Cr2O3 ma stabilne właściwości chemiczne, odporność na kwasy i zasady, stabilność wysokiej temperatury, wysoką twardość i dobrą odporność na ogień.

W wysokich temperaturach Cr3+ jest częściowo konwertowany na Cr2+, co powoduje niższą temperaturę topnienia dla Cr2 o 3.
Dlatego nie ma zgody co do temperatury topnienia Cr2O3, tylko zakres temperatur 2265 ~ 2330 ° C.
Niemniej jednak, przy tak wysokim zakresie temperatury topnienia, zastosowania w materiałach ogniotrwałych są odpowiednie.
Gdy Cr2O3 wchodzi w interakcje z niektórymi głównymi tlenkami ogniotrwałymi, utworzona mieszanka ma wysoką temperatura topnienia lub uformowany system wieloskładnikowy ma wysoką niską temperatura topnienia, więc jest ważnym surowcem i dodatkiem materiałów ogniotrwałych, jak pokazano w tabeli 1.

Tabela 1Cr2O3 z niektórymi tlenkami ogniotrwałymi utworzonymi przez systemy binarne
Charakterystyka wydajności Cr2O3
Kiedy Cr2O3 jest wprowadzany do materiałów refraktowych, może poprawić zwilżalność żużla na refraktozach i pośrednio poprawić lepkość żużla, aby poprawić zdolność ogniotrwałych opornych na erozję żużla, a tym samym przedłużyć żywotność materiałów ogniotrwałych.
Powód, dla którego może odgrywać powyższą rolę, można przeanalizować za pomocą diagramu fazowego i głównego składu żużla metalurgicznego.
W procesie wytapiania żużel jest zwykle mieszaniną wielu tlenków z CaO i SiO2 jako głównymi składnikami.
Jeżeli żużel jest uważany za system binarny CaO-SiO2, który może być łączony z tlenkiem chromu (Cr2O3), tlenkiem glinu (Al2O3) i tlenkiem magnezu (MgO) w celu utworzenia trójskładnikowych systemów Cr2O3-CAO -SiO2, Al2O3-Cao -SiO2 i MGO-Cao -SiO2 odpowiednio, mechanizm erozji żużla różnych materiałów ogniotrwałych można analizować, porównując schemat stanu równowagi każdej fazy.
Stany równowagi fazowej systemów cr2O3-Cao -SiO2, Al2O3-Cao -SiO2 i MGO-Cao -SiO2 przedstawiono na rysunku 1, 2 i 3.
Z rysunku wynika, że gdy Cr2O3, Al2O3 i MgO są mieszane odpowiednio z tlenkiem wapnia i dwutlenkiem krzemu i ogrzewane w różnych temperaturach, Cr2O3, Al2O3 i MgO reagują z żużlem i rozpuszczają się w żużlu, odpowiednio, i osiągają nasycenie po ich rozpuszczeniu przekracza pewną ilość, a powyższe tlenki nie będą już rozpuszczać.
Ilość rozpuszczania Cr2O3, Al2O3 i MgO w każdym układzie trójskładnikowym zmienia się wraz ze zmianą zasadowości (R) i temperaturą.
Wpływ R i temperatury ogrzewania obliczony zgodnie z rysunkiem 1, 2 i 3 na maksymalną rozpuszczalność Cr2O3, Al2O3 i MgO przedstawiono na rysunku 4.
Z rysunku 4 wynika, że najmniejsza jest ilość tlenku chromu rozpuszczonego w żużlu R=1,0 i 0,6, a następnie tlenku magnezu i Al2O3.
W porównaniu z Al2O3, o ile Cr2O3 osiągnie 1/3 ~ 1/10 w żużlu, żużel może osiągnąć stan nasycenia, czyli tak długo, jak bardzo mała ilość Cr2O3 uczestniczy w reakcji żużla, żużel może osiągnąć nasycenie, a Cr2O3 nie będzie już reagować z żużlem.
Dlatego Cr2O3 może odgrywać bardzo dobrą odporność na korozję w materiałach refraktowych.
Zastosowanie Cr2O3 w materiałach ogniotrwałych
Ze względu na doskonałą odporność na korozję, w niektórych sytuacjach refrakiety zawierające chrom odgrywają niezastąpioną rolę.
Istnieją jednak obawy dotyczące jego powszechnego stosowania.
Dzieje się tak dlatego, że oporne na chrom mogą tworzyć sześciowartościowy chrom w procesie produkcji, wykorzystania i układania cegieł odpadowych po użyciu, co zanieczyszcza atmosferę, źródła wody i glebę oraz szkodzi zdrowiu ludzkiemu.
Dlatego praktyczne znaczenie ma zbadanie warunków wytwarzania i metod kontroli sześciowartościowego chromu w procesie produkcji, stosowania i obróbki polek, a także odzysku i wykorzystania cegieł odpadowych zawierających chrom.
Związki chromu stosowane w materiałach ogniotrwałych są trójwartościowe, bardzo stabilne i nie szkodliwe.
Jednakże, w odpowiednich warunkach, trójwartościowe jony chromu w surowcach tlenku chromu i materiałach ognistatych zawierających chrom mogą być przekształcone w sześciowartościowe jony chromu, stając się głównym zabójcą środowiskowym.
Trójwartościowy chrom może być przekształcony w sześciowartościowy chrom w obecności tlenku alkalicznych lub tlenku ziemi alkaliowej oraz w atmosferze utleniania.
W tym przypadku doskonała wydajność refraktów zawierających chrom może być w pełni odtwarzana poprzez kontrolowanie środowiska użytkowania, atmosfery i temperatury lub zapobieganie jego transformacji.
PUDA (PUDA) maszyna do pakowania materiałów ogniotrwałych:
Jeśli chodzi o materiały ogniotrwałe, PUDA zaleci dmuchanie powietrzem lub wibracyjne lub swobodne przepływy maszyn pakujących w oparciu o ich różną gęstość sypki, zawartość powietrza i zawartość wody. Nadal oferujemy maszyny do pakowania worków otwartych i zaworowych.





