Analyse de l'état de la poudre d'oxyde de magnésium sous chauffage :
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Analyse de l'état de la poudre d'oxyde de magnésium sous chauffage :
La porosité de la poudre de MgO comprimée dans un élément chauffant électrique tubulaire est normalement de 15 %, ce qui signifie que la densité de la poudre de MgO est : la densité réelle de la poudre de MgO moins la porosité, qui est de 3,85 * (1-15%){ {4}},05 g/cm3. Si la température de l'élément chauffant électrique est suffisamment élevée pendant le fonctionnement, l'oxygène présent dans les pores réagit avec le fil de résistance et le matériau du tuyau. En raison de cette réaction, la pression partielle d'oxygène diminue et la pression partielle finale d'oxygène détermine l'affinité entre l'oxygène et les composants métalliques de l'élément. Selon les données, certaines pressions d'oxygène peuvent diminuer jusqu'à 10-13-19ata. À une pression d’oxygène aussi basse, les propriétés des fines particules de poudre de MgO fondue changent, ce qui est communément appelé noircissement de la poudre de MgO. Dans des conditions d'oxydation, la poudre de MgO s'évapore principalement sous forme moléculaire à haute température sans décomposition et peut être partiellement réduite dans des conditions de réduction. MgO se décompose comme suit :
MgO solide ≈ Mg+1/2 O
Selon les données, la pression de décomposition de la poudre d'oxyde de magnésium à différentes températures peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :
10logP=- (A * 104)/T+BlogT+C * 10-3+D * 10-5 T-2+E
Dans la formule, P : pression de décomposition (en valeur) ; T : température, 0 K (plage 9 320 K~13 930 K) ;
A=2.6061; B=0.2680; C=-0.62578; D=0.0932; E=7.3377.
Après substitution des données, on calcule que :
Lorsque T1=9230K (650 degrés), alors P1=4.68016 * 10-21
Lorsque T2=10730K (800 degrés), alors P2=3.92101 * 10-17
Lorsque T3=11730K (900 degrés), alors P3=4.43868 * 10-15
Lorsque T4=12230K (950 degrés), alors P4=3.52367 * 10-14
Lorsque T5=12730K (1000 degrés), alors P5=2.37276 * 10-13
De là, on peut voir que lorsque la pression dans l'élément chauffant électrique chute de 10-19-10-13 ata à 800-1000 degrés, MgO présente les conditions de réduction et de décomposition. Ce n'est qu'en ajoutant une autre « atmosphère réductrice » que le MgO peut être entièrement réduit et décomposé, et les conditions nécessaires sont remplies. En conséquence, la poudre de MgO commence à noircir. Si la section transversale de l'élément chauffant est affectée, l'isolation de l'élément chauffant diminuera et se détériorera, ce qui entraînera une augmentation du courant de fuite. Certaines données suggèrent également que cette réaction est réversible. Si elle est recuite à l'air à 900 degrés, les propriétés originales de la poudre seront restaurées.
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