Chrome-cirkonijumske korundum kavanasu visoki učinak vatrostalnog materijala modificiran dodavanjem kromijskog oksida (cr₂o₃) i cirkonovskog oksida (zro₂) do krupnosti visokog čistote. Njegova vatrostalnost obično može dostići preko 1790 stepeni i do 1850 stupnjeva. Specifična vrijednost ovisi o optimizaciji kompozicije, čistoći sirovina i kontrolu proizvodnje procesa proizvodnje.

1. Sastav materijala i mehanizam refraktorizma
Glavna matrica (korundum) koristi se spojeni bijeli korund (-AL₂o₃, čistoća veća od ili jednaka 99%), a njegova teorijska talište iznosi čak 2050 stupnjeva, pružajući osnovnu otpornost na visokoj temperaturi materijala.
Kromijski oksid (cr ₂o₃): dodaje se u iznosu od 3% ~ 10%, CAO itd. U šljaku da formira visoku talište Spinel faza (kao što su Fecroeo₄, talište> 2100 stupnjeva), činjenje guste barijere, odgađaju prodor šljake i indirektno poboljšavajući refraktornost.
Cirkonija (zro₂): 5% ~ 15% zro₂ uvodi se, a njegova tačka topljenja je čak 2715 stepeni. Istovremeno apsorbuje toplotni stres kroz efekt tetragonalne faze "faze tetragonalne faze → monoklinička faza, smanjuje širenje mikrokrakova uzrokovanih termičkim udarom na visokoj temperaturi i održava strukturni integritet.
2. Raspon refraktoriranja i ključni faktori koji utiču
Tipični raspon: Vatrost konvencionalne konfimule Cromium-cirkonijum-korundum tatabil iznosi 1790 ~ 1850 stepen, na primjer:
Refraktoričnost osnovne formule (CR₂O₃ 5%, Zolov 8%, Corundum 80%) je oko 1800 ~ 1820 stepeni;
Vatrost formule visoke čistoće (crvo 3%, zro₂ 5%, korund 90%) može prelaziti 1850 stepeni.
3. Izvedba visoke temperature u stvarnoj aplikaciji
Temperatura usluge: Može izdržati visokotemperaturne okruženje od 1600 ~ 1750 stepeni već dugo u metalurškim pećima (kao što su lomple, peć za rafiniranje RH);
Otpornost na koroziju: Spinel sloj formiran reakcijom crvoeta i alkalnih šljaka može se oduprijeti eroziji visoke alkalnosti (CAO \/ SIO₂> 2) šljake, a stopa erozije je 30% ~ 50% niža od onog od običnih korundidanih kavana;
Termička šok stabilnost: fazna promjena užaljenja zrno omogućava izdržati više od 20 puta u vodotočkom ciklusu vode od 1100 stupnjeva, izbjegavajući strukturnu piling uzrokovanu brzom hlađenjem i grijanjem, a indirektno produžavaju vijek trajanja visokih temperatura.
Cromium-cirkonijumski tavana postiže ravnotežu između refraktosti, šljake i termičke šok stabilnosti kroz visoke karakteristike taliranja korunduma i funkcionalne sinergije crkvene \/ zro₂, čineći ga idealnim odabirom za visokotemperatursku opremu u čeličnoj metalurgiji, petrohemijskoj i zaštiti okoliša.
