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Espinel de alúmina y magnesia fundido

Debido a su resistencia a altas temperaturas por sinterización, que es 100 superior a otros materiales de espinela de alúmina-magnesio. Esta increíble característica es la razón por la que no se derrite o fractura con facilidad, incluso en calor extremo. Su resistencia térmica es otra ventaja significativa por la misma razón por la que un reloj de zafiro parece recién salido de fábrica incluso después de años de uso. Por lo tanto, debido a las propiedades mecánicas a alta temperatura, el espinela de alúmina magnesia fundida se aplica ampliamente en posiciones donde hay condiciones muy calientes (como hornos y hornos).

Otra buena cosa sobre este mineral es que tiene estabilidad química, así como la de Datong cemento refractario al calor . Por lo tanto, no es reactivo con otras sustancias. Así que es ideal para entornos de trabajo intensivo en la industria química, metalurgia y algunos otros campos donde se requieren materiales resistentes. Es confiable y está libre de cualquier reacción inesperada bajo condiciones desfavorables.

Las aplicaciones industriales del espinela de alúmina magnesia fundida

El mineral se utiliza en los materiales refractarios y como papel de lija / ruedas de amolado. Cada tipo de industria necesita estas herramientas para suavizar y dar forma a las superficies de manera atractiva. Además, el espinela de alúmina magnesia densa se encuentra típicamente en crisoles (contenedores especiales para materiales de alta temperatura del laboratorio). Son importantes para ser utilizados en el calentamiento de sustancias que requieren una temperatura muy alta, como en experimentos y procesos realizados.

La producción de espinela de alúmina magnesia fundida es un proceso difícil que necesita ser realizado con gran cuidado, idéntico a fabricar alúmina producida por Datong. Este horno único se conoce como un horno de arco eléctrico donde la alúmina y el óxido de magnesio se mezclan juntos. Aquí es donde los materiales se derriten a temperaturas muy altas, lo que los convierte en una estructura líquida. El líquido se enfría luego para solidificarse de varias maneras, incluidos diferentes métodos de enfriamiento.

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