Aluminiumtitanaat bereikt dit voornamelijk door zijn unieke fysische en chemische eigenschappen bij het verbeteren van de efficiëntie van het aluminiumgietproces. Hieronder volgt een gedetailleerde analyse en samenvatting:
Lage thermische uitzettingscoëfficiënt en hoge temperatuurstabiliteit: Aluminiumtitanaat heeft een lage gemiddelde thermische uitzettingscoëfficiënt (9,5E-6/℃) en is een van de bekende materialen met lage thermische uitzetting.
Het kan gebruikt worden bij hogere temperaturen (1460℃) en kan zich goed aanpassen aan oxidatieproblemen bij hoge temperaturen.
Deze eigenschappen maken aluminiumtitanaat tot een stabiel vorm- of stijgbuismateriaal in het aluminiumgietproces, waardoor maatveranderingen en thermische spanningen veroorzaakt door temperatuurveranderingen worden verminderd, waardoor de gietnauwkeurigheid en efficiëntie worden verbeterd.
Thermische schokbestendigheid: Aluminiumtitanaat heeft een uitstekende thermische schokbestendigheid en kan de structurele stabiliteit behouden bij snelle temperatuurveranderingen.
Dit is vooral belangrijk voor het snelle koel- en verwarmingsproces in het aluminiumgietproces, waardoor de schade en vervangingsfrequentie van de mal of stijgbuis kan worden verminderd, de productie-efficiëntie kan worden verbeterd en de kosten kunnen worden verlaagd.
Niet-bevochtigend: Aluminiumtitanaat is niet-bevochtigend voor gesmolten aluminium, wat betekent dat gesmolten aluminium niet gemakkelijk aan het oppervlak van aluminiumtitanaat hecht.
Deze functie kan de resterende aluminiumvloeistof in de mal of stijgbuis verminderen, de frequentie van reiniging en onderhoud verminderen en de productie-efficiëntie verbeteren.
Slijt- en corrosieweerstand: aluminiumtitanaat heeft de kenmerken van slakbestendigheid, alkalibestendigheid, corrosieweerstand, enz., en kan een lange levensduur behouden in zware werkomgevingen.
Dit is vooral belangrijk voor mallen en stijgbuizen die vaak moeten worden gebruikt in het aluminiumgietproces, waardoor de vervangingsfrequentie en onderhoudskosten kunnen worden verminderd en de productie-efficiëntie kan worden verbeterd.
Synthesemethode en modificatie: Er zijn verschillende synthesemethoden voor aluminiumtitanaat, waaronder de vastefasemethode, de vloeistoffasemethode en de gasfasemethode, en de juiste synthesemethode kan worden geselecteerd op basis van verschillende toepassingsvereisten.
Modificatie door het toevoegen van stabilisatoren (zoals magnesiumoxide, ijzeroxide, enz.) kan de prestaties van aluminiumtitanaat verder verbeteren, zoals het verlagen van de thermische ontledingstemperatuur en het verbeteren van de mechanische sterkte, waardoor de gebruiksefficiëntie ervan in het aluminiumgietproces verder wordt verbeterd.
Aluminium titanaat kan een belangrijke rol spelen in het aluminiumgietproces door zijn lage thermische uitzettingscoëfficiënt, hoge temperatuurstabiliteit, thermische schokbestendigheid, niet-bevochtiging, slijtvastheid en corrosieweerstand, evenals een verscheidenheid aan synthesemethoden en modificatiemethoden, waardoor de productie-efficiëntie wordt verbeterd , waardoor de productiekosten worden verlaagd en de productkwaliteit wordt verbeterd.
Laat ons gewoon weten wat u wilt, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!