Jan 12, 2026 메시지를 남겨주세요

자가유동 캐스터블과 내화 캐스터블의 비교 분석-

I. 유동 메커니즘 및 성형 방법

1. 자가-흐름 캐스터블: 자체 중력에 의해 흐르고 공기가 제거되므로 외부 진동이 필요하지 않습니다. 슬러리는 연속상으로 캡슐화된 응집물과 함께 정지 상태에 있으며 전반적인 "액체" 거동을 나타냅니다.

2. 내화물 캐스터블: 진동성형시스템에 속합니다. 응집체 사이의 높은 마찰로 인해 입자를 재배열하고 기포를 배출하려면 외부 진동이 필요합니다. 모양을 유지하려면 금형도 필요합니다.

refractory cement castable

II. Aggregate Gradation and Morphology

1. 자가-유동 내화물 캐스터블: 입자 크기의 상한이 5mm로 엄격하게 제어되고 때로는 8mm로 완화되는 구형에 가까운 둥근 골재를 사용합니다. 높은 진원도와 낮은 수분 흡수율은 내부 마찰을 줄이고 롤링성을 향상시킵니다.

2. 내화성 시멘트 캐스터블: 모서리가 날카로운 불규칙한 골재 형태; 그라데이션 범위는 0~10mm이며 특수 품종은 최대 25mm까지 허용됩니다. 거친-결립 뼈대는 재료에 더 높은 하중-내력 온도와 높은{7}}온도 강도를 부여하지만 유동성은 감소합니다.

III. 매트릭스 구성 및 슬러리 특성

1. 자가-유동형 캐스터블: 높은 매트릭스 비율; 초미세 분말, 분산제 및 현탁제의 시너지 효과는 낮은 항복값과 적당한 소성 점도를 갖는 정적 상태의 슬러리 "Bingham 유체" 특성을 제공합니다. 집계는 분산된 상태로 유지되므로 전체적인 셀프 레벨링이-가능합니다.

2. 내화물 캐스터블: 상대적으로 적은 매트릭스; 입자 접촉은 주로 점-대-표면입니다. "아치 브리지" 구조를 파괴하여 조밀한 패킹을 형성하려면 진동이 필요합니다. 시스템은 총체적 강도에 더 의존적입니다. 따라서 실온-및 고온-온도 기계적 특성은 일반적으로 동일한 재료의 자체 유동 재료보다 높습니다.

IV. 물 첨가 및 건설 관리

1. 자가-흐름 캐스터블: 기존 진동 캐스터블보다 물 첨가량이 더 많습니다. 과도한 수분은 분산제를 활성화시켜 초미세 분말이 충전과 윤활의 이중 효과를 발생시켜 수율 값을 더욱 감소시킵니다. 그러나 분리를 방지하려면 고{3}}효율성 물-저감제와 경화 조절제가 필요합니다.

2. 내화재료 캐스터블: 첨가되는 물의 양은 엄격하게 통제되어야 합니다. 물이 너무 많으면 진동 중에 입자 분리 및 출혈이 발생하여 베이킹 후 상호 연결된 기공이 생겨 강도와 내식성이 크게 저하됩니다.

V. 금형 및 작업 환경

1. 자가유동형 내화 캐스터블: 복잡한 지지대가 필요하지 않습니다. 간단한 배플이나 종이 템플릿만 필요합니다. 펌핑 또는 자체{3}}유동식 노즐을 사용하여 높거나 좁은 영역을 채울 수 있어 노동 강도와 건설 시간을 줄일 수 있습니다.

2. 내화성 캐스터블: 풀-크기의 주형은 용광로 쉘 모양에 따라 제작되어야 하며, 주형은 진동의 측면 압력을 견딜 수 있을 만큼 충분한 강성을 가져야 합니다. 탈형 시간과 회전율 효율성은 건설 주기에 직접적인 영향을 미칩니다.

6. 적용 분야 및 두께 요구 사항

1. 자체 흐름형 캐스터블:-벽이 얇은 라이닝 영역에 적합(<100mm), geometrically complex or manually vibratory dead corners, local repairs, and emergency repairs requiring rapid furnace drying.

2. 내화성 시멘트 캐스터블: 작업층의 넓은-면적 하중-지지 영역에 사용되며 일반적으로 두께가 100mm 이상으로 설계됩니다. 두꺼운 구조는 슬래그 침식과 열기계적 응력에 저항하여 장기간-작동을 보장합니다.

Ⅶ. 소재 확장 및 개발 동향

자체 흐름 캐스터블은-단일-다양한 개념이 아니라 고-알루미나, 강옥-스피넬, 마그네시아, 탄화규소와 같은 다양한 매트릭스에서 "자체 흐름" 설계를 달성할 수 있습니다. 분산-현탁-요변성 삼원계를 조정함으로써 다양한 용해로 분위기(산화, 환원, 진공)에서 순도, 내식성 및 열충격 저항에 대한 차별화된 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

펌핑, 스프레이, 3D 프린팅과 같은 새로운 건축 방법이 등장하면서 자가유동 재료는 노동력이 낮고 효율이 높으며 효율성이 높은 친환경 내화 재료의 중요한 분야가 되었습니다. 반면에 기존의 진동 캐스터블은 두꺼운 -층, 높은-부하 조건에서 대체할 수 없는 위치를 계속 유지하고 있습니다. 이 둘은 서로를 보완하며 "기능적 구역 설정 및 정확한 일치"를 향한 가마 라이닝 기술 개발을 공동으로 추진합니다.

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