Aluminiumtitanat opnår hovedsageligt dette gennem dets unikke fysiske og kemiske egenskaber ved at forbedre effektiviteten af aluminiumstøbeprocessen. Det følgende er en detaljeret analyse og sammenfatning:
Lav termisk udvidelseskoefficient og høj temperaturstabilitet: Aluminiumtitanat har en lav gennemsnitlig termisk udvidelseskoefficient (9,5E-6/℃) og er et af de berømte materialer med lav termisk udvidelse.
Den kan bruges ved højere temperaturer (1460 ℃) og kan tilpasse sig godt til oxidationsproblemer ved høje temperaturer.
Disse egenskaber gør aluminiumtitanat til et stabilt form- eller stigmateriale i aluminiumstøbeprocessen, hvilket reducerer dimensionsændringer og termisk stress forårsaget af temperaturændringer og forbedrer derved støbepræcision og effektivitet.
Termisk stødmodstand: Aluminiumtitanat har fremragende termisk stødmodstand og kan opretholde strukturel stabilitet under hurtige temperaturændringer.
Dette er især vigtigt for den hurtige afkølings- og opvarmningsproces i aluminiumstøbeprocessen, som kan reducere skaden og udskiftningsfrekvensen af formen eller stigrøret, forbedre produktionseffektiviteten og reducere omkostningerne.
Ikke-befugtende: Aluminiumtitanat er ikke-befugtende til smeltet aluminium, hvilket betyder, at smeltet aluminium ikke er let at klæbe til overfladen af aluminiumtitanat.
Denne funktion kan reducere den resterende aluminiumsvæske i formen eller stigrøret, reducere hyppigheden af rengøring og vedligeholdelse og forbedre produktionseffektiviteten.
Slid- og korrosionsbestandighed: Aluminiumtitanat har egenskaberne som slaggebestandighed, alkalibestandighed, korrosionsbestandighed osv., og kan opretholde en lang levetid i barske arbejdsmiljøer.
Dette er især vigtigt for forme og stigrør, der skal bruges hyppigt i aluminiumstøbeprocessen, hvilket kan reducere udskiftningsfrekvensen og vedligeholdelsesomkostningerne og forbedre produktionseffektiviteten.
Syntesemetode og modifikation: Der er forskellige syntesemetoder for aluminiumtitanat, herunder fastfasemetode, væskefasemetode og gasfasemetode, og den passende syntesemetode kan vælges i henhold til forskellige anvendelseskrav.
Modifikation ved at tilføje stabilisatorer (såsom magnesiumoxid, jernoxid osv.) kan yderligere forbedre ydeevnen af aluminiumtitanat, såsom at reducere den termiske nedbrydningstemperatur og forbedre den mekaniske styrke, og derved yderligere forbedre dets anvendelseseffektivitet i aluminiumstøbeprocessen.
Aluminium titanat kan spille en vigtig rolle i aluminiumstøbeprocessen gennem dens lave termiske udvidelseskoefficient, høje temperaturstabilitet, termiske stødmodstand, ikke-befugtningsbestandighed, slidstyrke og korrosionsbestandighed, samt en række syntese- og modifikationsmetoder, hvilket forbedrer produktionseffektiviteten , reduktion af produktionsomkostninger og forbedring af produktkvalitet.
Bare fortæl os, hvad du ønsker, så kontakter vi dig hurtigst muligt!