1. อิฐอลูมินาแมกนีเซียธรรมดา เป็นสปิเนลอัลคาไลน์ทนไฟที่มี MgO ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ และ Al2O3 5 เปอร์เซ็นต์ ~ 10 เปอร์เซ็นต์ เฟสผลึกของมันประกอบด้วยเมทริกซ์เพอริคลาสและแมกนีเซีย-อลูมินาสปิเนลเป็นส่วนใหญ่ เครือข่ายคริสตัลเกิดขึ้นหลังจากการตกผลึกของมวลรวมสปิเนล ซึ่งทำให้โครงสร้างอิฐมีขนาดกะทัดรัด เนื่องจากไม่มีการใช้มวลรวมหยาบในการผลิต โครงสร้างอิฐโดยรวมจึงสม่ำเสมอและรูพรุนจะหลวม
2. อิฐ Magnesia-alumina spinel เป็นอิฐแมกนีเซียชนิดหนึ่งที่มีแมกนีเซียมและอลูมิเนียมเป็นแหล่งแร่หลัก ทำขึ้นโดยการเติมอลูมินาในส่วนผสมเพื่อปรับปรุงความคงตัวทางความร้อนของอิฐแมกนีเซีย อิฐ Magnesia-alumina spinel มีข้อดีคือความคงตัวทางความร้อนที่ดีและจะทำปฏิกิริยากับปูนเม็ดในระหว่างการใช้งาน จากนั้นชั้นป้องกันแคลเซียมอะลูมิเนตบาง ๆ จะก่อตัวขึ้นที่ด้านนอกของอิฐ และประสิทธิภาพการป้องกันการล้มของอิฐจะดีกว่าอิฐแมกนีเซีย-โครเมียมที่ยึดติดโดยตรง
3. อิฐสปิเนลผสมแมกนีเซีย-อลูมินาดัดแปลง อิฐ Magnesia-alumina spinel ประสบความสำเร็จในการนำไปใช้ในเขตเปลี่ยนผ่านของเตาเผาแบบย้อนกลับของซีเมนต์ แต่ง่ายต่อการจัดเรียงตัวที่เปราะและหลุดออกในเขตการเผา ผิวเตาเผาไม่ง่ายที่จะแขวน ปูนเม็ดมีความต้านทานต่ำต่อด่าง ความสามารถในการซึมผ่านของไอระเหยและของเหลว และความเค้นเชิงกลที่เกิดจากการเสียรูปของตัวเตาเผานั้นไม่ดี ซึ่งจำกัดการใช้งานในพื้นที่จุดไฟ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาอิฐสปิเนลแมกนีเซียม-อลูมินาดัดแปลงที่เหมาะสมสำหรับโซนการเผาในเตาเผาแบบย้อนกลับซีเมนต์
การประยุกต์ใช้: อิฐแมกนีเซียอลูมินาใช้กันอย่างแพร่หลายในเตาหลอมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก อิฐสปิเนลแมกนีเซีย-อลูมินาใช้กันอย่างแพร่หลายในการแปลงซีเมนต์ และอิฐสปิเนลแมกนีเซีย-อลูมินาดัดแปลงใช้กันอย่างแพร่หลายในเขตเผาผนึกซีเมนต์แบบย้อนกลับ ความต้านทานต่อแรงกระแทกจากความร้อนนั้นดีกว่าอิฐแมกนีเซีย อุณหภูมิอ่อนตัวภายใต้ภาระสูงกว่า 1580 องศา และอุณหภูมิอ่อนตัวของความบริสุทธิ์สูงภายใต้ภาระสามารถสูงถึง 1600~1750 องศา นอกเหนือจากปริมาณสิ่งเจือปนในนั้นด้วยการเพิ่ม A1203 แล้ว อุณหภูมิเริ่มต้นของการทำให้โหลดอ่อนตัวลงโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้น และจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อเนื้อหาของ A1203 อยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ ~10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเนื้อหาของ A1203 เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ จะเริ่มลดลง เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 1,000 องศา โมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐแมกนีเซียอลูมินาจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ แต่เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศา โมดูลัสยืดหยุ่นจะลดลงอย่างมาก









