Propriedades térmicas
Expansão térmica: A expansão térmica refere-se ao aumento e queda linear e volumétrica da temperatura do material no aumento ou diminuição reversível do desempenho. Freqüentemente expresso em termos de expansão linear ou coeficiente de expansão de volume. Na maioria dos materiais refratários especiais, o coeficiente de expansão linear é relativamente grande, apenas o coeficiente de expansão linear de sílica fundida, óxido de boro e óxido de silício é relativamente pequeno.

Propriedades mecânicas
Os refratários especiais possuem um grande módulo de elasticidade. A maioria tem alta resistência mecânica, mas em comparação com materiais metálicos, devido à fragilidade, a resistência ao impacto é muito baixa. A grande maioria dos refratários especiais tem alta dureza, portanto, resistência ao desgaste, resistência ao fluxo de gás ou partículas de poeira são melhor lavadas. A fluência em alta temperatura da maioria dos refratários especiais é relativamente pequena, sendo o dissilicieto de molibdênio o maior. Valor de fluência do tamanho do tamanho da cristalização, material do limite do grão, porosidade e assim por diante.

Propriedades elétricas
A maioria dos óxidos de alto ponto de fusão são isolantes, incluindo óxido de tório (ThO2) e óxido de zircônio estabilizado (ZrO2), etc. em altas temperaturas com condutividade elétrica, consulte a Tabela 3; carboneto, resistência ao boreto são muito pequenas; alguns nitretos são bons condutores de eletricidade, enquanto outros são isolantes típicos. Por exemplo, TiN tem a condutividade elétrica de um metal (ρ é 30×10-6Ω-cm), e BN é um isolante (ρ é 1018Ω-cm). Todos os silicietos são bons condutores de eletricidade.

Propriedades de uso
(1) Refratariedade:O ponto de fusão de refratários especiais está quase sempre acima de 2000 graus, e os mais altos são o carboneto de háfnio (HfC) e o carboneto de tântalo (TaC) em 3.887 graus e 3.877 graus. A refratariedade também é muito alta. A refratariedade também é muito alta e, em atmosfera oxidante, a temperatura de uso do óxido fica até próxima do ponto de fusão. Nitretos, boretos e carbonetos têm temperaturas de serviço mais altas do que óxidos em atmosferas neutras ou redutoras, por exemplo, TaC pode ser usado até 3.000 graus em atmosfera de N2 e BN até 2.800 graus em atmosfera de Ar. O desempenho de resistência a altas temperaturas está na seguinte ordem: carboneto> boreto> nitreto> óxido. E sua resistência à oxidação em alta temperatura é: óxido > boreto > nitreto > carboneto.

(2) resistência ao choque térmico:em refratários especiais, devido à baixa condutividade térmica do óxido de berílio, a maior parte da condutividade térmica dos boretos não é alta, o coeficiente de expansão linear da sílica fundida é particularmente pequeno, portanto a resistência ao choque térmico é muito boa. Certos produtos de fibra e produtos compósitos reforçados com fibra têm alta porosidade e resistência à tração, esses materiais têm melhor resistência ao choque térmico. Carboneto de silício, nitreto de silício, nitreto de boro, dissilicieto de molibdênio, etc. também apresentam boa resistência ao choque térmico.

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