saturošos ugunsizturīgos materiālus var pārveidot par sešvērtīgiem hroma joniem, kļūstot par galveno vides slepkavu.
Trīsvērtīgo hromu var pārveidot par sešvērtīgu hromu sārmainā oksīda vai sārmainā zemes oksīda klātbūtnē un oksidējošā atmosfērā.
Šajā gadījumā hromu saturošu ugunsizturīgo materiālu lielisko veiktspēju var pilnībā izmantot, kontrolējot lietošanas vidi, atmosfēru un temperatūru vai novēršot tā pārveidošanos.
PUDAugunsizturīgo materiālu iepakošanas mašīna:
Kas attiecas uz ugunsizturīgiem materiāliem, PUDA ieteiks gaisa iepūšanas vai vibrācijas vai brīvas plūsmas iepakošanas iekārtas, pamatojoties uz to atšķirīgo tilpuma blīvumu, gaisa saturu un ūdens saturu. Mēs joprojām piedāvājam atvērtu un vārstu maisu iepakošanas mašīnas.





