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原位合成磷酸铝助烧剂制备轻质氧化铝空心球陶瓷

王家邦 , 杨辉 , 傅晓云 , 孔德玉 , 程本军

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2004.02.014

采用氧化铝空心球和α-Al2O3微粉为原料,以磷酸溶液为结合剂制备了轻质氧化铝空心球陶瓷.研究结果表明,磷酸与α-Al2O3微粉原位反应生成的磷酸铝能促进轻质氧化铝空心球陶瓷的烧结:以浓度25 wt%的磷酸为结合剂并经900℃保温4 h烧结后的轻质氧化铝空心球陶瓷(密度为1.4 g·cm-3),耐压强度达11.8 MPa,可直接用于窑炉砌筑,并可在使用过程中通过二次烧结进一步提高其强度;以浓度为50wt%的磷酸结合并经1700℃保温4 h烧结后的轻质氧化铝空心球陶瓷(密度为1.4 g·cm-3),耐压强度达到22.8 MPa,荷重软化温度超过1700℃(0.1MPa).

关键词: 轻质耐火材料 , 氧化铝陶瓷 , 氧化铝空心球 , d-Al2O3微粉 , 磷酸 , 原位合成 , 磷酸铝

泡沫胶凝法制备轻质钙长石耐火材料的工艺研究

夏光华 , 谢穗 , 何婵

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2011.03.008

以煅烧矾土、煅烧高岭土、硅灰石、蛋白质发泡剂、明胶、聚乙烯醇、硅溶胶和聚合硫酸铝为原料,采用泡沫胶凝法制备了轻质钙长石材料,主要研究了蛋白质发泡剂加入量、明胶加入量、硅溶胶和聚合硫酸铝的加入时机以及硅溶胶加入量等对泡沫胶凝成型工艺的影响,并分析了烧成后轻质钙长石材料的物相组成、显微结构和性能.结果表明:1)蛋白质发泡剂-水泡沫体系中蛋白质发泡剂的体积分数为15%时,体系的发泡倍数达到最大;每100 mL蛋白质发泡剂-水泡沫体系中加入1.2 g明胶时,泡沫的沉陷率最小,稳定性最好;将聚合硫酸铝促凝剂分散到黏稠泥浆中,制成泡沫泥浆后,在高速搅拌下按1 L泡沫泥浆加入137 mL硅溶胶的比例缓缓加入硅溶胶,搅拌结束15 min后体系发生胶凝.2)按试验确定的最佳工艺成型并于1 280℃保温0.5 h烧成后的轻质钙长石材料,以钙长石为主晶相,并有少量刚玉相;烧成后的轻质钙长石材料为多孔结构,其气孔多为封闭气孔,且分布较均匀,平均孔径约200μm;烧成后的轻质钙长石材料的性能参数已达到,有的甚至已超过德国的Jm23砖.

关键词: 蛋白质发泡剂 , 胶凝成型 , 钙长石 , 轻质耐火材料

煅烧温度对微孔钙长石轻质料性能的影响

王传运 , 张亚忠 , 周宁生 , 夏熠

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2015.02.006

以受热后产生分解和质量损失的铝酸盐水泥、白色硅酸盐水泥熟料和高岭土为起始物料,采用注浆成型,分别经800、900、1 000、1 100、1 200、1 250和1 300℃热处理3h制备了微孔钙长石,研究了热处理温度对试样物相组成、常规物理性能和显微结构的影响,并采用TG-DSC考察了起始物料受热过程中的热行为.结果表明:经900℃煅烧后即开始有钙长石生成,煅烧温度提高,钙长石生成量增加,至1 250℃已接近完成.1000℃后,试样的体积密度、显气孔率和线变化率变化较小,耐压强度随温度的升高而增大.合成微孔钙长石轻质料的最佳煅烧温度推荐为1 250℃,由此合成料的显气孔率可达60%,体积密度1.13 g· cm-3,耐压强度15 MPa,片状晶体结构尺寸小于2μm,厚度为0.2~0.4μm,片状晶体交错式生长,封闭性气孔尺寸多小于4μm.

关键词: 钙长石 , 轻质耐火材料 , 煅烧温度 , 片状晶

工业废渣制备轻质耐火材料的研究进展

陈光远 , 李阿鹏 , 杨华明

硅酸盐通报

通过对我国固体废渣和轻质耐火材料的发展现状与特点的分析,指出了以工业固体废渣为原料制备轻质耐火材料的可行性.详细论述了以硅质型、碱质型、铝质型等不同种类工业废渣制备轻质耐火材料的国内外发展现状.以工业废渣为原料制备轻质耐火材料具有很好环境效益和经济效益,发展前景广阔.

关键词: 固体废渣 , 轻质耐火材料 , 二次资源 , 综合利用

不同种类淀粉原位固化制备钙长石-莫来石轻质材料

严煌 , 王玺堂 , 马研 , 王周福 , 刘浩

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2016.05.010

目前由于国内对淀粉作为造孔剂制备多孔材料的研究并不全面,且研究的淀粉种类比较单一,因此以高岭土、硅灰石、蓝晶石、Al(OH)3为原料,分别以不同种类的淀粉为造孔剂和结合剂原位固化制备了钙长石-莫来石轻质耐火材料,研究了马铃薯、玉米、小麦、木薯、番薯等五种淀粉对浆料的黏度、原位固化后的坯体强度及烧成制度的影响,并分析了烧后试样的显微结构、气孔形状、线收缩率及耐压强度。结果表明:在淀粉糊化膨胀后,由于玉米淀粉黏度大,小麦淀粉大部分能形成球状并将粉料压紧,加大了颗粒之间粘结程度,因此,加入这两种淀粉的浆料干燥后坯体强度大,分别为5.37和5.26 MPa。煅烧后,加入小麦淀粉的试样形成的气孔大部分为球状且体积较小,其耐压强度最大,为9.12 MPa。加入的淀粉颗粒粒径越大(d0.5由大到小依次为:马铃薯>玉米>小麦>木薯>番薯),糊化膨胀后体积越大,试样煅烧后形成的孔径越大,其显气孔率越大,体积密度越小。

关键词: 淀粉种类 , 淀粉原位固化 , 轻质耐火材料

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