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采用激光脉冲法及使用DSC实测高炉用耐火材料的热扩散率及比热容,进而获得其导热系数.重点考察了温度及温度履历对耐火材料热扩散率及比热容的影响,得出二者与温度依存关系的数学模型,进而获得各种耐火材料的导热系数对温度的依存关系测量结果表明:(1)除铝碳质耐火材料,其他耐火材料经一次高温后,测得的热扩散率值比第一次升温时的测得值增大,且温度特性随着温度变化呈现唯一的变化关系.而铝碳质耐火材料则相反,且随着升、降温过程的延续,热扩散率值逐渐减.(2)随温度的增加,比热容先较快增大后缓慢增加,温度履历对热容的测定基本没有影响.(3)根据测定结果,建立了导热系数λ(W/m.K)与温度T(K)之间的数学模型,经检验,该模型可有效地预测高炉常用耐火材料的导热系数.

参考文献

[1] Wang M, Wang W Z, Yu K, Tong W H. Ironmaking, 1999;18:6(汪敉,王文忠,余琨,童文辉.炼铁,1999;18:6)
[2] Yu K. Ironmaking, 1997; 16:52(余琨.炼铁,1997;16:52)
[3] Zhang X, Fujiwara M, Fujii H. 19th Symposium of Japan Thermal Property, Fukuoka, 1998:16(张兴,藤原诚之,藤井丕夫.第19回日本热物性シンポジゥム,福,1998:16)
[4] Oomura T, Hara T, Yamakishi T. 19th Symposium of Japan Thermal Property, Fukuoka, 1998:200(大村高弘,原智彦,山岸.第19回日本热物性シンポジゥム,福,1998:200)
[5] Miyano A, Kobayashi S and Miyano N. 19th Symposium of Japan Thermal Property, Fukuoka, 1998:260(宫野秋彦,小林定教,宫野则彦第19回日本热物性シンポジゥム,福,1998:260)
[6] Carslaw H S, Jaeger J C. Conduction of Heat in Solids.2nd ed, New York: Oxford University Press, 1959:101
[7] Tong W H, Shibata H, Shen F M, Wang W Z, Takahashi R, Waseda Y, Yagi J. Blackening Process of Refractory at Measuring Heat Diffusivity by Laser Pulse Method. to be published(童文辉,柴田高浩幸,沈峰满,王文忠,高桥礼二郎,早稻田嘉夫,八木顺一郎.激光脉冲法测定热扩散率时试样的黑化处理.待发表)
[8] Ohta H, Waseda Y. J Ceram Soc Jpn, 1986; 94:295(太田弘道,早稻田嘉夫.业协会志,1986;94:295)
[9] Tong W H, Shen F M , Wang W Z. Acta Metall Sin, Engl Lett, 1999; 12:1106
[10] Liu L R, Lin B Y eds. Handbook of Refractory Used in Industrial Furnace. Beijing: Metallurgy Industry Press,2001:8(刘麟瑞,林彬荫主编.工业窑炉用耐火材料手册.北京:冶金工业出版社,2001:8)
[11] Thermophysical Property Society of Japan. Thermophysical Properties Handbook, Tokyo: Yokendo Press, 1990:263(日本热物性学会编.热物性ハンドブック.-京:养贤堂,1990:263)
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