以煤矸石、炭黑为原料,分别加入0、2%、4%、6%、8%、10%、15%和20%的TiO2,组成的不同试样在流动氮气中进行热处理,热处理温度分别是1350 ℃、1400 ℃、1450 ℃、1500 ℃、1550 ℃,保温时间为6 h,测定热处理后试样的质量损失率,借助XRD、SEM和EDS等手段,分析热处理后试样的物相组成、显微结构和微区成分,研究引入TiO2对煤矸石还原氮化的作用.结果表明:TiO2的加入有利于煤矸石还原氮化转变成β-SiAlON,并能促进β-SiAlON晶粒的生长发育.这也许是因为TiO2的加入有利于莫来石及SiO2分别还原氮化为X相及Si2N2O,Si2N2O与Al2O3固溶形成O'-SiAlON;最后X相和O'-SiAlON转变成β-SiAlON;多余的TiO2可以被还原氮化为耐火度高、耐磨性好的TiN.TiO2的最佳加入量为4%.
参考文献
[1] | 黄利萍;徐友仁 .以高岭土制备β-SiAlON粉料[J].硅酸盐学报,1991,19(01):11-18. |
[2] | 李文超.新型耐火材料理论基础--近代陶瓷复合材料的物理化学设计[M].北京:地质出版社,2001:189. |
[3] | Lee J G;Cutler I B .Sinterable SiAlON powder by reaction of clay with carbon and nitrogen[J].American Ceramic Society Bulletin,1979,58:869-871. |
[4] | 钟香崇.大力发展优质合成耐火原料[J].耐火材料,2000(01):1-6. |
[5] | Zhang Haijun;Liu Zhanjie;Zhong Xiangchong.Preparation and microstructure of bauxite-based SiAlON by reduction nitridation[A].Osaka,Japan |
[6] | 侯新梅,钟香崇.铝热还原氮化合成矾土基β-SiAlON的反应过程[J].耐火材料,2004(04):230-233,237. |
[7] | 孙洪巍,刘仲毅,钟香崇.低品位铝土矿合成β-SiAlON的相变过程研究[J].耐火材料,2004(05):305-308,323. |
[8] | 郭海珠;余森.实用耐火原料手册[M].北京:中国建材工业出版社,2000:78. |
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