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Al2O3SiO2系耐火资料2解说ppt利来国际娱乐平台
来源:未知    点击:   发布时间:2017-12-15 23:35

Al2O3SiO2系耐火资料2解说.ppt

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Al2O3-SiO2系耐火资料 分类: 硅质—SiO2 硅酸铝质— Al2O3--SiO2 氧化铝质—Al2O3 使用:冶金工业(高炉、热风炉、蓄热室、加热炉、 均热炉、退火炉及铸锭零碎等)、筑材工业、 机器工业、石油化工工业、能源工业以及轻工 业等。 水泥反转展转窑 Al2O3-SiO2二元系相均衡 SiO2—Al2O3系构成与耐火度间的关系 Al2O3-SiO2系耐火资料构成与机能 Al2O3-SiO2系成品的荷重硬化变形温度 考虑: ◆ 致密状:矿石润滑、细腻,断面平均;有的构成矿物以水铝石(细晶质到隐晶质)为主,有的以高岭石或叶腊石为主。 ◆ 多孔状:多为纯水铝石组成,构造非常松散。水铝石一 般都较粗年夜,有时正在孔洞中填有其它矿物,如金红石或石英等。 ◆ 鲕状:构造特殊简单。 ◆ 粗拙状:断面粗拙,略显松散,但平均。矿石次要身分为水铝石战高岭石,二者含量邻近。 2)构造 3)化学矿物构成及分类 福筑、广东 三水铝石型(G型) 三水型 铝矾土 山西、山东、河北、河南、贵州 河 南 山东、山西、湖南 河 南 四 川 1) 水铝石—高岭石(D—K型) 2) 水铝石—叶蜡石(D—P型) 3) 勃姆石—高岭石(B—K型) 4) 水铝石—伊利石(D—I型) 5) 水铝石—高岭石—金红石 (D—K—R型) 一水型 铝矾土 次要散布 亚类型 根基类型 >1770 <0.7 <2.0 45~55 四级 >1770 <0.6 <2.5 55~60 三级 >1770 <0.6 <2.5 60~70 二级 >1770 <0.6 <2.5 70~75 一级 >1770 <0.5 <2.0 >75 特级 CaO Fe2O3 Al2O3 耐火度,℃ 化学身分, % 级别 耐火资料用铝矾土(生料)的品级划分 灰色、质轻又软,易碎,构造平均 1.0~21.8 42~52 三等 灰色、构造松散,拥有较多的鲕状体 1.8~2.8 50~60 二等(乙) 灰红色、构造尚致密,拥有年夜批鲕状体 2.8~5.5 60~68 二等(甲) 浅灰色、重而硬,构造致密平均 5.5~20 68~76 一等 灰色、重而硬,构造致密平均 >20 >76 特等 外 不雅 特 征 Al2O3/SiO2 Al2O3,% 矾土品级 水铝石—高岭石类(D-K型)铝矾土的分类及特性 4) 高铝矾土的加热转变 —— 分化阶段; —— 莫来石化阶段; —— 重结晶烧结阶段。 α-Al2O3·H2O→α-Al2O3+H2O↑ (400-600℃) Al2O3·2SiO2·2H2O→Al2O3·2SiO2+2H2O↑ (600℃阁下) 3(Al2O3·2SiO2)→3Al2O3·2SiO2+4 SiO2 (980℃阁下) 3α-Al2O3+ 2SiO2→3Al2O3·2SiO2 (1200-1500℃) △ V≈+10% ↑ 二次莫来石化 同上 1500℃阁下 最易 45~55 Ⅳ级 因高岭石多,水铝石少,二次莫来石化水平弱 1500℃阁下 最易 55~60 Ⅲ级 二次莫来石化激烈 1600~1700℃ 最难 60~70 Ⅱ级 必然水平的二次莫来石化 1500~1600℃ 较难 70~75 Ⅰ级 因高岭石少,水铝石多,二次莫来石化水平弱,能够还有TiO2 1600~1700℃ 较易 >75 特级 缘由 烧结温度 烧结 环境 Al2O3,% 品级 纷歧律级铝矾土的烧结环境 相反点:高铝成品的临盆工艺流程与多熟料粘土质成品临盆工艺流程类似。 分歧点:二次莫来石化反响。 4.2 高铝质成品临盆工艺要点 加重二次莫来石化反响办法: (1)熟料的严厉挑撰分级 (2)合理抉择连系剂的品种战数目 —— 连系粘土尽能够少加(5~10%) —— 用生矾土细粉与代连系粘土 —— 用高铝矾土战连系粘土粉按比例共同 (3)熟料的邻级混配战氧化铝含量高的熟料以细粉方式插足 (4)适宜的颗粒构成 —— 恰当添加细粉数目(45~50%) —— 恰当增年夜粗颗粒的尺寸战数目 —— 部门熟料战连系粘土配合细磨 —— 共磨时熟料战粘土夹杂猜中的A12O3与 SiO2品质比应略年夜于2.55。 (5)恰当进步烧成温度(Ⅱ级矾土熟料) 4.3 高铝质成品性子 1)高铝砖中A12O3含量战荷重硬化温度关系 19.52 3.20 9.35 2.50 45.16 46.15 24.95 44.82 1500 1500 Ⅰ级矾土 Ⅱ级矾土 TiO2 Fe2O3 Al2O3 SiO2 玻璃身分,% 煅烧 温度,℃ 名 称 Ⅰ、Ⅱ等矾土煅烧后的玻璃相构成 2)高铝成品的热震不乱性比粘土砖差 I、 Ⅲ等高铝砖比Ⅱ等高铝砖更差些 3)高铝成品的抗渣性随成品中A12O3含量增加战液相量的削减而有所进步。 →→ 进步原料纯度,改动基质的化学—矿物构成,削减玻璃相数目,调整玻璃相身分,是进步成品的低温构造强度、热震不乱性及抗渣性的枢纽。 ◆高炉用硅线石砖、红柱石砖、蓝晶石砖、热风炉用低蠕变高铝砖、高荷软高铝砖、高热震高铝砖以及水泥窑战电炉中用优良磷酸盐连系高铝不烧砖等。 ◆ 莫来石砖、莫来石-刚玉砖战刚玉-莫来石砖等。 5、 硅线石族矿物及其使用 硅线石质耐火成品是指以硅线石族矿物为次要原料的高铝质耐火资料。硅线石砖、红柱石砖或蓝晶石砖。正在隐真临盆中,尊龙用现金娱乐一下,扫数用硅线石族矿物为原料造造耐火资料的环境不多,将它们增添到高铝质成品中,造得含硅线石、利来国际娱乐平台耐火资料行业标准前提通...,红柱石等的高铝质成品的环境罕见。 我国高铝砖TiO2 1.5~4.0%,粘土砖战半硅砖TiO21%阁下,因而,如只思索A12O3、SiO2战TiO2三身分,硅酸铝成品的构成点别离落正在SiO2—D—C、A12O3—A—B战A12O3—AT—B三角形战莫来石固溶区ABCD之内。最给利的老牌, 考虑: 1) Al2O3含量88%的煅烧矾土中0.16%TiO2, TiO2 存正在体例? 2) 正在硅酸铝质成品中哪个砖种才会呈隐AT相? Al2O3—SiO2—MgO零碎 优良粘土砖A:Al2O3 46% 接收2%MgO,1500℃构成 液相量 L=(A’-A3S2)×100%/(a’-A3S2)≈60% Al2O3—SiO2—CaO零碎 当资料的构成点正在莫来石初晶区内,构成钙斜幼石(CAS2)—莫来石—鳞石英间的共熔点1(1345℃),其熔液相量达10%阁下。当温度降低到1500℃时,液相量增到3l.2%。 杂质氧化物对二元夹杂物无变点的影响 无变点升高挨次 SiO2-莫来石组合 K2ONa2OFeOCaOFe3O4MgOTiO2 莫来石-Al2O3组合 Na2OK2OFeOFe3O4CaOMgOTiO2 若何阐明分歧氧化物对硅酸铝系耐火资料机能的影响? 2、粘土质耐火资料 Al2O3含量正在30%~45%规模内用粘土为次要原料的一类耐火资料。 界说:堆积矿床或铝硅酸盐岩石——风化——土状矿物 耐火粘土:耐火度≥1580℃ 按耐火度分:特级、一级、二级、三级 品种: 1)硬质粘土 堆积矿床(时候幼)、致密→水中不分离,可塑性差→熟料 2)软质粘土(半软质粘土、可塑粘土) 堆积矿床(时候短)、松懈→程度分散,可塑性好→连系剂 2.1 粘土原料 山东淄博区域的硬质粘土含有较低的杂质身分——焦宝石 >1750 >1730 >1670 >1630 ≤18 ≤18 ≤18 ≤18 <1.2 <2.5 <3.0 <3.0 44~50 42~48 36~42 30~36 特级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 渤海湾老石旦 ≥1760 ≥1750 ≥1730 ≥1610 — — — — ≤1.2 ≤1.6 ≤2.0 ≤2.5 >38 >37 >35 >32 特级 Ⅰ级 Ⅱ级 级外品 珙县罗通坝 >1730 >1670 >1670 ≤15 ≤15 ≤15 <2.5 <3.0 <3.0 40~46 35~40 30~35 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 明水王白庄 ≥1630 ≥1630 ≥1630 ≤15~16 ≤15~16 ≤15~16 ≤3 3~4 4~5 >39 >33 >33 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 广元凤台山 >1750 >1730 >1670 >1630 <15 <15 <15 <15 <1.2 <2.5 <3.0 <3.0 44~50 >42 >36 >30 特级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 王村 耐火度,℃ 灼减,% Fe2O3,% Al2O3+TiO2,% 品级 产地 我国部门区域硬质粘土手艺规范 2.0 1.5 1.0 17 17 17 1690 1650 1610 2.5 3.0 3.5 35 30 25 Ⅰ级品 Ⅱ级品 Ⅲ级品 半软质粘土 4.0 3.5 3.0 2.5 15 15 17 17 1710 1670 1630 1580 1.5 2.0 2.5 3.0 33 30 25 20 特级品 Ⅰ级品 Ⅱ级品 Ⅲ级品 软质粘土 Fe2O3 不年夜于 Al2O3 不小于 可塑性目标 不小于 灼减 % 不年夜于 耐火度 ℃ 不小于 化学身分,% 级 品 类 型 软质及半软质粘土手艺前提 化学矿物构成: 次要化学身分:Al2O3、SiO2 主矿物(主晶相):高岭石 ( 高岭石族、蒙脱石族、叶腊石族、水云母族) 次矿物(次晶相):石英、铁化合物、无机物等 ◆Al2O3含量及Al2O3/SiO2比值愈靠近高岭石矿物的真际值 →→粘土纯度↑,品质↑。 ◆ Al2O3/SiO2比值↑,粘土耐火度↑,粘土烧结熔融规模越宽。 散布: 河南、山西、山东、辽宁、内蒙等地的粘土资本贮量很年夜,而且种类完全;正在江西、湖南、广西、江苏、浙江等地也有优良的高岭土矿物。 粘土能够有的矿物构成 石英 水云母 水铝石 勃姆石 变水高岭石 高岭石 高岭石 粘土岩 (半软质及硬质粘土) 针铁矿、褐铁矿、赤铁矿、金红石、锆英石、电气石、幼石、云母、菱铁矿、黄铁矿(白铁矿)、锐钛矿、板钛矿、钛铁矿、榍石、磁铁矿、辉石、角闪石、绿廉石、黝廉石、符山石、蓝晶石、磷灰石、柘榴石、锡石、方解石、白云石、卵白石、石髓、叶腊石、海绿石、石膏、绿泥石、三水铝石、勃姆石、水铝石、明矾石及其它粘土矿物与无机物等。 石英 水云母 三水铝石 多水高岭石 变水高岭石 迪开石 高岭石 高岭石粘土(软质粘土) 褐铁矿、针铁矿、赤铁矿、磁铁矿、电气石、榍石、金红石、钛铁矿、锐钛矿、黄铁矿、柘榴石、蓝晶石、闪石、辉石、绿廉石、磷灰石、明矾土、叶腊石、水铝石、勃姆石、三水铝石、绿泥石、堇青石、黝帘石、菱铁矿、方解石及其它粘土矿物与无机物等。 石英、 幼石、 黑(白) 云母、 水云母 多水高岭石 迪开石 变水高岭石 珍珠陶土 富硅高岭石 高岭石 高岭土 普通含量很少的(碎屑,同生及后生的) 罕见的 少见的 罕见的 年夜批身分(次要为杂质矿物身分) 次要身分 (高岭石族) 岩石类型 耐火粘土的工艺特征 ◇分离性 ◇连系性 ◇烧结性 ◇可塑性 ←粘土的矿物构成战颗粒构成。 (1)分离性 分离水平:颗粒构成或比外表积 —— 粘土属于高分离性物质,普通不年夜于10微米。 —— 粘土的工艺性子次要与决于小于2微米颗粒的数目。 粘土的分离度品级与正在水中的分离性 <35 >35 >45 <1μm,% 困 难 中 等 优 良 分 散 性 <15 15~25 25~35 35~45 含水量,% 差 低 中 高 等 级 (2)可塑性 透露表隐方式:塑性指数战塑性目标 塑性指数法:粘土显可塑状况时的水量下限战上限之差(含水质变化 的规模)的直接指数值来权衡其强弱的方式 塑性目标法:采纳必然直径的泥球,当外力感化后发作变形并起头产 生裂纹, 以应力(变形力)与应变(变形的水平)的乘积来 透露表隐其可塑性水平的一种方式。 <2.5 2.5~3.6 >3.6 可塑性目标 低 中 高 等 级 添加粘土可塑性的方式: □除去如石英等非可塑性的杂质矿物; □细磨以添加其分离度; □插足过量塑性物质连系剂(如亚硫酸纸浆废液等); □真空处置; □困料。 (3)连系性 粘土分离水平↑,比外表积↑,连系性↑。 正在隐真临盆中,平常都以粘土的可塑性来判定其连系性 能的强弱。 (4)粘土的烧结性 除全生料砖外,年夜部门耐火资料造造进程顶用“熟料”作为原料。 熟料:将耐火资料原料经由必然温度煅烧,实现年夜部门的物理化学反响,相构成及显微构造绝对不乱并到达必然体积密度与气孔率的耐火资料原料。 粘土熟料是以硬质粘土为原料经煅烧后所造得的熟料。粘土的烧结性是指它到达熟料所要求的机能的特征。 粘土中的高岭土正在烧结进程中次要发作如下反响: ①高岭石的加热转变 Al2O3·2SiO2·2H2O→ Al2O3·2SiO2+2H2O (450~550℃) Al2O3·2SiO2→ Al2O3(无定形)+2SiO2 (无定形) Al2O3(无定形)→γ- Al2O3(结晶型) (930~960 ℃) 3γ- Al2O3 +6SiO2 (无定形)→A3S2+4SiO2 (无定形) SiO2 (无定形)→SiO2 (方石英) (1250~1300℃) (一次莫来石) >1200℃ 次要为莫来石常年夜,至1500~ 1600℃竣事, 方石英成玻璃相。 TG/DTA(a) and DTG/DDTA(b) curves of kaolinite (heating rate 20℃/min) ②杂质的影响 ◇ 熔剂感化 Fe2O3、TiO2 推进莫来石化; CaO、R2O 抑止莫来石化、分化。 ◇ 杂质数目战品种决议烧结机造 液相烧结(粘滞活动烧结)←高硅玻璃 ——硬质粘土 A↑, T↑ ——软质粘土 A↓,T↓ 如R2O↑,T↓↓ 煤质粘土或含无机物较多,孔隙多,烧结难题 正在未呈隐液相莫来石结晶初期, 莫来石晶体巨细、外形不只与决于煅烧温度,更受升温速率所节造 硬质粘土熟料手艺要求(YB2211—82) ≥2.45 ≥2.40 ≥2.35 ≥2.30 ≥2.25 ≥1750 ≥1750 ≥1730 ≥1670 ≥1630 ≤1.2 ≤1.6 ≤2.5 ≤3.5 ≤3.5 44~50 甲44~50 乙42~50 36~42 30~36 特级品 一级品 二级品 三级品 Fe2O3 Al2O3 体积密度,g/cm3 耐火度,℃ 化学身分,% 指 标 品 级 分类: — 通俗粘土砖 — 全生料粘土砖 — 多熟料粘土砖 — 高硅粘土砖 2.2 粘土砖的临盆工艺要点 ◆ 混练方式: 1) 连系粘土+熟料—干混—水—夹杂 2) 熟料—水或泥浆—连系粘土—夹杂 3) 细颗粒熟料+连系粘土共磨—已润湿的粗粒料—夹杂 ◆ 疾速枯燥轨造 1)枯燥介质出口温度:标、普型砖150~200℃,利来国际娱乐平台异型砖120~160℃;2)废气排进口温度:70~80℃;3)砖坯剩余水分:<2%;4)枯燥时候:16~24小时。 ◆ 原料抉择及加工 连系粘土 2.3 粘土成品的性子 □荷重硬化温度1200~1500℃之间 □抗热震不乱性较好 □抗酸性熔渣腐蚀强(SiO2) □低温机能差 办法 ◇ 多熟料配等到夹杂细磨工艺; ◇ 尽能够进步基质中Al2O3含量,使基质中Al2O3/SiO2比靠近莫来石构成,即进步基质纯度; ◇ 引入外加物,增年夜液相粘度; ◇ 节造烧成温度。 界说:Al2O3<30%,SiO2>65% 原料:蜡石、硅质粘土或原生高岭土及其尾矿、煤矸石等。 连系剂:连系粘土 3、半硅质耐火成品 (Semi-silica refractories) 3.1蜡石原料 临盆半硅质耐火资料最常用的原料是蜡石,蜡石矿由叶蜡石、石英、高岭石、云母等组成。 叶蜡石是一种含水的硅酸盐矿物,化学式为Al2O3·4SiO2·H2O,由两层六方硅氧四面体网层夹一层“氢氧铝石”八面体层。层间靠氢键衔接而成简单层状构造。常含有必然数目的Fe2O3、CaO、R2O等杂质。 叶腊石正在加热进程中正在必然温度规模内会发生膨胀,这是蜡石砖拥有微膨胀热性的根蒂根基。叶腊石拥有较好的化学不乱性,正在低温下才干被硫酸分化。 3.2半硅质砖的临盆工艺要点 1.操纵自然的硅石粘土时,要依据原料的性子战造品 的运用前提,决议能否插足熟料。 — 全自然的硅石粘土 — 插足10~20%的粘土熟料 2.烧成最低温度随所用原料特征而有差别,普通约为1350~ 1410℃。 半硅质成品的造造工艺战粘土砖根基相似,最年夜的区别是半硅砖能够扫数操纵生料造砖。 3.假如外加石英砂或硅石作瘠性料时,其颗粒巨细应 依据成品机能要求而定。 — 原料杂质多,石英颗粒细,耐火机能↓,热震稳 定性↓,但强度↑ — 石英颗粒年夜,强度↓,但热震↑,荷软↑ 4.用蜡石原料造砖时,其工艺要点应依据蜡石原料 的化学矿物构成来确定。 — 生料间接造砖 —采纳部门蜡石原料煅烧成熟料后插足 — 泥料水分严厉节造 — 迟缓冷却 使用(Applications) ●钢包内衬 ●铁水包内衬 ●浇钢砖 ●窑炉烟道 机能特点(Properties) — 微膨胀有益于进步砌体的全体性,削弱熔渣沿 砖缝对砌体的腐蚀感化,抗热震不乱性好。 — 粘度年夜的釉状物质,阻遏熔渣向砖内浸透,主 而进步抗熔渣腐蚀的才能。 3.3半硅质砖的机能及使用 4、 高铝质耐火资料 界说:高铝矾土熟料+连系粘土,A12O3不低于45%。 按A12O3含量分: I等,>75%;II等,60~75%;III等,45~60%。 4.1 高铝矾土原料 高铝矾土(又称铝土矿、矾土、铝矾土、矾石) 1) 散布 山西(阳泉、孝义、太原),河北(唐山、古冶), 河南(巩义、新密、 沁阳、登封)以及贵州等地。 资料迷信与工程系 本章重点: ◆ Al2O3-SiO2二元零碎 ◆杂质对Al2O3-SiO2二元零碎的影响 ◆Al2O3-SiO2系成品的临盆工艺要点 ◆Al2O3-SiO2系成品的机能特点 概略 焦宝石 矾 土 高岭土 陶瓷地道窑 玻璃熔窑 中性 刚玉、年夜批玻璃体 95~99 刚玉砖 似中性 莫来石、刚玉、年夜批玻璃体 >75 Ⅰ等高铝砖 弱酸性 莫来石、年夜批刚玉、2解说ppt利来国际娱乐平台玻璃体 60~75 Ⅱ等高铝砖 弱酸性 莫来石(60~70%)、石英变体、玻璃体 46~60 Ⅲ等高铝砖 弱酸性 莫来石(~50%)、石英变体、玻璃体 30~46 粘土 半酸性 石英变体、莫来石、Al2O3SiO2系耐火资料玻璃体 15~30 半硅质 酸性 鳞石英、方石英、剩余石英、玻璃相 ≥93(SiO2) 硅质 化学性子 次要矿相 Al2O3含量% 成品称号 (1)Al2O3-SiO2二元零碎相图 / / 1900 1870 90 刚玉砖 200 1800 1660 1600 70 莫来石砖 200 1600 1470 1400 40 Ⅰ等粘土砖 250 1500 1320 1250 / Ⅲ等粘土砖 TK-TH 40%变形温度TK,℃ 4%变形温度,℃ 起头变形温度TH,℃ Al2O3,% 砖种 最成心义的矿相:莫来石、鳞石英、刚玉 —— 结晶习性 —— 热膨胀系数 →→→ 低温力学强度↑,热震不乱性↑ Al2O3-SiO2系耐火资料: 硅酸铝质耐火资料、刚玉质耐火资料、硅质耐火资料 一 硅酸铝质耐火资料及有关物系 结晶效应 玻璃效应 高炉 热风炉 干熄焦炉 加热炉 水泥反转展转窑 → → 莫来石相 玻璃相 似中性 莫来石、刚玉、年夜批玻璃体 >75 Ⅰ等高铝砖 弱酸性 莫来石、年夜批刚玉、玻璃体 60~75 Ⅱ等高铝砖 弱酸性 莫来石(60~70%)、石英变体、玻璃体 46~60 Ⅲ等高铝砖 弱酸性 莫来石(~50%)、石英变体、玻璃体 30~46 粘土 半酸性 石英变体、莫来石、玻璃体 15~30 半硅质 化学性子 次要矿相 Al2O3含量,% 成品称号 1.1 莫来石(mullite) Al2O3 71.8~77.3 wt% α-莫来石:3Al2O3·2SiO2 β-莫来石:含有呈固溶体状况存 正在的剩余氧化铝 γ-莫来石:含有年夜批以固溶体状 态存正在的氧化铁战氧 化钛 Al4+2xSi2-2xO10-x固溶体 X=0.2-0.9 与硅线石矿物,其化学身分分歧,但正在晶体构造上颇为类似。 莫来石是由4个硅线石晶胞构成,每一个晶胞中有一个Si4+被Al3+所置换。 2Si4++O2-→2Al3++□ □为氧空位 Al2O3 含量与晶格常数的关系 氧的电价不均衡,以致莫来石矿物不不乱 离子半径<0.7埃,能够占有莫来石晶格中的空位; 离子半径>0.7埃,则使晶格膨胀 正在离子半径较年夜的碱或碱土族化合物感化下将促使莫来 石分化。 分歧半径过渡金属正在莫来石中固溶量 分歧过渡金属随固溶量添加莫来石组分转变 含V2O38.7wt.%莫来石 含Cr2O311.5wt.%莫来石 含Fe2O310.3wt.%莫来石 B2O3正在莫来石中的固溶区域 碱金属、碱土金属离子可年夜批固溶到莫来石构造中 Na2O固溶量最年夜可达0.4wt.% MgO固溶度最年夜可达0.5wt.% 莫来石性子 ◆ 熔点较高(1910℃) ◆ 密度低(3.16g/cm3) ◆ 导热率低(1000℃,λ=13.8KJ/m·h·k) ◆ 线GPa阁下 ◆ 化学性子不乱 ◆ 低温力学强度优秀 ↑ 结晶习性(幼柱状、针状 )←←构造特性 1.2 杂质氧化物对硅酸铝质 成品构成及机能的影响 存正在于硅酸铝质耐火材猜中的杂质氧化物次要有碱金属氧化物、铁氧化物、钛氧化物与碱土金属氧化物等。这些氧化物对硅酸铝质耐火资料的相构成战耐火机能有分歧水平的影响。 Al2O3—SiO2—K2O零碎 河南矾土原猜中含 K2O高,普通为0.5%~2.0%, K2O也是粘土砖战半硅砖的次要杂质。 Al2O3—SiO2—K2O零碎相图 SiO2-A3S2 (1595℃) → SiO2-A3S2-KAS4(985 ℃) △T=610 ℃ 较年夜 Al2O3-A3S2(1840 ℃) →Al2O3-A3S2-KAS4(1315 ℃) △T=525 ℃ 较小 举例 1 粘土砖 K2O 1.0%A 2.0%B A: L985 =(A-a)/(a-985℃)=9.2% B: L985 =(B-b)/(b-985℃)=20.0% 2 高铝砖 K2O 1.0%C 2.0%D C: L1315 =(C-c)/(c-1315℃)=6.4% D: L1315 =(D-d)/(d-1315℃)=13.8% →B砖、D砖液相约为A砖、C砖的2.2倍。 Al2O3—SiO2—Na2O零碎 用于玻璃窑的粘土砖,正在Na2O的感化下,往往构成霞石战刚玉,存正在于玻璃结石之中。 ∵SiO2-A2S3(1595℃)→ SiO2-A2S3-NAS6(1050℃)→ Al2O3-A2S3-NAS6(1104℃)→ Al2O3-NAS6-NAS2(1063℃) Al2O3—SiO2—氧化铁零碎 1 为什么要防止“黑心”砖呈隐? 2 为什么要磁选?节造氧化铁含量? 分歧氛围下Al2O3—SiO2—氧化铁零碎相图 对照 复原氛围 SiO2-A3S2 (1595℃) ↓ SiO2-A3S2-2FeO·2Al2O3·5SiO2 (1210℃) △T=385℃ 氧化氛围 SiO2-A3S2 (1595℃) ↓ SiO2-A3S2-Fe2O3·Al2O3 (1380℃) △T=215℃ 对照 复原氛围 Al2O3 - A3S2 (1840℃) ↓ Al2O3 -A3S2-FeO·Al2O3 (1380℃) △T=460℃ 氧化氛围 Al2O3- A3S2 (1840℃) ↓ Al2O3 -A3S2-Fe2O3·Al2O3 (1460℃) △T=380℃ Al2O3—SiO2—氧化铁零碎 1 硅酸铝耐火资料不宜正在复原氛围下烧成战运用。“黑心”砖中氧化铁含量应尽能够的低。 2 抵造氧化铁腐蚀的才能,Al2O3/SiO2连年夜于莫来石构成的高铝砖优于Al2O3/SiO2对照莫来石构成低的高铝砖、粘土砖战半硅砖。 SiO2-Al2O3-TiO2系 1)△ Al2O3-B-AT 2)△AT-C-SiO2 3) 平行四边形ABCD ◇固化温度1727℃(P1) 凝集相为刚玉、AT、莫来石B ◇固化温度1480℃(P2) 凝集相为AT、SiO2、莫来石C ◇莫来石 4) △ Al2O3-A-B 5) △AT-B-C 6)△SiO2-D-C ◇凝集相为莫来石、刚玉 ◇凝集相为莫来石、AT ◇凝集相为莫来石、SiO2

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