实验大多数的耐火材料被认为是在这次调查中基于magnesia-alumina体系,这是类似的系统的magnesia-chrome就化学和相平衡[8]。Mag-alumina耐火材料在事实被用来作为替代mag-chrome在几个应用[13、14],但是却未曾考虑铜生产炉。耐火材料从这个系统可分为5组:periclase-base添加五谷、corundum-base尖晶石加入尖晶。spinel-base加入镁或氧化铝和“纯”投影。然而,多数投放市场magnesia-alumina耐火材料落入第2组。表我描述一些更有前途的耐火材料本研究在调查程序。我是直接耐火材料mag-chrome保税fused-grain典型的砖,目前正在使用的铜工业[4、6、8]。这被用于耐火材料的定性和定量测试程序,作为一个“控制”防止可能的继任者。M,N,O耐火材料periclase-based尖晶石砖,具有添加颗粒(M),钙进行(N)和硅酸钙(O)键结。high-fired耐火M是","当N、O(烧伤)耐火材料砖;也tar-impregnated啊。所有的四个耐火材料是用于商业生产砖。最初的定性试验验证,使用。GKW设施CSIRO的矿物质。砖被切成1厘米* 1厘米样品棒,约8厘米长。两本文编写了曝光测试。第一次是在一个典型的含铁硅酸盐渣用于更多铜冶炼炉,用标称成分CuOx,30%的二氧化硅10.0%和馀数FeOx;最初的FeO / FeO1.5 7.75的比值。该渣被熔在镁坩埚和被加热到1300°C下CO / CO2彰显样品的气氛,悬浮在砖的加热期间熔化。当熔渣已达到了温度、样品中,有一部分是降低到它那里举行了十分钟了。曝光以后,离心样品提高到顶部的炉管和“熄灭”相同的CO / CO2环境,防止氧化渣毛孔因为它凝固。暴露的耐火材料样品#举个例子:�和抛光进行检查吗用扫描电镜(SEM)在UMR / EDX和cathodoluminescence显微镜下。使用第二种渣是一个巨大的成功high-copper钙铁素体渣类似于更新的转换器设计[1],结果从钙铁素体暴露已经像先前渣[15]。