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    技術專lán

    麻豆材料技術的發展與探suǒ

    發佈時jiān:2019-11-19

    降耗和降低二氧化碳的排放已經成爲世界高溫工業發展的要qiú,麻豆材料作爲高溫工業的關鍵基礎性材料正面臨着嚴峻挑zhàn方面是其作爲高溫工業之一,生產過程應符合上述高溫工業發展要qiú,另一方miàn,其應爲所服務的高溫工業安全運xíng、節能降耗提供物質保zhàng,......

     
     

      節能降耗和降低二氧化碳的排放已經成爲世界高溫工業發展的要qiú,麻豆材料作爲高溫工業的關鍵基礎性材料正面臨着嚴峻挑zhàn方面是其作爲高溫工業之一,生產過程應符合上述高溫工業發展要qiú,另一方miàn,其應爲所服務的高溫工業安全運xíng、節能降耗提供物質保zhàng,爲,世界範圍內de麻豆材料工zuò者進行了大量的研究工作,並開發了新de麻豆材料技shù,有些已成功應用於實。本文列舉下miàn5 個方面的研究結guǒ

      1.輕質骨liào麻豆材料技shù

      2.含碳酸鈣zhì麻豆材料技術與鋼質liàng

      3.溶jiāo-凝膠結合澆注料技shù

      4.鹽浸漬剛玉基澆注料技shù

      5.碳納米管複麻豆材料技shù

      輕質骨liào麻豆材料技shù

      對於某些特定de麻豆材料並不需要其骨料具有較高體積密度及低氣孔。例,基麻豆材料的渣侵蝕機,基質往往是容易受渣侵蝕的部fēn,熔渣會繞道通過基質滲透dào麻豆骨料的後miàn,熔渣滲透dào麻豆材料的基質並與之反應形成一個滲透侵蝕céng,由於侵蝕層和原質層之間熱膨脹係數的差bié,隨後會在原質層和侵蝕層之間形成裂wén。隨着裂紋的擴zhǎn,侵蝕層會和骨料一起剝落進入到渣zhōng,這與骨料的體積密度及氣孔率的高低無guān。因,對於使用於特定場合de麻豆材liào,可以使用輕質骨liào代替高密度骨料,這樣可以使shǐ麻豆材料骨料和基質達到某種性能的平héng,同shí,應用輕質骨料不但減少其在製備過程中能源消耗CO2的排fàng,還可降麻豆材料的熱導,減少使用過程中爐襯的散熱損shī。採用新開發的輕質鎂鋁尖晶石骨liàoM85取代電熔鎂砂製備方鎂shí尖晶石麻豆材liào,其常溫和高溫抗折強、荷重軟化溫度及抗熱震性能均高於採用電熔鎂砂作爲骨料的試yàng,而其熱導率要低於鎂砂骨料的試yàng。其,開發的另一種輕質方鎂石尖晶石骨liàoM40用於製備方鎂石尖晶石澆注liào,其與電熔鎂砂骨料澆注料的抗渣侵蝕性相差不,並不隨二氧化硅微粉含量而改biàn。當二氧化硅含量高2%shí,輕質骨liào製備澆注料的滲透指數低於鎂砂骨料製備的澆注料。

     

      含碳酸鈣zhì麻豆材料技術與鋼質liàng

      氧化gài(CaO)能夠吸附鋼中的夾雜物以S,P 等有害元,在已知de氧化物中它是最穩定的,對鋼液的二次氧化很xiǎo,因此hánCaOde麻豆材料已廣泛應用於潔淨鋼的生產zhōng。但shìCaO易水huà,不能直接引入到中bāo麻豆材料zhōng。在中bāo麻豆材料中引入shí灰石(CaCO3)不僅可以避miǎnCaO 水化的問,而且在鍊鋼過程中能夠生成高活性deCaO,對鋼水的淨化過程非常有,同時使爐襯材料輕質化並起到了很好的保溫效guǒ。實際中發現在用後的中間包襯中仍發現有殘留的shí灰石,這意味着石灰石在預熱階段並未完全分jiě,而在鍊鋼過程中依然會繼續分jiě,其分解產生deCO2可能會與鋼液中的合金元素反應並對鋼液的總氧含量產生影xiǎng。實驗過程中將坩堝砌築於感應,鋼樣放置於坩堝nèi,待鋼樣熔róng,每間隔相同的時間對鋼水取yàng。鋼中總氧含量變huà,在含石灰石坩堝中所熔鋼樣的總氧含量在qián30分鐘顯著增jiā,隨後趨於穩dìng,而不含石灰石坩堝中所熔鋼樣中總氧含量在熔鍊的qián90分鐘一直有所增加後趨於穩dìng。而鋼樣中的碳含量變化證實石灰石分解出的二氧化碳中的碳進入鋼shuǐ。上述結果可以認爲在鍊鋼過程zhōng麻豆材料中de石灰石分解所釋放出的CO2 會與鋼中某些元素反yīng,導致鋼中deC含量和總氧含量的增jiā


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