
耐熱鋳鉄は、耐酸化性、耐成長性、耐熱疲労性に優れているため、高温で使用される鋳鉄の一種です。通常、耐熱性を維持するための主な元素はCr、Si、Alであり、特に使用温度が1200K程度になるとAlが必須と考えられます。アルミニウム耐火鋳鉄は脆く、耐熱性と疲労耐性が低いため、用途は限られています。普通鋳鉄の組織および機械的特性に対する希土類元素の影響は報告されていますが、アルミニウム耐火鋳鉄の組織および機械的特性に対する Ce の影響はまだほとんど研究されていません。
「成長」とは、黒鉛シートと亀裂の境界に沿って酸化性ガスが侵入することによる酸化と、分解による黒鉛化による鋳物の体積膨張を指します。鋳鉄にアルミニウム、シリコン、クロムなどの元素を添加すると、鋳物の表面に緻密なシリカ層、酸化アルミニウム膜が形成され、高温での抗酸化能力が大幅に向上し、鋳鉄の母材が単一になります。フェーズフェライト。さらに、シリコンとアルミニウムは相変化点を向上させることができるため、使用温度で固相変化が起こらず、結果として生じる体積変化やマイクロクラックを減らすことができます。クロムは安定した炭化物を形成し、鋳鉄の熱安定性を向上させることができます。一般的に使用される耐熱鋳鉄には、中シリコン鋳鉄、高クロム鋳鉄、ニッケルクロムシリコン鋳鉄などがあり、主に炉底板、チェーン部品、熱交換器などの加熱炉付属品の製造に使用されます。等
1.シリコン系は鋳鉄(RTSi5)に対して耐熱性があります。
This material is the oldest kind of silicon cast iron in sheet graphite, the mechanical properties decreases with the increase of silicon content at room temperature, and decreases sharply with Si>6.5%。ただし、炭素とケイ素の合計量は一定の値です。 Siが多いとCが放出されるので注意が必要です。
2. クロム系は鋳鉄に対して耐熱性がある
耐熱鋳鉄の場合、炭素含有量を向上させると摩耗条件下での耐熱性が向上します。ケイ素含有量を増やすと酸化防止能力は高まりますが、高温強度と熱安定性が低下するため、ケイ素含有量は通常 4% を超えません。
3. アルミニウム系は鋳鉄に比べて耐熱性があります。
アルミニウム耐熱鋳鉄は、Al含有量の増加に伴い耐熱性も向上しますが、機械的性質が最も低く、脆性が大きいため満足な加工性が得られず、使用範囲は広くありません。
4. ニッケル系耐熱鋳鉄
高ニッケルオーステナイト鋳鉄は、耐熱衝撃性、高温強度、耐クリープ性に加え、耐熱性にも優れているため、中国でますます注目を集めています。また、常温および高温での衝撃靱性が良く、脆性破壊を防ぐことができるため、シリコン、シリコンアルミニウム、クロム系耐熱鋳鉄の代替として期待されています。






