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41.
Al2O3-Al-C材料加热过程的变化 总被引:5,自引:5,他引:0
按w(板状刚玉)=84%,w(铝粉)=8%,w(α-Al2O3微粉)=6%,w(鳞片石墨)=2%的配比配料,外加3%热固性酚醛树脂作结合剂,成型后于200℃烘烤24h。在埋炭条件下于600~1400℃保温3h加热处理,冷却后测量试样的线变化率、显气孔率和常温耐压强度,并分析部分试样的孔径分布、相组成和显微结构,同时测定烘烤后试样在600℃、800℃、1000℃、1200℃和1400℃下的热态抗折强度,以分析该材料在加热过程的变化。结果表明,试样在600~1400℃埋炭加热过程中的变化可大致分为3个阶段:1)600~800℃,金属Al于660℃熔化,促进试样致密化,在800℃时已有少量Al4C3和AlN生成,使加热后试样的致密度和强度增大;2)800~1200℃,大量生成Al4C3和AlN,Al4C3和AlN填充在刚玉骨架结构中,试样的显气孔率进一步减小,常温耐压强度和热态抗折强度进一步增大;3)1200~1400℃,金属Al消失,Al4C3含量减少,部分与N2反应转化为AlN,试样的显气孔率略有降低,常温耐压强度和热态抗折强度略有增大。由此可见,随着加热温度的提高,材料的结合方式从碳结合转变为碳和金属铝复合结合,最后逐渐转变为碳和非氧化物复合结合。 相似文献
42.
金属Al-Si结合Al2O3-C滑板的性能和使用 总被引:3,自引:3,他引:0
自主研制开发了节能型低碳金属Al-Si结合Al2O3-C滑板,其工艺特点是低温烧成,产品特性是低碳,与常用的Al2O3-C和Al2O3-ZrO2-C滑板相比,具有较高的热态强度,较好的抗热震性和抗氧化性。经大中型钢包的批量使用表明,其连续使用次数是高温烧成Al2O3-C滑板的两倍,与Al2O3-ZrO2-C滑板相当,用后滑板扩孔均匀,拉毛较少,裂纹微细。经残砖分析,认为金属Al-Si结合Al2O3-C滑板使用时的损毁过程可能是:表面工作层的非氧化物首先被氧化,导致结构疏松,强度降低,在铸孔处由高温钢水冲刷引起铸孔扩大,在滑动面处因机械摩擦造成滑动面拉毛。 相似文献
43.
44.
对Al_2O_3-SiO_2系高铝区域两个系列烧结材料在不同温度的机械性能(应力—应变关系、强度和蠕变试验等)的研究表明:(1)烧结矾土材料,Al_2O_3含量越接近70%,高温力学性能越好;(2)刚玉-莫来石材料,恰当比例的两晶相材料的高温力学性能优于单晶相材料;在单晶相材料中,莫来石优于刚玉。高铝耐火材料的高温力学行为主要取决于玻璃效应(玻璃基质的数量和粘度)和结晶效应(晶体间接触或结合的程度和方式)。 相似文献
45.
1989年11月1至4日第一届联合国际耐火材料学术会议(Unified International Techni-cal Conference on Refractories简称UNI—TECR)在美国加州安纳汉姆(Anaheim)召开,主题为“世界耐火材料的新进展”。这是一个由世界各国联合组织的国际性技术会议,由美国陶瓷学会、日本耐火材料技术协会、西德耐火材料学 相似文献
46.
展望新一代优质高效耐火材料 总被引:12,自引:7,他引:12
展望了新世纪为适应高温新技术的发展而必将兴起并迅速发展的新一代高效耐火材料 ,它们包括 :(1 )具有优良的高温强度、抗热震性和抗侵蚀性的氧化物 -非氧化物复合材料 ;(2 )能够净化金属熔液和吸收废气中有害杂质的含游离CaO的碱性材料 ;(3 )高性能自流浇注料以及基质成分和结构逐渐变化的“梯度”浇注料 相似文献
47.
48.
49.
50.
铝热还原氮化合成矾土基β-SiAlON的反应过程 总被引:2,自引:5,他引:2
采用差热分析、热重分析和XRD分析等测试手段研究了铝热还原氮化法合成矾土基SiAlON的反应过程。结果表明 ,合成过程的反应可分为以下 5个阶段 :1)AlN的形成 (6 0 0~ 80 0℃ ) ;2 )SiO2 被还原并形成Si3N4 (90 0~ 12 0 0℃ ) ;3) β SiAlON开始形成 (130 0~135 0℃ ) ;4 )形成Si2 N2 O和过渡态SiAlON(14 0 0℃左右 ) ;5 )最终形成z=3的β SiAlON(14 5 0~ 15 0 0℃ ) 相似文献