Aluminiumtitanat oppnår hovedsakelig dette gjennom sine unike fysiske og kjemiske egenskaper for å forbedre effektiviteten til aluminiumsstøpeprosessen. Følgende er en detaljert analyse og oppsummering:
Lav termisk ekspansjonskoeffisient og høy temperaturstabilitet: Aluminiumtitanat har en lav gjennomsnittlig termisk ekspansjonskoeffisient (9,5E-6/℃) og er et av de berømte materialene med lav termisk ekspansjon.
Den kan brukes ved høyere temperaturer (1460 ℃) og kan tilpasses godt til oksidasjonsproblemer ved høye temperaturer.
Disse egenskapene gjør aluminiumtitanat til en stabil form eller stigerørsmateriale i aluminiumstøpeprosessen, noe som reduserer dimensjonsendringer og termisk stress forårsaket av temperaturendringer, og forbedrer dermed støpenøyaktigheten og effektiviteten.
Termisk sjokkmotstand: Aluminiumtitanat har utmerket termisk sjokkmotstand og kan opprettholde strukturell stabilitet under raske temperaturendringer.
Dette er spesielt viktig for den raske kjøle- og oppvarmingsprosessen i aluminiumsstøpeprosessen, som kan redusere skaden og utskiftingsfrekvensen til formen eller stigerøret, forbedre produksjonseffektiviteten og redusere kostnadene.
Ikke-fuktende: Aluminiumtitanat er ikke-fuktende til smeltet aluminium, noe som betyr at smeltet aluminium ikke er lett å feste til overflaten av aluminiumtitanat.
Denne funksjonen kan redusere gjenværende aluminiumsvæske i formen eller stigerøret, redusere hyppigheten av rengjøring og vedlikehold og forbedre produksjonseffektiviteten.
Slitasje- og korrosjonsbestandighet: Aluminiumtitanat har egenskapene til slaggbestandighet, alkalimotstand, korrosjonsbestandighet, etc., og kan opprettholde en lang levetid i tøffe arbeidsmiljøer.
Dette er spesielt viktig for støpeformer og stigerør som må brukes ofte i aluminiumsstøpeprosessen, noe som kan redusere utskiftingsfrekvensen og vedlikeholdskostnadene og forbedre produksjonseffektiviteten.
Syntesemetode og modifikasjon: Det finnes ulike syntesemetoder for aluminiumtitanat, inkludert fastfasemetoden, væskefasemetoden og gassfasemetoden, og den passende syntesemetoden kan velges i henhold til ulike applikasjonskrav.
Modifisering ved å tilsette stabilisatorer (som magnesiumoksid, jernoksid, etc.) kan ytterligere forbedre ytelsen til aluminiumtitanat, for eksempel å redusere den termiske nedbrytningstemperaturen og forbedre den mekaniske styrken, og dermed forbedre brukseffektiviteten ytterligere i aluminiumsstøpeprosessen.
Aluminium titanat kan spille en viktig rolle i aluminiumsstøpeprosessen gjennom sin lave termiske ekspansjonskoeffisient, høy temperaturstabilitet, termisk støtmotstand, ikke-fukting, slitestyrke og korrosjonsmotstand, samt en rekke syntesemetoder og modifikasjonsmetoder, som forbedrer produksjonseffektiviteten , redusere produksjonskostnadene og forbedre produktkvaliteten.
Bare gi oss beskjed om hva du ønsker, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!