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耐火材料66531.ppt
第四篇 耐火材料 第一章 耐火材料基础 第一节 概 述 一、概念 耐火材料是耐火度不低于1580℃的材料,一般是指主要由无机非金属材料构成的材料和制品。 二、主要种类 1. 按化学成分分为 (1)氧化硅质(以氧化硅为主 包括硅砖和石英玻璃); (2)氧化铝质 (以氧化铝和氧化硅为主 又分为半硅质、粘土质和高铝质); (3)氧化镁质(又分为镁砖、镁铝砖、镁硅砖、镁钙砖、镁铬砖和镁碳砖); 2. 按矿物成分 (1)白云石质 MgCa(CO3)2 (2)橄榄石质(Mg2SiO4) (3)尖晶石质(Fe2MgO4) (4)碳质(石墨制品) (5)含锆质(氧化锆+莫来石+刚玉) (6)特殊耐火材料 (碳化物、氮化物、硼化物) 3. 按制造方法分为: 块状耐火材料; 不定形耐火材料; 烧制耐火材料; 熔铸耐火材料; 4. 按耐火度分为: 普通(1580~1770℃); 高级(1770~2000℃); 特级(大于2000℃); 5. 按化学性质分为: 酸性耐火材料; 中性耐火材料; 碱性耐火材料; 6. 按标准和尺寸分为: 标准砖; 异型砖; 管形材; 耐火器皿; 7. 按使用场合: 冶金用; 水泥窑用; 玻璃窑用; 陶瓷窑用; 锅炉用。 三、耐火材料的组成 1.化学成分:主成分、杂质成分(有害)和外加组分(有益); 2. 物相组成:主晶相、次晶相和基质。 第二节 耐火材料的性质 一、耐火材料的宏观性质 1.气孔:开孔、闭孔和贯通孔; 2.气孔率:体积百分比 真气孔率 Pt=(Vc+Vo)/Vb×100% 闭气孔率 Pc= Vc/Vb×100% 显气孔率 Pa= Vo /Vb×100% Vc---闭孔体积;Vo---开孔+贯通孔;Vb---材料总体积 Pt= Pc+ Pa 3.密度(g/cm3) 体积密度 d=M/V 视密度或表观密度 da=M/(Vc+Vt) 真密度 dt=M/Vt Vc---闭孔体积;Vt---除气孔外的材料体积;V---总体积;M—质量 4.吸水率(%) 是指全部显气孔被水填满时,水的质量与干燥材料的质量之比。 Wa=(M-Mo)/Mo×100% Wa—吸水率;M—吸水后质量;Mo—吸水前质量 二、耐火材料的力学性质 1.常温耐压强度 S=P/A P—材料破坏时的最大压力;A—受压面积 2.高温耐压强度 在高于1000~1200℃条件下,单位面积所承受的最大压力。 3.抗折强度(抗弯强度、断裂模量) 材料单位面积所承受的极限弯曲应力。 4.耐磨性 材料抗机械磨损作用的能力。 三、耐火材料的热学及电学性质 1.热膨胀性 包括线膨胀系数和体积膨胀系数; 2.导热性 导热系数; 3.比热容 常压下加热一公斤材料使之升高1℃所需要的热量(kJ) 4.导电性 电阻率。碳质和碳化硅质材料为导体,一般耐火材料为不良导体,但温度大于1000℃时导电性明显提高,熔融时导电能力很强。 四、耐火材料的使用性质 1.耐火度 材料在高温作用下达到软化程度时的温度。 2.荷重软化温度 普通材料加恒压0.2N/mm2下,升温测其软化温度。 3.高温体积稳定性 材料重烧线变化率和体积变化率。 4.耐热震性(抗热震性) 极限温差。 5.抗渣性 材料在高温下抵抗熔渣及其它熔融液侵蚀而不易损毁的性能。 6. 耐真空性 材料在真空和高温下服役时的耐久性,因高温减压时耐火材料中有些组分极易挥发。 第三节 耐火材料的生产过程 原料加工→配料→混炼→(成型)→干燥→烧成(熔制)→(成型)→检验→成品 即耐火材料的生产过程与陶瓷或玻璃的生产过程相似。 第二章 耐火材料各论 第一节 硅质耐火材料 为典型的酸性耐火材料。 一、二氧化硅的相变 不同晶型之间的转变称为迟钝型转变,如:石英→鳞石英→方英石。是不可逆的。 同一晶型之间的转变称为快速型转变,如:α石英→β石英→γ石英。是可逆的。 二、硅砖的生产 以天然SiO2质岩石为原料,要求杂质组分(Al2O3、TiO2、碱金属氧化物)含量小于2%。 生产工艺与陶瓷相似。 三、硅砖的性质和使用 1.SiO293%,鳞石英:30%~70%,方英石:20%~80%,石英:3%~1
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