断熱耐火レンガ 高温産業分野に欠かせないキーマテリアルです。輸送プロセスの安全性、安定性、効率は、最終的な塗布効果に直接影響します。したがって、専門的な観点から、輸送中の断熱耐火レンガの完全性と安全性を確保することが重要です。 梱包要件...
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HJM23 | HJM26 | HJM28 | HJM30 | HJM32 | ||||
分類温度(℃) | 1200 | 1260 | 1380 | 1430 | 1510 | 1610 | 1710 | |
かさ密度(kg/m3) | 480 | 600 | 800 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | |
再燃焼線変化 ℃×hr % ≤ | 1180×12 0.4 | 1230×12 0.4 | 1350×12 0.4 | 1400×12 0.4 | 1500×12 0.4 | 1550×12 0.4 | 1650×12 0.4 | |
常温圧縮強さ(Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | |
室温における曲げ強さ(Mpa) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
熱伝導率(350±20℃ w/m.k) | 0.12 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | |
化学成分% | Al2O3≧ | 37 | 39 | 51 | 56 | 65 | 72 | 78 |
Fe2O3≦ | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 0.8 | 0.6 | 0.45 | 0.4 |
B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | ||
分類温度(℃) | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | |
密度(g/cm3) | 650 | 650 | 780 | 780 | 870 | 960 | 1060 | 1140 | |
再熱収縮率 % ℃×8h | 0.68 (900) | 0.80 (1000) | 0.30 (1200) | 0.30 (1300) | 0.90 (1500) | 0.90 (1500) | 0.70 (1300) | 0.80 (1400) | |
圧縮強度(Mpa) | 3.0 | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | |
曲げ強さ(Mpa) | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | |
熱膨張率(℃) | 0.10 (900) | 0.23 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | 0.50 (1000) | |
化学成分% | Al2O3 ≧ | 12 | 12 | 41 | 41 | 41 | 62 | 40 | 41 |
Fe2O3≤ | 4.2 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
断熱耐火レンガ 高温産業分野に欠かせないキーマテリアルです。輸送プロセスの安全性、安定性、効率は、最終的な塗布効果に直接影響します。したがって、専門的な観点から、輸送中の断熱耐火レンガの完全性と安全性を確保することが重要です。 梱包要件...
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