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行業資訊

剛玉-莫來石澆注料的抗熱震性能

剛玉-莫來石澆注料通常由骨料和基質組成。通常認為粒度≥0.088 mm的顆粒為骨料,骨料的占比一般為50~75 %。骨料作為澆注料骨架的主要構成部分,不同的骨料有不同的燒結性,在高溫下澆注料的物理性能和力學性能表現出較大的差異;另外,基質填充于骨料之間的空隙中,能夠提升澆注料的致密性,并且促進澆注料的燒結;結合劑主要強化骨料與基質間的結合,整體提升澆注料的力學性能

各類窯爐在使用過程中溫度始終在不斷變化,從而需要窯爐材料能夠克服溫度變化下所產生的熱應力。目前人們主要通過調控澆注料中的孔徑分布和生成微裂紋等方法來提高澆注料的抗熱震性能。為了進一步分析骨料對剛玉-莫來石澆注料的抗熱震性能的影響,分別選用1-3 mm 的高品位莫來石、低品位莫來石以及紅柱石骨料各兩種制備剛玉-莫來石澆注料,經 1450熱處理 3 h 后測試澆注料經不同次數風冷循環(1000-室溫)的抗熱震性能。

各種澆注料在不同熱震次數后的抗折強度如圖1 所示。由圖1可以看出,隨著熱震次數的增加,各澆注料的強度均逐漸降低,并且經過1次循環后澆注料的抗折強度下降最為劇烈。這是因為在首次熱震過程中所產生的熱應力較高,導致澆注料裂紋的生成及快速擴展,使澆注料的抗折強度急劇下降。在第3次和5次循環后各澆注料的抗折強度的減小均逐漸趨于平緩。此時,澆注料中的裂紋呈準靜態擴展狀態,裂紋的擴展速率較慢,使熱震后的澆注料抗折強度下降較為平緩。在第10次循環后各試樣的抗折強度再次下降較為劇烈。此時,由于熱震次數累積,導致澆注料中的裂紋擴展尺寸較大,使得澆注料的抗折強度再次出現驟降現象。

 

其中,添加焦寶石骨料的澆注料熱震后的抗折強度最高;添加高品位莫來石骨料的澆注料抗折強度略低;添加紅柱石骨料的澆注料熱震后抗折強度較低;添加 Molochite 骨料的澆注料抗折強度最低。由于紅柱石骨料熱膨脹系數的各向異性會促使澆注料中原有裂紋的擴展,使得該類澆注料對熱應力的抵抗能力較差,熱震后的抗折強度較低。高品位莫來石骨料的Al2O3含量較高玻璃相較少,使得澆注料的脆性降低,并且莫來石骨料的自身的熱穩定性較好,導致該類澆注料熱震后的抗折強度較為優異。添加 Molochite 骨料的澆注料熱震后的抗折強度最低,這可能由于 Molochite 骨料本身的雜質含量較高,澆注料熱處理后本身的致密化程度較高,在熱應力作用下內部應力過大,導致其抗折強度最低

各種澆注料在不同熱震次數后的SEM 照片如圖2所示。從圖2可以發現,經過熱震循環后澆注料均出現了不同程度的熱應力損傷。在經過 1 次熱震循環后, 澆注料中的致密結構遭到破壞,骨料未出現破損現象,但基質的結構變得松散(圖2a)),另外基質中也有不同長度的裂紋出現(圖2c)、(e))。隨著熱震循環次數達到10次,澆注料的結構進一步遭到破壞,基質變得更加松散,并且骨料中也出現了裂紋,并且在骨料與基質的結合界面處破壞最為嚴重(圖2d)、 f))。對比不同澆注料 1 次熱震后的 SEM 照片發現,添加高品位莫來石骨料的澆注料 MS的結構最為完整,骨料與基質之間的結合破壞程度較小,僅有基質變得略微松散(圖2a))。添加紅柱石骨料的澆注料 P57 中骨料并未遭到破壞,基質中出現了較多微孔,在基質與骨料之間出現了裂紋,骨料與基質的結合界面受到破壞(圖2c))。添加低品位莫來石骨料的澆注料 JBS 中骨料并未遭到破壞,但在基質與骨料之間出現了沿骨料邊緣擴展的裂紋(圖2e))。對比不同澆注料10 次熱震后的 SEM 照片發現,添加高品位莫來石骨料的澆注料 MS 中骨料并未被破壞,但基質中出現了裂紋,這些裂紋沿骨料擴展,致使骨料與基質結合弱化(圖2b))。在添加紅柱石的澆注料 P57 中,骨料內部出現了大量裂紋(圖2d))。 添加低品位莫來石骨料的澆注料 JBS 中骨料并未被破壞,但基質中出現了裂紋, 并且裂紋沿著骨料擴展,致使澆注料中骨料與基質分離開來。
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