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相似文献
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1.
炭材料热物理性能研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
炭材料宏观性能受微观组织多样性的影响表现出极强的多样性。实验制备几种模压炭材料,并对其热物理性能进行表征。结果表明,随着原材料中胶体石墨含量的增加,材料的电阻率下降,热导系数、热扩散率提高;材料的比热容、热导系数、线膨胀系数随温度升高而增大,热扩散率随温度升高而降低。研究结果还表明,用传统的石墨化度G参数表征多相炭材料石墨化度具有一定的局限性,而用G参数与衍射峰高相结合表征更能准确反映多相炭材料的石墨化特性。  相似文献   

2.
谢敬礼  佟强  鲁文玥 《硅酸盐通报》2020,39(5):1689-1693
压实纯膨润土的导热性能较差,常需添加石墨等导热性质好的材料制备混合型缓冲材料,以提高高放废物地质处置库中放射性废物衰变热的传导效率.使用Hot disk TPS2500s热常数分析仪测定不同温度条件下干燥膨润土-石墨混合材料的导热系数、热扩散系数和体积比热,分析石墨含量、温度与混合材料导热性能参数的关系.试验结果表明,石墨可有效提高膨润土的导热系数、热扩散系数,添加30% ~35%的石墨可使干燥高庙子(GMZ)钠基膨润土(ρd=(1.75±0.5)g/cm3)的导热系数达到与北山花岗岩相当的水平;温度对膨润土及混合材料的导热系数影响不大,混合材料的热扩散系数随温度升高而降低,体积比热随温度升高而增大.  相似文献   

3.
由于石墨浸水的润湿性较低,使得在含碳耐火材料中使用石墨受到限制。为了寻找更适合的钢包用耐火材料,本文推荐使用Al2O3-MgO系含碳耐火材料。通过增加流动性,可使Al2O3-MgO超低水泥自流耐火浇注料达到最佳性能。另外,采用对氧化铝-石墨材料压球的方法可以显著改善石墨的润湿性和抗氧化性。  相似文献   

4.
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   

5.
采用中频炉的实验室模拟试验(试验条件:钢液温度1600℃,浸入时间30min,气氛分别为空气和真空)和通过对用后耐火材料的显微结构分析,研究了钢液对3种连铸用含碳耐火材料(Al2O3-C、MgO-C和ZrO2-C)的侵蚀作用。结果表明,脱碳层的形成及钢液中夹杂物与脱碳层中耐火氧化物的反应是材料蚀损的主要原因。因此,在含碳耐火材料接触钢液的表面形成致密耐火层,能有效抑制钢液对连铸用含碳耐火材料的侵蚀。  相似文献   

6.
以磷酸盐胶黏剂、片层石墨为主要原材料,制备了一种含石墨磷酸盐胶黏剂。通过差热(DSC)、拉力机、激光导热仪分析了石墨对磷酸盐胶黏剂的影响。结果表明:当石墨含量低时,对磷酸盐胶黏剂剪切强度没有影响,处理温度为300℃时,剪切强度达到最大值,当处理温度高于500℃时,石墨被氧化,磷酸盐基体强度降低;常温热扩散系数随着石墨含量增加而提高,空气环境下热扩散系数随温度升高而降低,氮气环境下高温处理后热扩散系数无明显变化。  相似文献   

7.
分析了由氧化物—石墨—非氧化物—结合剂组成的含碳耐火材料在加热过程中的作用机理,论述了结合剂对气孔形成的影响、气孔对含碳耐火材料氧化的影响、非氧化物的作用及行为。通过分析耐火材料在使用过程中的反应及微观结构的变化,可对耐火材料的组成和结构进行合理的设计。  相似文献   

8.
为了选取合适的热扩散系数标测定标样,用热压烧结法制备了高纯石墨,利用激光闪射法测试了不同厚度石墨试样的热扩散系数,研究了石墨热扩散系数随厚度的变化规律,分析了产生这种变化的原因.结果表明:不同温度下的石墨热扩散系数均在试样厚度3㎜时最高。选用高纯石墨热做为热扩散系数标样时,试样的厚度应在3mm左右,这样才能使被测试样的测试结果更精确。  相似文献   

9.
本文概要地介绍了石墨在连铸用各种耐火材料中,包括水平连铸机的结晶器、钢水罐和中间罐罐衬耐火砖、滑动水口砖、中间罐整体塞棒、长水口砖和浸入式水口砖生产中的应用情况;指出了连铸用耐火材料对石墨的化学成分及性能的要求;展望了九十年代石墨在连铸用耐火材料生产中的应用前景。  相似文献   

10.
石墨/聚酰亚胺复合材料的热性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以石墨填充聚酰亚胺(PI)复合材料为研究对象,考察了温度和石墨用量对石墨/PI复合材料的比热容、热导率和热扩散系数的影响。实验表明,升温速率、载气N2流速和样品质量是影响PI复合材料比热容的主要因素;PI复合材料的比热容随石墨用量的增加而降低,PI复合材料的热导率和热扩散系数都随石墨用量的增加而增大;随着温度的升高,PI复合材料与无机复合材料的比热容和热导率变化规律相同;而PI复合材料与无机复合材料的热扩散率变化规律却不同。  相似文献   

11.
文摘     
《炭素技术》2005,24(6):48-48
耐火材料;500t油压破碎机液压系统;葵花籽壳制取活性炭的工艺研究;炭素煅烧自动控制系统的设计与实践;石墨含量对石墨固体润滑涂层摩擦学性能的影响;镍催化热解乙炔制备碳纳米纤维;含碳纳米管微波吸收材料的制备及其微波吸收性能研究;炭素焙烧炉沥青烟净化处理;  相似文献   

12.
专利信息     
未烧成的含碳耐火物及熔融金属用容器本发明提供一种不会使熔融金属用容器的内衬耐用性降低、可以防止铁皮变形、增加罐体寿命、抑制熔钢温度的降低以及可以降低能量损失,适合做为熔融金属用容器内衬的含碳耐火材料;本发明还提供一种可以削减能量损失且耐用性安定的熔融金属用容器。具体而言,本发明为一种非烧结含碳耐火材料,在包含耐火性骨料以及小于30wt%的含石墨非烧结含碳耐火材料中,耐火材料的碳含量x(wt%)与热传导率λ(W/m℃)之间存在λ≤0.8x+7的关系。表观气孔率为10%以下、大于1mm的耐火性骨料,相对于耐火性骨料与碳原料…  相似文献   

13.
1 前言 片状石墨用作炼钢转炉、电炉、盛钢桶、混铁车、水口和滑板砖等含碳耐火材料的原料,由于产地及规格的不同,固定碳含量、杂质组成和形状等各异。此次作者对片状石墨的粒度、杂质、结晶性、氧化特性和充填性等进行了对比研究,现报道如下。  相似文献   

14.
Al2O3-C材料主要用于连铸三大件。随着纳米技术的发展,纳米粉生产成本降低,分散技术提高,纳米粉应用范围扩大。德国研究人员在降低Al2O3-C耐火材料中碳(石墨)含量的同时添加纳米粉,以期改善Al2O3-C耐火材料的抗热震性  相似文献   

15.
概述了含碳耐火材料中石墨的种类、在各种工业领域中的应用,以及耐火材料的使用份额和进口情况。  相似文献   

16.
Al2O3-C材料具有较好的高温性能,广泛应用于连铸功能性耐火材料.为满足洁净钢技术的发展要求,本文研究了石墨含量对Al2O3-C材料物理化学性能的影响.以不同粒度的电熔白刚玉为主要原料,加入SiC微粉和金属Al抗氧化剂,以酚醛树酯为结合剂,研究了石墨含量对不同温度下Al2O3-C材料物理性能及抗渣侵蚀性的影响.结果显示,碳含量的降低,材料的显气孔率下降,体积密度增大,冷态和高温强度增加.不同碳含量的Al2O3-C材料都显示出良好的抗渣侵蚀性能.  相似文献   

17.
本发明涉及一种含碳耐火材料制品的生产,所生产的含碳耐火制品可以被用于高炉、矿热炉、铝电解槽等高温设备内衬。本发明的技术效果是制品内可以形成碳化硅、氧化硅结晶体,在碳块结构中缩小气孔的平均尺寸。这种含碳耐火材料的组成配比为:去湿无烟煤43%~53%,石墨23%~33%,煤沥青17%~21%,碳化硅10%~20%,金属硅3%~7%,氧化铝1%~3%.所发明的含碳耐火材料具有较高的耐火性能。  相似文献   

18.
为提高镁质含碳耐火材料中氧化镁的利用率,对该材料中的氧化镁进行提纯。以废弃镁质含碳耐火材料为原料,设计感应加热装置模型,利用感应炉加热系统对含碳原料加热,用碳热还原氧化法将废弃镁质含碳耐火材料中的氧化物在高温还原气氛下,还原成气相并在空气中氧化形成氧化镁粉体。经化学分析、XRD、SEM等测试发现,氧化镁粉体材料中氧化镁含量大于98%(质量分数),氧化镁粉体晶粒粒径为2~3μm,尺寸均匀。通过热力学分析,采用碳热还原氧化法还原生成的SiO气相在氧化过程中受到了Mg(g)、Ca(g)钙气相氧化的抑制作用。  相似文献   

19.
在钢的连铸中为均匀中间包钢水的温度,最新的发展技术发展已经增加了等离子体和感应加热的使用。这导致了很多不同钢种的带钢质量的改进,包括用于搪瓷的钢。这种开发使连铸耐火材料的操作环境更加苛刻。诸如含有石墨的Al_2O_3或ZrO_2不再够用,故要求新的耐火材料。在现代研究的基本材料中,已经评估了MgO-石墨(MgO-G)和尖晶石石墨材料。在Ca-Si钢生产条件下它们显示出了出色的耐浸蚀性。本文作者报道了各种材料源和钢水的浸蚀机理。  相似文献   

20.
用自制改性的硅橡胶材料作吸声涂料基料,研究了不同填料对硅橡胶材料吸声性能的影响。结果表明:石墨、空心微粉能够改善硅橡胶吸声性能;其中。石墨能明显提高硅橡胶材料平均吸声系数,且平均吸声系数随石墨用量的增大而增大;石墨用量以20份为宜。  相似文献   

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