RH sisestustoru vooder on enamasti ehitatud kvaliteetse otseliimimisegamagneesium-kroom tulekindlad tellisedhea termilise löögikindlusega ja väliskiht on valmistatud uue põlvkonna ülimadala tsemendiga sidemega Al2O3-MgO valatavast suurepärase jõudlusega.

Otsese sidemega magneesium-kroomtellised viitavad üldiselt madala lisandisisaldusega kroomimaagist ja suhteliselt puhtast magneesiumoksiidist liivast valmistatud toodetele, mis on põletatud temperatuuril üle 1700 kraadi ja tulekindlad terad on enamasti otseses kokkupuutes [29–34]. Otsese sidemega magneesiumoksiid-kroomtelliste keemilises koostises on vähe lisandeid ja tulekindlate terade vaheline otsesideme määr on kõrge, seega on neil hea räbukindlus ja kõrge temperatuurinäitaja. Selle räbukindlus avaldub konkreetselt selles, et Cr2O3 on kõrge sulamistemperatuuriga (umbes 2400 kraadi) ja see võib moodustada tahkeid lahuseid, kõrge sulamistemperatuuriga ühendeid või väga kõrge sulamistemperatuuriga madala eutektika koos paljude oksiididega, mis suurendab infiltreerunud räbu viskoossust. ja pärsib räbu edasist läbitungimist. Samal ajal on otseliimitud magneesiumoksiid-kroom tellis suurepärane soojuslöögikindlus ja seda saab jahutada 1100-kraadise veega 4–10 korda.
Magneesium-kroom tulekindlatel tellistest on aga ka saatuslikke puudusi. Magneesium-kroomtelliste probleem on peamiselt keskkonna saastamine kuuevalentse kroomiga. Oksüdeeriva atmosfääri või tugevate leeliseliste oksiidide, nagu Na2O, K2O ja CaO, juuresolekul saab Cr2O3 sisaldavates tulekindlates materjalides sisalduva Cr3+ muundada Cr6+-ks. Kuuevalentne kroom on kantserogeen, mille on välja kuulutanud Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus ja Ameerika Toksikoloogiaorganisatsioon ning millel on ilmselge kantserogeenne toime. Kuuevalentne kroom võib kahjustada inimese nahka, hingamisteid, silmi ja seedetrakti. Samal ajal võib CrO3 eksisteerida ka gaasifaasi kujul, saastades keskkonda. Lisaks on magneesiumoksiid-kroomtellised vormitud tooted, mis ei ole terviklikult valatud, ja need tekivad kasutamise ajal tõenäolisemalt räbu kui valatavad tellised, põhjustades sulaterase reostust.
Mõned inimesed on kandnud MgO-C tulekindlaid telliseid ka RH ahjudele ja saavutanud häid tulemusi. Jaapan kasutab RH ahju alumises paagis ja sukeltoru sisepinnal MgO-C telliseid ning ahju eluiga on ulatunud vastavalt 417 ja 94 korda. Kui RH ahi ei ole mõeldud ülimadala süsinikusisaldusega terase rafineerimiseks, kasutatakse RH sisestustoru vooderdis madala süsinikusisaldusega magneesiumoksiid-süsiniktelliseid või madala süsinikusisaldusega magneesiumoksiid-kaltsium-süsiniktelliseid, mis sobivad termilise löögikindluse, räbu läbitungimise poolest. vastupidavus ja leeliselise räbu erosioonikindlus. Selle põhjuseks on peamiselt süsinikusisaldusega tulekindlate materjalide ja räbu vaheline halb märguvus, mistõttu on neil hea vastupidavus räbu läbitungimisele ja struktuurse lõhenemisele. Samal ajal on süsinikul kõrge soojusjuhtivus ja madal soojuspaisumise koefitsient ning pärast kuumutamist saab soojuspinget õigeaegselt vabastada, nii et süsinikku sisaldavatel materjalidel on hea termilise šoki stabiilsus.
Süsinikku sisaldavad materjalid ei soodusta ülimadala süsinikusisaldusega terase ja puhta terase sulatamist. Süsinik lahustub hästi rauas ja lahustub kergesti sulaterases, mis põhjustab sulaterase reostust. Kui RH-ahi puhub sulaterase dekarburiseerimiseks hapnikku, oksüdeerub kergesti ka magneesiumoksiid-süsiniktellistes olev süsinik, mis kahjustab tulekindlat materjali. Samal ajal tõuseb ka süsiniku sisaldavate materjalide hind. Seetõttu on keskkonnasõbralike ja energiasäästlike tulekindlate materjalide väljatöötamine magneesium-kroom materjalide asendamiseks terasetööstuse ja tulekindlate materjalide tööstuse jaoks oluline ülesanne.







