열적 특성
열팽창: 열팽창은 재료의 선형 및 체적 온도 상승 및 하강을 말하며 가역적인 성능 증가 또는 감소를 나타냅니다. 종종 선형 팽창 또는 부피 팽창 계수로 표현됩니다. 대부분의 특수 내화 재료의 선팽창 계수는 상대적으로 크며 용융 실리카, 산화 붕소, 산화 규소의 선팽창 계수는 상대적으로 작습니다.

기계적 성질
특수 내화물은 탄성률이 큽니다. 대부분 기계적 강도는 높으나, 금속재료에 비해 부서지기 쉬우므로 충격강도가 매우 낮습니다. 대부분의 특수 내화물은 경도가 높기 때문에 내마모성, 가스 흐름에 대한 저항성 또는 먼지 입자의 정련성이 더 좋습니다. 대부분의 특수 내화물의 고온 크리프는 상대적으로 작으며, 이규화 몰리브덴이 가장 큽니다. 결정화 크기, 결정립계 물질, 다공성 등의 크기에 대한 크리프 값.

전기적 특성
고융점 산화물의 대부분은 전기 전도성을 갖는 산화토륨(ThO2) 및 안정화된 산화지르코늄(ZrO2) 등을 포함하는 절연체이다. 표 3 참조; 탄화물, 붕소화물 저항은 매우 작습니다. 일부 질화물은 우수한 전기 전도체이고 일부는 일반적인 절연체입니다. 예를 들어 TiN은 금속의 전기전도도(ρ는 30×10-6Ω-cm)를 갖고, BN은 절연체(ρ는 1018Ω-cm)를 갖는다. 모든 규화물은 좋은 전기 전도체입니다.

사용 속성
(1) 내화도:특수 내화물의 융점은 거의 항상 2000도 이상이며, 높은 융점은 하프늄 카바이드(HfC)와 탄탈륨 카바이드(TaC)로 3887도와 3877도입니다. 내화도도 매우 높습니다. 내화도도 매우 높으며, 산화 분위기에서는 산화물의 사용 온도가 녹는점에 가깝습니다. 질화물, 붕화물, 탄화물은 중성 또는 환원 분위기에서 산화물보다 사용 온도가 더 높습니다. 예를 들어 TaC는 N2 분위기에서 최대 3,000도까지, BN은 Ar 분위기에서 최대 2,800도까지 사용할 수 있습니다. 고온 저항 성능은 탄화물 > 붕화물 > 질화물 > 산화물의 순서로 나타납니다. 고온 내산화성은 산화물 > 붕화물 > 질화물 > 탄화물입니다.

(2) 열충격 저항:특수 내화물에서는 산화 베릴륨의 열전도율이 낮기 때문에 대부분의 붕화물의 열전도율이 높지 않으며 용융 실리카의 선팽창 계수가 특히 작으므로 열 충격 저항이 매우 좋습니다. 특정 섬유 제품 및 섬유 강화 복합 제품은 다공성과 인장 강도가 높으며 이러한 재료는 열 충격 저항이 더 좋습니다. 탄화 규소, 질화 규소, 질화 붕소, 이규화 몰리브덴 등도 내열 충격성이 우수합니다.

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