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石墨坩埚在高温下会经历一系列改动,这些改动首要源于石墨材料自身的物理和化学特性。以下是对石墨坩埚在高温下改动的详细分析:
一、物理改动
强度增加:石墨具有特别的耐高温功用,其熔点极高,在真空中可达3850度,在低压下跋涉温度为2200度。与一般材料不同,当温度升高时,石墨坩埚不只不会软化,反而强度会增加。例如,在2500度时,石墨的抗拉强度会翻倍。
体积改动小:石墨的热膨胀性具有各向异性,因而微观膨胀系数不大。在温度遽然改动的情况下,石墨的体积改动也相对较小,这有助于坚持坩埚的结构稳定性。
导热性超卓:石墨的导热功用非常好,能够灵敏传递热量,使得坩埚内部的温度散布更加均匀。这有助于跋涉工作效率,一同减少因温度不均而产生的热应力,延伸坩埚的运用寿数。
二、化学改动
氧化反应:在高温下,石墨坩埚简略产生氧化反应。特别是在氧化环境中,石墨电极会因高温电弧而产生部分跋涉氧化,导致石墨坩埚持续消耗,乃至割裂损坏。这种氧化反应会增加石墨坩埚外表的孔隙率和结构松动,然后影响其运用寿数。
脱碳现象:以钢包的常规烘烤为例,碳(石墨)质耐火材料烘烤后一般会在外表产生15mm以上的脱碳松懈层。这些脱碳层在高温下很快被腐蚀掉,进一步加剧了石墨坩埚的损耗。
三、防护办法
为了减缓石墨坩埚在高温下的损耗和延伸其运用寿数,能够采用以下防护办法:
涂覆耐高温密封涂料:在石墨坩埚外表涂覆耐高温密封涂料,如ZS-1021耐高温密封涂料,能够构成细密涂层,有用避免高温下氧的分散,然后减缓氧化速度。这些涂层还具有防锈防腐、耐高温抗氧化、防变色、耐磨等特征。
优化运用环境:尽量减少石墨坩埚在氧化环境中的运用时间,下降高温电弧对石墨电极的跋涉氧化作用。一同,合理控制加热和冷却进程,避免温度骤变对石墨坩埚构成热冲击。

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