相图基础-上课5-2009.ppt

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1、第三节MgO-CaO-SiO2系相平衡11、镁质耐火制品的基本相关系与性能比较M2S(1890℃)CMS(1498℃)C3MS2(1575℃)C2S(2130℃)C3S(2070℃)23◆与MgO相毗邻的化合物受C/S比控制C/S由小到大:M2S(1890℃),CMS(1498℃),C3MS2(1575℃),C2S(2130℃),C3S(2070℃)◆与MgO相关的组成三角形及固化温度△M-M2S-CMS(1502℃),△M-CMS-C3MS2(1498℃),△M-C3MS2-C2S(1575℃),△M-C2S-C3S(1790℃),△M-C3S-C(1850℃)4■在1600

2、℃下使用,C/S应远小于1或大于2,即△2、6如C/S=1~2,△3、5,则高温性能↓■随C/S增大,液相中MgO含量减少,即固相MgO与为其饱和的液相二者所占比例差趋于增大,固-固直接结合程度提高,高温性能提高。■C/S比≥3,由于1250℃,C3S→C+C2S,应采取措施控制游离CaO水化的破坏作用。52、氧化镁和白云石对CaO-SiO2系炉渣的稳定性氧化镁:MgO白云石:MgO50%CaO50%C/S=1炉渣6D吸入炉渣量,%D中平衡相D吸入炉渣量,%D中平衡相0-35C,M,C3S53-74C2S,M,L35M,C3S74-82C2S,L35-53M,C3S,C2S82

3、-100L53C2S,MMgO吸收炉渣→形成液相→炉渣↑,液相↑→约吸收78%,液相100%7■对于C/S=1的炉渣,白云石较方镁石更为稳定。■1600℃下,镁质和白云石质材料,对于CaO-SiO2系炉渣的稳定性:渣中C/S>2mol,全固相共存,渣中C/S<2mol,有液相存在,且C/S↓,吸收炉渣量↑,则液相量↑。8为什么世界上许多国家以白云石或镁白云石材料为炼钢炉内衬材料?9C3S-D/C3S-M比较10液化温度:M(约2700℃)比白云石D高很多,甚至当M/C3S的比例降至65/35时,仍在2400℃以上,亚液线温度:M向左下降的速度则与白云石D差不多,至M/C3S为6

4、0/40时亚液相温度仍在2180℃左右,与D白云石相似。图中液线和亚液线的交点虽左移甚远,但温度仍高达2020℃左右,加上图中的M点比D-C3S截面的D点高200℃,∴如C3S含量低于40%,镁白云石的高温性能优于白云石。11C3S-D/C3S-C比较12C-C3S截面:液线走向与D-C3S截面近似,但横贯全图的第一晶相都是CaO,CaO和MgO二固相能共存的温度上限由C点2200℃向左下降较快。→→对于高温性能,C3S含量不高时,镁白云石优于白云石,而二者又远优于富钙白云石。133、添加量与其对应的液相生成温度的关系在MgO中添加少量混合物(80%CaO,20%SiO2),将

5、在多高温度下开始产生液相,还是在这个温度下,若使其产生10%的液相,上述混合物应添加多少?1415H-M连线上组成在△C-M-C3S内→开始出现液相温度为1850℃,液相组成为图中Q点,平衡关系:LQ+C→M+C3S16(RN/NQ)×100%=10%由1850℃等温截面图:17

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