Sintermagnesia, oft auch als Magnesit bezeichnet, ist eine Art feuerfestes Material aus Magnesit, einem natürlich vorkommenden Mineral, das hauptsächlich aus Magnesiumcarbonat (MgCO) besteht3). Aufgrund seiner außergewöhnlichen Hitzebeständigkeit und anderen wünschenswerten Eigenschaften ist es eine entscheidende Komponente in verschiedenen Hochtemperaturanwendungen.
Hier sind einige wichtige Eigenschaften und Anwendungen von Sintermagnesia:
Hohe Hitzebeständigkeit: Sintermagnesia ist für seine hervorragende Hitzebeständigkeit bekannt. Es hält extrem hohen Temperaturen stand und eignet sich daher ideal für Anwendungen, bei denen andere Materialien schmelzen oder sich zersetzen würden.
Feuerfeste Anwendungen: Gesinterte Magnesia wird häufig als feuerfestes Material in Branchen wie der Stahl-, Zement- und Glasherstellung verwendet. Es dient als Auskleidungsmaterial in Öfen, Brennöfen und anderen Hochtemperaturgeräten, um der starken Hitze und den chemischen Reaktionen standzuhalten, die bei diesen Prozessen auftreten.
Chemische Inertheit: Es verfügt über eine gute chemische Stabilität und ist im Allgemeinen beständig gegen chemische Korrosion, was bei vielen industriellen Anwendungen wichtig ist, bei denen es mit reaktiven Materialien oder Gasen in Kontakt kommen kann.

Geringe Wärmeleitfähigkeit: Gesintertes Magnesia weist eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf, was zur Isolierung und Wärmespeicherung in Umgebungen mit hohen Temperaturen beiträgt. Diese Eigenschaft ist wertvoll für die Aufrechterhaltung konstanter und kontrollierter Temperaturen in Industrieöfen und Brennöfen.
Hochreine Qualitäten: Hochreine Sintermagnesia wird in speziellen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise bei der Herstellung elektrischer Isoliermaterialien und als Komponente in Hochtemperaturkeramik.
Festigkeit und Haltbarkeit: Es bietet eine gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen mechanischen Verschleiß, was für langlebige feuerfeste Auskleidungen in industriellen Prozessen unerlässlich ist.
Legierungsproduktion: In der Stahlindustrie wird gesintertes Magnesia zur Herstellung von feuerfesten Steinen und Materialien zur Auskleidung von Stahlerzeugungsbehältern wie Sauerstoffbasisöfen (BOF) und Elektrolichtbogenöfen (EAF) verwendet.
Umweltaspekte: Es gilt als umweltfreundlich, da es bei hohen Temperaturen keine schädlichen Dämpfe oder Gase freisetzt. Dies macht es in vielen industriellen Umgebungen zu einer sichereren Option.
Sintermagnesia ist eine entscheidende Komponente für die Gewährleistung der Effizienz und Langlebigkeit industrieller Hochtemperaturprozesse. Seine Fähigkeit, extremer Hitze und aggressiven chemischen Umgebungen standzuhalten, macht es zu einem wertvollen Material in verschiedenen Anwendungen, bei denen feuerfeste Materialien benötigt werden, um die strukturelle Integrität und Leistung unter schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Physikalische und chemische Indikatoren
Hochwertiger Magnesia-Stein (A2101)
|
Artikel Marke |
Hochwertiger Magnesia-Stein |
|||||
|
MZ-91 |
MZ-93 |
MZ-95 |
MZ-97 |
|||
|
MgO |
Größer als oder gleich wie |
% |
90 |
93 |
95 |
97 |
|
SiO2-KARTON |
Gleich oder kleiner als |
– |
– |
2.50 |
1.20 |
|
|
CaO |
Gleich oder kleiner als |
3.0 |
2.50 |
2.0 |
1.50 |
|
|
A.P |
Gleich oder kleiner als |
20 |
18 |
18 |
50 |
|
|
CCS |
Größer als oder gleich wie |
Mpa |
40 |
50 |
50 |
1650 |
|
0.2MPa RUL |
Größer als oder gleich wie |
Grad |
1500 |
1550 |
1600 |
1650 |
Magnesia-Zirkonoxid-Ziegel (A2102)
|
Artikel Marke |
Magnesia-Zirkonoxid-Ziegel |
|||
|
HTMZr-I |
HTMZr-II |
|||
|
MgO |
Größer als oder gleich wie |
% |
70 |
75 |
|
ZrO2 |
Größer als oder gleich wie |
12 |
12 |
|
|
Rin2 |
Gleich oder kleiner als |
9.5 |
3.0 |
|
|
Verbot |
Gleich oder kleiner als |
2.0 |
6.0 |
|
|
A.P |
Gleich oder kleiner als |
18 |
18 |
|
|
B.D |
Größer als oder gleich wie |
g/cm3 |
3.05 |
3.10 |
|
CCS |
Größer als oder gleich wie |
MPa |
50 |
60 |
|
TSR (1100 Grad, Wasserkühlungs-Wasserkreislauf) |
Größer als oder gleich wie |
mal |
15 |
20 |
Direkt gebundener Magnesit-Chrom-Stein (A2103)
|
Artikel Marke |
Direkt gebundener Magnesit-Chrom-Stein |
||||
|
DMC-9A |
DMC-12 |
HTMGe-16 |
|||
|
MgO |
Größer als oder gleich wie |
% |
70 |
65 |
60 |
|
SiO2 |
Gleich oder kleiner als |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
Cr2O3 |
Größer als oder gleich wie |
9.0 |
12.0 |
16.0 |
|
|
A.P |
Gleich oder kleiner als |
19 |
19 |
19 |
|
|
CCS |
Größer als oder gleich wie |
MPa |
40 |
40 |
40 |
|
{{0}}.2MPa RUL T0,6 |
Größer als oder gleich wie |
Grad |
1600 |
1600 |
1600 |
|
TSR (1100 Grad, Wasserkühlungs-Wasserkreislauf) |
Größer als oder gleich wie |
mal |
4 |
5 |
5 |
Kunststein aus geschmolzenem Magnesia (A2104)
|
Artikel Marke |
Kunststein aus geschmolzenem Magnesia |
|||||
|
DMZ-95 |
DMZ-97A |
DMZ-97B |
DMZ-98 |
|||
|
MgO |
Größer als oder gleich wie |
% |
95 |
97 |
96.5 |
97.5 |
|
Rin2 |
Gleich oder kleiner als |
1.50 |
1.0 |
1.20 |
0.80 |
|
|
Verbot |
Gleich oder kleiner als |
1.50 |
1.20 |
1.50 |
1.20 |
|
|
A.P |
Gleich oder kleiner als |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
CCS |
Größer als oder gleich wie |
Mpa |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
0.2MPa RUL |
Größer als oder gleich wie |
Grad |
1650 |
1700 |
1700 |
1700 |
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