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会计学;1.1 原 料 电熔致密刚玉、α-氧化铝粉、硅粉、碳化硅、金属铝粉、结合剂、高纯氮气 1.2 Sialon相含量的确定 Sialon结合相的含量取27%。 1.3 颗粒度组成的确定 粗中细颗粒(刚玉和碳化硅之和)占总配料量 比例为61%(质量),细粉比例为12% (质量);1.4 配料方案 ;1. 5 试样的物相组成 ;;№5 和 №8 试样背散射电子像;;2.1 采用坩埚法进行抗渣实验 ;坩埚抗渣示意图;2.3 温度对渣侵蚀的影响 ;温度对№7、№9和№11试样熔蚀速度的影响 ;3. 渣浸蚀过程的分析 经过热力学计算, 渣中的SiO2、CaO、R2O 和MgO与复相材料中的Sialon及Si3N4都可能发生化学反应。 在高炉的高温生产条件下复相材料会发生氧化反应,反应产物有SiO2和Al2O3 ,与渣接触后将与渣的CaO、 MgO、R2O反应生成低熔点物质。; ;刚玉颗粒被渣侵蚀的显微结构形貌 (1600℃); №3试样内SiC与渣界面的显微结构; 渣的析晶产物和形貌发生了较大的变化,说明不同试样中氧化铝组分在渣中溶解,渣的组分也发生变化 ;不同复相材料试样侵蚀实验后的残渣的形藐;№7试样内残渣的显微形貌 (1560℃) (透辉石+钙长石+玻璃相) ; Sialon-Al2O3-SiC系复相材料渣侵机理分析 1.富SiC的Sialon-Al2O3-SiC系复相材料的渣 侵蚀的过程 主要通过氧化—溶解—剥落来进行的 2.富刚玉的Sialon-Al2O3-SiC系复相材料的渣 侵蚀过程 主要通过氧化—溶解—熔蚀来进行的 ; 结 论 1. SiC具有比结合相基质部分更好的抗渣性。 2. 刚玉与渣中的MgO反应生成镁铝尖晶石并 拌有体积膨胀,反应层结构疏松而被渣熔蚀。 3. 富SiC的复相材料的渣侵蚀机理为: 氧化—溶解—剥落 4. 富刚玉的复相材料的渣侵蚀机理为: 氧化—溶解—熔蚀 5. 复相材料中随着刚玉相数量的增加,其抗渣侵 蚀能力有所降低。;谢 谢 祝 大 家 健 康 愉 快
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