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文檔簡介
1、本工作采用電熔鎂砂為骨料,電熔鎂砂細(xì)粉和電熔白剛玉細(xì)粉、A1203微粉、Si02微粉為基質(zhì),以MgO-Si02-H20系為結(jié)合系統(tǒng),用礬土基B-Sialon部分取代基質(zhì)中的剛玉細(xì)粉,制備了供實驗用的MgO基澆注料。 主要研究內(nèi)容包括:(1)加入β.Sialon對MgO基澆注料熱機械性能(高溫抗折強度、熱震穩(wěn)定性)及其顯微結(jié)構(gòu)的影響;(2)用氧化指數(shù)法和熱重實驗法研究含Sialon的MgO基澆注料抗氧化性;(3)采用靜態(tài)坩堝法(1
2、600~C×3h)在埋碳和空氣氣氛下分別用兩種堿度渣(CaO/Si02為1.2和3.5)進行抗渣實驗,研究β—Sialon加入物對MgO基澆注料抗渣性的影響;用分形法研究渣蝕界面形貌;借助SEM、EDAX、EPMA、XRD分析了顯微結(jié)構(gòu)和礦相組成;(4)在感應(yīng)爐中用旋轉(zhuǎn)浸漬法進行高堿度渣(CaO/Si02為3.5)條件下動態(tài)抗渣實驗,研究Sialon、造粒石墨加入物對MgO基澆注料抗渣性的影響,結(jié)果表明: 1、加入B.Sialo
3、n有助于提高MgO基澆注料的熱機械性能: (1)隨著Sialon加入量的增加,MgO基澆注料在1400~C下的高溫抗折強度明顯提高,Sialon加入量為10%時,高溫抗折強度比空白樣提高了2.6倍(2.90Mpa一7.36Mpa)。HMOR-T關(guān)系表明加入Sialon后試樣的Tm提高了200~0(600~C一800~C),并且其強度高于未加Sialon的試樣。 (2)引入適量Sialon使MgO基澆注料抗熱震性提高,臨界
4、熱震溫差A(yù)Tc從200~0提高到了400~C。熱震溫差A(yù)T=¨00~C時,Sialon加入量10%試樣的殘余抗折強度保持率從空白樣的51%提高到95%(殘余抗折強度2.91Mpa一3.53Mpa)。 2、抗氧化研究:單一抗氧化劑中2%SiC的抗氧化效果較好;復(fù)合抗氧化劑(1%B4C和3%SiC)的抗氧化效果優(yōu)于SiC。 3、含β.Sialon的MgO基澆注料靜態(tài)抗渣實驗: (1)在埋碳、高堿度渣條件下,加入Sia
5、lon試樣抗渣性均有提高,其中Sialon加入量為5%抗渣性提高明顯;空氣氣氛下,加入2.5%Sialon有助于改善抗渣性,加入量超過5%時,因氧化加劇引起材料結(jié)構(gòu)疏松,導(dǎo)致抗渣性能惡化。 (2)分形研究結(jié)果表明,隨Sialon加入量增加,侵蝕分形維數(shù)與試樣渣蝕面積的變化規(guī)律一致,試樣渣蝕界面形貌的分形維數(shù)與其抗渣侵蝕性具有線性關(guān)系。 (3)含Sialon試樣在埋碳、高堿度渣條件下,首先渣中CaO、Si02與試樣中的Mg
6、O、M2S及Sialon反應(yīng)生成CMS、C3MS2低熔物,在侵蝕層、滲透層中Sialon與渣中CaO反應(yīng),其Al、Si元素含量減少,氮元素部分進入到熔體中增加了粘度,減弱了渣的滲透。Sialon與渣反應(yīng)后在數(shù)量、形貌、組成等方面發(fā)生變化,試樣侵蝕層中Sialon很少,呈粒狀和細(xì)纖維狀,氮元素含量高,鋁、硅元素含量低;滲透層中Sialon較少,為短柱狀、針狀,氮元素含量較高,鋁、硅元素含量較低;未變層中Sialon很多,呈短柱狀或針狀晶體
7、穿插或者彌散在方鎂石、鎂鋁尖晶石或鎂橄欖石之間,填充了基質(zhì)中的部分空隙。 (4)空氣氣氛下高堿度渣侵蝕后,加入Sialon試樣隨著CaO/Si02降低,物相主要按C2S+C3S—C3MS2一CMS—M2S+MA順序變化。渣中CaO、Si02與基質(zhì)中MgO、M2S反應(yīng)生成C3MS2、CMS或硅酸鈣,其成分含量的變化影響熔體的粘度;抗氧化劑的加入有助于試樣內(nèi)部保持還原氣氛,在滲透層和未變層均有未被氧化的針狀Sialon晶體,這有利于
8、改善試樣的抗渣性。 4、高堿度渣條件下旋轉(zhuǎn)浸漬抗渣實驗:加入5%Sialon或復(fù)合加入Sialon和造粒石墨各2%能提高MgO基澆注料的抗渣侵蝕性,25分鐘旋轉(zhuǎn)渣蝕后抗侵蝕排序為:復(fù)合加入Sialon和造粒石墨各2%試樣>加入5%Sialon試樣>未加Sialon試樣>加入4%造粒石墨試樣。 適量引入B—Sialon對MgO基澆注料熱機械性能和還原氣氛下抗渣性能起到較好作用,今后應(yīng)研究更有效的方法以防止Sialon的氧化
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