纤维结构的难熔材料是高效耐火材料的新品种。按相组成把它划分成玻璃状的,微晶—玻璃的(西塔尔硅微晶玻璃)和晶体纤维(晶须或黏胶丝)。按纤维长度分:长纤维和人造短纤维与短纤维。用二氧化硅(石英玻璃纤维)和以下二元系:SiO2—ZrO2,SiO2—HfO2,SiO2—GeO2,SiO2—ThO2材料的基础上制取长纤维材料。
纤维材料的典型性质是它对拉力有高的强度。在某种场合,纤维强度接近材料的理论强度。例如理论强度为2—2.5MPa时,石英纤维在液体氮介质中的扯破强度为1.8MPa。随纤维粗度减小,它的强度提高。高强度的原因:在尺寸很小的试样中,存在危险结构缺陷(裂隙)的概率减小;均质性结构;定方位的结构和微裂纹顺着纤维轴。
纤维材料的弹性模量与纤维直径有微弱的关系或没有关系。因之,线的最大相对变形比大试样大得多。所以纤维的变形性(又意味着抗热震性)比大试样高些。这成为纤维材料的第二个特性。纤维本身的密度实际等于大试样密度,然而用许多纤维组成的制品,在足够的强度下,它的体积密度更是小很多。利用这种情况制造纤维隔热耐火材料。应用这样的耐火材料,在技术上不仅促使热损失减少,而且又解决了材料消耗量减少的问题。纤维材料的隔热性能成为它第三个典型特性。
纤维材料按强度性质接近片状晶体材料和空心球。
现在超过100种物质取得玻璃和线型晶体。耐火材料工业最有实际意义的为A12O3—SiO2系,多品纤维材料和碳,SiC线状结晶等。由纤维和基质(重的物质)组成的复合材料(混合)也很有意义。其中高强度和比较低的体积密度相配合。这种材料在数量上很有发展前景,在普通耐火材料的生产范围内将要增大。因为复合材料技术可以把各种好性质成分集中,这种方法能制取预先指定高性能的耐火纤维保温耐火材料。
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