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高炉炉喉、炉身上部及炉身中部用耐火材料



炉喉承受炉料下降时的直接冲击和摩擦,莫来石,极易磨损,多采用高强度的粘土砖和高密度的高铝砖砌筑,并采用铸钢板保护。炉身上部和中部温度不超过700℃,无炉渣形成和炉渣侵蚀,除承受炉料滑行与冲击以及热烟气所携粉尘的摩擦而导致机械磨损外,主要是铅、锌侵

入沉积,使衬砖组织变的脆弱,甚至鼓胀,还有碳素沉积及粘结物的作用,使炉衬开裂和结构松散。整个炉体中该部位损毁较轻,一般采用氧化铁含量较低的致密粘土砖或高铝砖砌筑。



耐火材料的矿物组成


耐火原料或制品中,各种成分均不是以氧化物状态存在,而是以矿物相存在。研究与分析原料或制品中矿物的种类、数量、结晶大小和分布结合情况,对耐火原料的合理使用、耐火制品的性能分析都有重要作用。

耐火材料矿物组成有主晶相、结合相(也是基质材料)。主晶相是耐火材料的主体,莫来石价格,它的种类、含量、晶体大小、发育以及分布排列等情况决定材料的基本性能。

主晶相之间填充的晶相或玻璃相称为结合相(或胶结相),其数量不大,但其作用与影响显著。耐火材料研究开发中要强化基质,主要就是注意结合相即基质材料的成分、性质、种类、含量等问题。

化学成分与矿物组成之间是互相联系的,在一般情况下,材料的主要化学成分含量越多,相应的形成主要矿物含量也越多





二氧化硅微粉是浇注料中比较常用的微粉。二氧化硅微粉粒度较小,能够填充浇注料中颗粒之间的孔隙,降低浇注料的用水量;二氧化硅微粉呈标准球形结构,具有“滚珠效应”。其填充在颗粒间时使颗粒间的相对滑动摩擦转变为滚动摩擦,从而减小了颗粒间的摩擦作用,莫来石浇注料,导致浇注料的粘度降低,流动性得以提高。

二氧化硅微粉由于其特殊的生产过程导致其为无定型晶体结构,在颗粒的表面容易形成断键。由于断键的存在,使二氧化硅微粉在水溶液中很容易吸附水中的OH-而形成Si-OH,并在水溶液中离解成Si-O-和H 。由于其粒度相对较小(微米级),二氧化硅微粉很容易在水溶液中形成带有双电层的胶团结构。活性较高的二氧化硅微粉在水溶液中能够吸附OH-,在其颗粒表面的形成大量的羟基。在低温养护时,二氧化硅微粉能够发生脱水反应使颗粒之间形成-Si-O-Si-键结合,从而提高了浇注料脱模强度。二氧化硅微粉在高温下能够成为液相,降低颗粒之间传质的粘度,从而增强传质速率,促进颗粒之间的烧结。因此,掺加二氧化硅微粉的浇注料在800℃下能促进浇注料内基质间的烧结,增强了颗粒间交错互锁的结合能力,使得浇注料的中温强度得以提高。


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