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Excelentes propriedades e usos das cenossferas.

Excelentes propriedades e usos de cenosferas: alta refratariedade. Os principais componentes químicos de cenosferas São óxidos de silício e alumínio, dos quais o dióxido de silício representa cerca de 50-65% e o óxido de alumínio cerca de 25-35%. Como o ponto de fusão da sílica é de 1725 graus Celsius e o do óxido de alumínio é de 2050 graus Celsius, ambos são altamente inflamáveis. materiais refratáriosPortanto, as cenossferas possuem refratariedade extremamente alta, geralmente atingindo 1600-1700 graus Celsius, o que as torna um excelente material refratário de alto desempenho. Leves e com excelente isolamento térmico. A parede das cenossferas é fina e oca, e a cavidade é semi-vácua, com apenas uma quantidade muito pequena de gás (N2, H2 e CO2, etc.), e a condução de calor é extremamente lenta e mínima. Portanto, as cenossferas não são apenas leves (densidade aparente de 250-450 kg/m³), mas também possuem excelente isolamento térmico (condutividade térmica à temperatura ambiente de 0,08-0,1), o que as torna uma excelente opção no campo de materiais de isolamento térmico leves. Alta dureza e resistência. Como as cenossferas são corpos vítreos duros formados por fases minerais de óxido de alumínio e silício (quartzo e mulita), sua dureza pode atingir o nível 6-7 na escala de Mohs, a resistência à pressão estática chega a 70-140 MPa e a densidade real é de 2,10-2,20 g/cm³, comparável à da rocha. Portanto, as cenossferas possuem alta resistência. Geralmente, materiais porosos ou ocos leves, como perlita, zeólita, diatomita, pedra-pomes, vermiculita expandida, etc., apresentam baixa dureza e resistência, e produtos de isolamento térmico ou refratários leves feitos com eles apresentam baixa resistência. Suas deficiências são justamente as vantagens das cenossferas, o que lhes confere maior competitividade e aplicações mais amplas. Além disso, possuem partículas de tamanho fino e grande área superficial específica. O tamanho das partículas das esferas formadas naturalmente varia de 1 a 250 micrômetros. A área superficial específica é de 300-360 cm²/g, similar à do cimento. Portanto, as cenossferas podem ser usadas diretamente, sem necessidade de moagem. A granulometria fina atende às necessidades de diversos produtos. Outros materiais isolantes térmicos leves geralmente possuem partículas de tamanho grande (como a perlita, etc.). Se moídos, aumentam consideravelmente a capacidade de absorção de calor, mas reduzem significativamente o isolamento térmico. Nesse aspecto, as cenossferas apresentam uma vantagem: excelente isolamento elétrico. Após a seleção das microesferas magnéticas, as cenossferas se tornam excelentes isolantes e não condutoras. Geralmente, a resistência dos isolantes diminui com o aumento da temperatura, mas a resistência das cenossferas aumenta. Essa vantagem não está presente em outros materiais isolantes. Portanto, elas permitem a fabricação de produtos isolantes para condições de alta temperatura.
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Data da publicação: 29/04/2022