現在、材料科学の急速な発展、分野間の交差の形成、一貫した材料の間のさまざまな材料の形成により、科学者は伝統的なケイ酸塩材料(ガラス、セメント、エナメル、陶器、磁器耐火物を含む)に代わる提案を行っています。新無機非金属材料と呼ばれるさまざまな新材料の開発。 従来のケイ酸塩材料と新しい無機材料を総称してセラミックスとも言います。

さらに、鉱物ベースの製品(主にケイ酸塩組成物)と非直接的に鉱物ベースの製品(主に非ケイ酸塩組成物)は、伝統的なセラミックと新しいセラミックとして区別されます。 伝統的なセラミックは、ケイ酸塩産業を構成するセラミック製品です。 主に粘土レンガ、セメント、ケイ酸ガラス。 新しいセラミックス(純粋な酸化物セラミックス、炭化物セラミックス、窒化物セラミックス、ホウ化物セラミックス、金属セラミックス、ガラスセラミックス、強誘電体セラミックス、核燃料セラミックス、電気光学セラミックス、単結晶、非ケイ酸塩ガラス、モレキュラーシーブ、非多孔質多結晶酸化物を含む) 、など。

耐火物として、特殊耐火物の開発は高温技術、特に冶金産業の発展と密接に関係しています。 さまざまな新技術の急速な発展。 さまざまな新しい金を開発する必要があります。 特殊合金と半導体材料。 これらの材料の製錬では、多くの場合、溶融温度が通常の耐火材料と反応して侵食され、金属容器は製錬材料を汚染します。これらの材料の溶解、蒸留、鋳造、合金化プロセスとしての容器や単一の容器には適していません。レセプタクルを使用した結晶成長。

したがって、新しいタイプの高温耐食性耐火材料の開発が必要です。 同時に、現代の鉄鋼生産から電子化、高度な製鋼技術の継続的な発展に伴い、従来の通常の耐火材料の使用では、抵抗などのより要求の厳しい製錬の要件を満たすことはできません。高温への耐性、高温での化学的腐食に対する耐性、高温洗練に対する耐性、熱衝撃に対する耐性、およびこれらの過酷な環境での使用寿命を延ばすための耐性など、その性能を向上させることが急務となっています。耐火物、新しい耐火物の開発。 航空宇宙技術の発展、ある程度の機械的応力や機械的衝撃、瞬間的な数千度の熱衝撃、高速気流や粉塵の洗浄、酸化、還元、さまざまな化学腐食、高エネルギーに耐えるために使用される材料。放射線や中性子照射など。

したがって、その役割を果たせない金属に代わる、より優れた材料が模索されています。 鉄鋼業、高温技術、エレクトロニクス技術の発展により、使用現場からの材料への要求が高まり、高融点物質の種類や製造プロセスを参照する必要が生じています。これらの材料から、伝統的な耐火物と伝統的なセラミック鋳物の製造プロセスに基づいて、材料、プロセス、性能、品質の面で変更と革新を行い、化学的純度、高融点、良好な化学的安定性を備えた材料を生産します。 、熱安定性、品質が高く、製造プロセスでの使用に適しています。 特殊耐火物の化学純度、高融点、優れた化学的安定性、熱安定性、高温強度および密度特性。 これらには、純粋な酸化物耐火物、非酸化物耐火物、高温無機材料およびコーティング材料が含まれます。
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