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谢米鲁基耐火材料厂在耐火材料原料颗粒组成不稳定的情况下,通过调节配料颗粒组成,制定了生产镁碳质碳火材料的工艺,并进行了工业试生产,对铸造石墨,元素石墨和坩埚石墨作为耐火材料的主要含碳组分进行了综合比较评价。结果表明,采用坩埚石墨最能满足性能要求,对不含金属铝和其含量不贩 镁碳质耐火材料在马哥尼托格尔斯克钢股份公司385t钢包壁上试用查明,针对内衬使用的条件特点,可以有选择地使用抗氧化剂。 相似文献
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完成了酚醛树脂结合剂结合的镁碳质耐火材料的试验室工艺研究。制成了性能指标高的制品。在怀克兰耐火材料研究院的试验场和“镁砖”股份有限公司的条件下制造了数批试验砖。将试验砖砌在炼钢电弧炉中进行试验,其使用寿命比烧成方镁石制品高一倍。 相似文献
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随着温度和氧分压的变化,碳结合碱性耐火材料的许多组成发生一系列的化学变化。氧化物颗粒(Mgo、CaO、硅酸盐),碳材料(石墨、结合剂)和抗氧化剂的组元相之间连续不断地发生反应,引起耐火材料显微结构和性能的显著变化。本研究中,对普通抗氧化剂——铝碳砖中所起到的作用与不寻常的抗氧化剂——碳化硼在白云石碳砖中所起的作用进行比较。 相似文献
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抗氧化剂对不烧含碳耐火材料性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了抗氧化剂对镁碳和铝镁碳耐火材料性能的影响。研究结果表明,在耐火材料配料组成中添加金属铝和结晶硅,有利于降低加热时碳的燃烧程度,使得有可能制造使用性能更为良好的耐火材料。 相似文献
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研究了向配料中单独加入或同时加入抗氧化剂Al和SiC对酚醛树脂结合的镁碳质耐火材料性能的影响,同时探讨了石墨变性处理的各种方法. 相似文献
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本文只研究含有石墨和/或其它形态的碳的镁质浇注耐火材料,探讨了碳,结合剂和抗氧化剂的选择问题,介绍了德尔菲调查结果,最近的现场试验采用的材料系列和安装的方法。 相似文献
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1 前言 近年来,作为含碳耐火材料用结合剂,以性能优异的酚醛树脂为主,在以连铸用长水口、浸入式水口等的铝碳砖(以下称AG)为首的耐火材料行业,对其重要性的认识越来越高。 为满足以钢铁厂为主的用户对各种耐火材料的要求,耐火材料厂有关酚醛树脂采用了各种对策,如选择合适种类、改变分子量、改性及选择并用溶剂等。 另一方面,日本耐火材料厂的AG砖配料 相似文献
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MgO-C砖和Al2O3-C砖等是一种新开发的环保型含碳不烧砖,其性能和质量都超过普通的不烧砖。新型砖和普通砖在钢包上使用的结果表明,新型砖的臭味气体产生量比普通砖的少得多,能改善环境。 相似文献
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含碳耐火材料中碳的定量分析技术 总被引:1,自引:0,他引:1
就含有碳和碳化硅的含碳耐火材料而言,如MgO-C砖、Al2O3-MgO-C砖、Al2O3-SiC-C砖等定型耐火材料和高炉出铁沟料、炮泥料等不定形耐火材料,采用重量法、气体容量法、中和滴定法、冷凝气化法、电导率法、电量法、热导率法、红外线吸收法等分析方法,对含碳耐火材料进行了全碳定量分析、游离碳定量分析、碳化硅定量分析,评价了含碳耐火材料的质量特性。 相似文献
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开发出了以Al2O3-SiO2系空心材料为主原料的非纤维系隔热涂层材料。通过对浸入式水口和长水口的外表面涂敷不含纤维隔热材料和贴陶瓷纸的比较试验可知,这种隔热涂层材料不仅隔热效果好,而且还具有保护抗氧化剂的作用,能够有效延长连铸用耐火材料的使用寿命。 相似文献
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通过成立碳分析研究小组对含炭耐火材料中碳的定量分析方法进行了研究及制定,指出无论采取何种方法,都要综合考虑成分、燃烧条件、标定材料、实际仪器操作及技巧等。 相似文献
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介绍了采用回转侵蚀法,对以MgO—C砖、从Al2O3—C砖为主的含碳耐火材料的耐蚀性进行试验时。通过在试样内面组装钢管作为保护板。在从常温升到试验温度期间,将外部气体与试样之间加以物理遮断。能够抑制碳在升温过程中的氧化。从而确立了高精度评价含碳耐火材料抗炉渣侵蚀性的方法。 相似文献
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The catalytic effects of selected iron phases (metals, oxides, sulfides, and carbides) on the Boudouard reaction (2CO ⇄ CO2 + C) studied in an effort to more fully understand the disintegration of refractories when exposed to CO for long periods of time. It was found that active Fe atoms generated from the reduction of the iron oxides, especially α-Fe2 O3 , are the actual catalysts for the Boudouard reaction. The catalytic process, confirmed by thermodynamic calculations, kinetic data, and X-ray diffraction data, consists of adsorption and decomposition of CO simultaneously forming carbides of iron. The chemisorption and subsequent decomposition of the iron carbides, rather than diffusion, constitute the rate-controlling process for carbon deposition. 相似文献
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