Nov 23, 2024 Hagyjon üzenetet

Átkristályosított szilícium-karbid termékek oxidációállósága

Melyek az átkristályosított szilícium-karbid termékek oxidációs ellenállásának vizsgálati módszerei

Íme néhány általános vizsgálati módszer az átkristályosított szilícium-karbid termékek oxidációs ellenállására vonatkozóan:

Tömegváltozási sebesség vizsgálata: Mérje meg a minta tömegét az oxidációs ellenállási vizsgálat előtt és után, és értékelje az oxidációs ellenállást a tömegváltozási sebesség kiszámításával. Minél kisebb a változási sebesség, annál jobb az oxidációs ellenállás. A konkrét művelet lehet három minta kivágása a szabványos tégla mentén, mindegyik minta legalább 300g vagy nagyobb, és legalább 2 eredeti téglafelület megtartása; mérje meg az egyes minták kezdeti tömegét a vonatkozó szabványok szerint, 0,1 g pontossággal; majd végezzen magas hőmérsékletű oxidációs tesztet, mérje meg ismét a minta tömegét a vizsgálat után, és számítsa ki a tömegváltozás sebességét.

Térfogatváltozási sebesség teszt: A tömegváltozási sebesség teszthez hasonlóan megmérik a minta térfogatát a vizsgálat előtt és után, és kiszámítják a térfogatváltozás sebességét az oxidációs ellenállás megítélésére. A minta kezdeti térfogatát az előírásoknak megfelelően, 0,1 cm³ pontossággal mérjük, majd a térfogatot a magas hőmérsékletű oxidációs teszt után ismét megmérjük, és kiszámítjuk a térfogatváltozás sebességét.

ASTM C{0}} szabványos módszer: Ez az American Society for Testing and Materials által közzétett szabványos vizsgálati módszer a szilícium-karbid tűzálló anyagok oxidációval szembeni ellenállásának értékelésére magas hőmérsékletű gőzatmoszférában. Ez a módszer gőzzel gyorsított tesztelést használ, és gőzzel szimulálja a gyorsított oxidáció körülményeit. A konkrét művelet magában foglalja a minta zárt fűtőkamrába helyezését, meghatározott hőmérsékletre történő felmelegítését, majd a vízgőz átengedését a fűtőkamra térfogatának megfelelően meghatározott sebességgel, és egy bizonyos pozitív nyomás fenntartását. Egy ideig melegen tartás után a gázforrást és a hőforrást kikapcsoljuk, végül megmérjük a minta oxidáció utáni tömeg- vagy térfogatváltozását.

Például egy módszer a szilícium-karbid tűzálló anyagok magas hőmérsékletű oxidációval szembeni ellenállásának gyors tesztelésére a következő:

(1) Mérje meg a minta tömegét és térfogatát: Vágjon három mintát a szabványos tégla mentén, mindegyik legalább 300g tömegű, és hagyjon meg legalább két eredeti téglafelületet mindegyikhez. minta; mérje meg az egyes minták tömegét és térfogatát az ASTM C20, ASTM C830 vagy ASTM C914 előírásai szerint, 0,1 g, illetve 0,1 cm³ pontossággal;

(2) Végezzen magas hőmérsékletű oxidációs tesztet: Helyezze a mintát egy fűtőkamrába, és zárja le. A kamra felmelegítése után a megadott kísérleti hőmérsékletre (pl. 800, 900, 1000, 1100, 1200), a fűtőkamra térfogatának megfelelően, 32 kg/m³/óra sebességgel vezesse be a kamrába a vízgőzt. miközben fenntartja a pozitív nyomást a kamrában (pl. 50-100 mm-es vízoszlop vagy 100 mm-es vízoszlop). Miután a kamrát a megadott hőmérsékleten tartotta 100-200 órán keresztül (vagy 100 órán keresztül), kapcsolja ki a gázforrást és a hőforrást.

(3) Mérje meg a minta tömegét és térfogatát a vizsgálat után: Miután a minta lehűlt, mérje meg a minta tömegét és térfogatát az (1) lépésben leírt módszerrel, és számítsa ki a térfogatsűrűséget;

(4) Számítsa ki a minta tömegváltozási sebességét és térfogatváltozási sebességét, és vegye fel az átlagértéket; a számítási képlet: tömegváltozási sebesség=(mn-m0)/m0×100%, térfogatváltozási sebesség {{6 }} (vn-v0)/v0×100%, ahol mn az új súly, m0 az eredeti súly, vn az új térfogat és v0 az eredeti térfogat. A minta tömegváltozási sebessége és térfogatváltozási sebessége a vizsgálat előtt és után az anyag magas hőmérsékletű oxidációval szembeni ellenállásának megítélésére szolgál. Minél kisebb a változási sebesség, annál jobb az anyag oxidációs ellenállása. Azt, hogy a tömegváltozási sebesség és térfogatváltozási sebesség melyik mutatóját használjuk az értékelési szabvány fő változójaként, az anyag konkrét alkalmazási környezete szerint határozható meg.

A gyakorlati alkalmazásokban az egyedi igényeknek és feltételeknek megfelelően kiválaszthatók a megfelelő vizsgálati módszerek, és a műveletek a vonatkozó szabványok és előírások szigorú betartása mellett végezhetők a vizsgálati eredmények pontosságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében. Ugyanakkor a különböző vizsgálati módszereket számos tényező befolyásolhatja, mint például a minta előkészítése, a vizsgálati környezet, a hőmérséklet, az idő stb. Ezért ezeket a tényezőket szigorúan ellenőrizni kell és fel kell jegyezni az antioxidáns tesztek elvégzésekor.

Ha szeretné megismerni az újrakristályosított szilícium-karbid termékek oxidációállósági vizsgálati módszerét, látogasson el a www.hshightec.com oldalra!

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

VK

Vizsgálat