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相似文献
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1.
研究了以丙烯酸树脂为基料、P—C—N为膨胀体系、纳米Mg(OH)2为阻燃剂的超潭型钢结构防火涂料的防火性能。合成了丙烯酸树脂,研究了引发剂用量、滴加单体时间、溶剂用量等因素对丙烯酸树脂耐火性能的影响,得出合成丙烯酸树脂的最佳条件:引发剂用量为1.3g。滴加单体时间为120min,溶剂用量为65g。探讨了纳米Mg(OH)2对耐火时间的影响。IR谱图研究了丙烯酸树脂的结构,XRD分析、TGA—DTA分析研究了纳米Mg(OH)2的微观结构和防火涂料的热稳定性。制备的防火涂料在涂膜厚度为1.30mm时,耐火极限可达到106min。  相似文献   

2.
铝制品在建筑、汽车、航天等行业中被广泛应用,这些铝合金板材都是采用重力铸造等工艺完成的,铸造生产过程中易在板材表面产生针孔,造成铝合金板材不耐火及高温的缺陷。传统的高温及耐火性能测试只能从铝合金板材中的配比元素进行定量分析,无法准确给出铝合金板材耐火及高温的温度,造成了建筑工程使用铝合金板材的很多不确定性。为此,提出一种建筑用铝合金板材高温及耐火性能研究,通过对铝合金板材的加工过程中的使用流形涂料及金属型预热温度,进行氧化钠在高温下形成低熔点化合物的特点,对建筑用铝合金板材的耐火及耐高温温度进行了准确计算。仿真实验表明,本文提出的测试方法比传统方法对建筑用铝合金板材耐火及高温准确性有很大提高,能够适应实际测试需要,具有广泛的应用性。  相似文献   

3.
高温发泡涂料是一种新型散状耐火材料。在施工现场加入特定的粘结剂后,进行涂抹施工,自动发泡。形成一定的厚度,内含有许多微孔的耐火保温材料。高温发泡涂料的耐火度为1700℃以上,长期使用温度1300℃左右,在常温和高温都有较强的粘结力。容重轻,导热系数低,保温性能好,既可人工涂抹,又可机械喷涂,施工方便。可用作高温隔热炉衬涂料,并可  相似文献   

4.
提出了测定锆的简易、快速络合滴定法。研究了各种离子的干扰。此法已被用于测定锆英石矿、高温耐火涂料中的锆,结果是令人满意的。  相似文献   

5.
CERATEX是本公司各种高温窑炉板状耐火绝热材料的总称,这种材料可以绝热节能。CERATEX—BT8(CRX—BT8)是专用作炼钢中间包内衬的碱性绝热板。作为耐火材料,CERATEX—BT8耐火绝热板,主要由氧化镁的有机纤维和无机纤维制成的,其性能见表1。是用特殊无机质粘结剂粘合成型的新型中间包专用绝热板,  相似文献   

6.
本文综述了现代特点的高温、长寿、高效、节能性热风炉,以及新型耐火喷涂料的应用,热风炉的冷风均匀配气技术,热管换热器的应用,自动控制技术等,这些是组成现代热风炉的关键技术.  相似文献   

7.
综合考虑合金元素对耐火建筑用钢高温力学性能的作用,在实验室采用500 kg多功能真空感应炉完成低Mo成分体系Q345FRE耐火钢热轧基料的制备,使用550 mm热轧实验机组完成15 mm厚度耐火建筑用钢板的轧制和冷却。比较轧后水冷和空冷两种工艺,常温力学性能均满足GB/T 28415—2012《耐火结构用钢板及钢带》标准要求。轧后空冷钢板的高温性能未满足国标要求,而轧后水冷钢板的高温性能满足国标要求,主要原因为水冷钢板高温组织相比空冷显著细化。通过合适的成分设计、轧制和冷却工艺,实现了15 mm厚度耐火建筑用钢Q345FRE的成功试验开发。  相似文献   

8.
一、前言在加热炉、均热炉、退火炉以及锅炉的炉膛内壁涂复了一种高辐射涂料后,亦可以使炉温升高迅速而均匀,提高热能的有效利用率。我们已研制成功一种HK—6高温高辐射涂料,它在中、高温加热炉节能技术中可以发挥有效的作用。二、涂料的配制与使用方法 1.涂料配制 HK—6涂料由无机粘结剂和填料组成。填料是多种经预处理过的金属氧化物和碳化物,按一定比例,经球密、混和即成浆状涂料。 2.使用方法 (1) 本涂料可以直接使用,不需另行调配。假如发现填料下沉,则需搅拌均匀后再加涂。  相似文献   

9.
美国威斯康星州RX化学公司关于耐火涂料RX的第二个研究报告确认了这种涂料的节能作用。两个研究报告都表明,使用一种特殊的耐火涂料RX能使从耐火砖的表面散逸的热量减少1/3。这种涂料是由精选耐火材料和釉料溶剂组成的干混合物。对于700℃到1982℃范围内的不同工作温度,有三种规格可供选用。干粉料与水混合,然后用刷子或喷枪喷涂。当涂料层达到釉化温度  相似文献   

10.
设计了一系列Mo质量分数从0.1%到0.8%的Fe-Mo-C三元模型钢.采用两种不同热处理工艺制度得到不同的组织,研究了Mo元素对耐火钢高温强度的两种强化形式:固溶强化和贝氏体相变强化.Mo可以显著提高耐火钢的高温强度,它在耐火钢中的主要高温强化机理是固溶强化.Mo质量分数不高于0.5%时,其高温固溶强化效果明显,每添加0.1%的Mo,600℃的屈服强度增量为13.71 MPa;但当Mo质量分数大于0.5%后,高温强度增幅逐渐减小.此外,贝氏体相变强化对耐火钢的高温强度也有重要影响.当贝氏体体积分数达到20%时,耐火钢的高温强度显著增加.  相似文献   

11.
耐火抗震螺纹钢要求600 ℃≥1 h的高温屈服强度不能低于常温屈服强度的2/3。本文研究了Cr-Mo-Nb钢的耐火抗震螺纹钢的20 ℃和600 ℃力学性能。结果表明,开发的0.21%C,0.40%Si,1.25%Mn,0.32%Cr,0.40%Mo,0.015%Nb钢,在20 ℃室温时,屈服强度在400~520 MPa,强屈比大于1.25,在600 ℃高温时,屈服强度为316 MPa,高温屈服强度与室温屈服强度的比值达到0.71,并且高温屈服强度比标准要求2/3值高18 MPa,满足耐火抗震螺纹钢要求。  相似文献   

12.
据“Trans.ISIJ”,1988;28(3)B—93报道,在八幡厂1号炼钢车间 LD—OB 转炉上,生产大量的不锈钢。因此,在转炉底部和腰部的耐火衬,由于高温出钢,底吹搅拌以及碱性熔渣的浸蚀而遭受蚀损。本报告就研制的 MgO—CaO—C 砖取代一般的 MgO—C 砖对上述问题加以改进以及17吨转炉的试验结果。  相似文献   

13.
介绍了鞍钢开发的建筑耐火结构钢Q345B—Fr的焊接性及焊接接头的组织性能。使用相匹配的E5015NiMo手工焊条,焊接接头具有良好的综合力学性能和抗高温强度,在600℃保温2h条件下,高温强度大于常温强度的2/3。  相似文献   

14.
建筑用耐火钢的高温强化机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
 研究了建筑用耐火钢的高温力学性能和微观组织结构。研究发现,同普通钢相比,耐火钢获得了良好的高温性能。着色腐蚀、透射电镜(TEM)及化学相分析结果表明,铁素体+MA组织+少量珠光体的混合组织,Mo在钢中的固溶强化作用,高温下MA组织分解形成稳定的合金渗碳体以及600 ℃左右下MC和和Mo2C析出相大幅度增加,是耐火钢获得良好高温性能的重要原因。  相似文献   

15.
针对铸锭底垫用耐火材料经常出现断裂、粘锭等问题,研发了一种三层复合结构的钢锭模底垫材料。该材料上层为接触钢水的防粘锭涂料层,隔绝钢水与耐火材料,避免耐火材料污染钢水,防止钢锭与底垫粘接;中间为耐火预制件,具有高温强度大、抗热冲击性能优异等特点,铸钢时不出坑、不断裂;下层保温结构可减缓钢锭下部热量散失,提高钢锭质量。研发的产品在某特种钢厂应用,解决了耐火垫板粘锭及污染钢锭的问题。  相似文献   

16.
高温隧道窑     
由冶金工业部鞍山焦化耐火材料设计院设计,中南窑炉集团华丰窑炉工程公司施工安装,年生产能力10000t的新型节能高温隧道窑在天津新颖耐火厂建成,并实现了一次顺利投产。 该高温隧道窑具有以下几个特点: 1、可在1800℃的高温条件下,烧成高温耐火制品和原料,也适合烧制入窑温度600~800℃的镁白云石砖。 2、烧成带采取了强化的燃烧技术,利用冷却带的高温空气引到烧成带,加强燃烧。  相似文献   

17.
建筑结构用新型抗震耐火钢Q420FRE的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓伟  崔强 《宽厚板》2014,(6):15-19
新型耐火钢除了要求具有等同或优于普通建筑钢的室温力学性能和良好焊接性能,还需要保证耐火性能和良好抗震性能,并拥有比传统耐火钢成本更低的特点。南钢基于实验室试验的结果,设计了低Mo新型耐火钢的化学成分和轧制工艺,试制了不同厚度规格的Q420FRE耐火钢,其各项性能均优于标准对同级别耐火钢的要求。600℃高温强度达到室温强度的70%,280 MPa恒载荷下的耐火极限温度约为700℃,模拟二次火灾高温强度仍超过280 MPa,屈强比0.83,具有良好的耐火及抗震性能。  相似文献   

18.
加热炉水冷梁用喷涂料的研制及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
周建东  沈清文  张煦 《工业炉》2005,27(4):44-47
分析了加热炉水冷梁外层耐火材料损毁机理,研制了新型耐火喷涂料,确定了水冷梁用半干法喷涂料的配方。经实验,其性能优于原浇注料,使用效果良好。  相似文献   

19.
以柳钢1 500 m3高炉球式热风炉损毁球床为研究对象,分析三段式球床从上至下存在粉化、变形黏结、粉体球体混合黏结的损毁原因:刚玉质耐火球的尖晶石化、高温荷重下高铝质耐火球的变形黏结以及中温下Φ45 mm高铝质耐火球与粉体混合黏结等3种因素共同作用。  相似文献   

20.
本文推广一种新型高效不定型耐火材料——耐火喷涂料,并说明了这种材料在直接还原铁回转窑中的应用。  相似文献   

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