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时间:2020-03-25
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1、1第四章硅质耐火材料硅质耐火材料是指以SiO2为主成分的耐火材料(SiO2含量93%以上);种类:硅砖、特种硅砖、石英玻璃;主要用途:焦炉、玻璃熔窑、酸性炼钢炉以及其他热工设备。23性能特点:属于酸性耐火材料,抵抗酸性炉渣侵蚀能力强;高温结构强度高,荷重软化温度1640~1680℃,接近鳞石英、方石英的熔点(1670℃、1713℃);重烧膨胀,耐磨,导热性好;热震稳定性差(1~4次);耐火度不高(1690~1720℃)。4本章主要内容硅砖生产的物理化学原理原料及其性质硅砖的生产工艺要点特种硅砖石英玻璃及其制品5第一节硅砖生产的物理化学原理SiO2
2、的同质多晶转变矿化剂的作用及影响矿化作用的因素与硅砖性质有关的物系6一、SiO2的同质多晶转变SiO2在常压下有七个变体和一个非晶型变体。根据转变特点和速度,SiO2晶型转变分为两类:迟钝型转变(重建型)和快速型转变(位移型)。7不同晶型之间的转变(迟钝型转变)在加热过程中,石英、鳞石英、方石英及硅氧溶液(石英玻璃)之间发生相互转化,是属于由一种晶型转变成另一种晶型的转变过程(重建型转变,速度慢、时间长)。这种转变过程伴随有较大的体积效应。一般是不可逆的。晶型之间在结构和物理性质上存在较大的差别。不同晶型之间的转变从晶体的边缘开始,逐渐发展至中心
3、,必须破坏原有的晶体结构,使Si-0键断开,实现原子的重新排列,组成新的结构。所以转变过程消耗能量大,转变温度高,转变速度慢,经过较长时间才能实现,故称为迟钝型转变。8同一晶型亚态之间的转变(快速型转变)同一晶型亚态、型之间也发生相互转变,并且是可逆的。由于快速转变是在瞬时发生的,其体积效应危害大。这种亚态变体的结构和物理性质是相似的,转变时Si-0键没有被破坏和断开,只有键的角度发生变化,晶格发生扭曲或伸直,消耗能量小,转变温度低,转变速度快,体积效应小,只要达到转变温度,晶体从中心到边缘全部立刻转变,故称为快速型转变。9干转变与湿转变低温型石
4、英转变为高温型石英过程中,石英颗粒会开裂。如有矿化剂存在时,形成的液相就会沿着裂纹侵入颗粒内部,促使石英转变为鳞石英。通常,这种转变称为湿转变。如果很少或几乎没有矿化剂时,石英开始形成半安定方石英,然后形成方石英,这种转变称为干转变。干转变时砖坯产生较大的不均匀膨胀,又无液相缓冲应力,会造成制品的结构开裂和松散。10经过高温烧成后,硅砖的性能主要与SiO2的晶型有关。各种晶型的熔点不同:石英的熔点最低,为1600℃;方石英的熔点最高为1723℃,鳞石英为1670℃。因此,方石英的含量高,有利于提高硅砖的耐火度;而鳞石英含量高,则因其具有矛头双晶。
5、在砖中相互交错形成网络状结构,有利于提高制品的荷重软化温度。由于残余石英在高温下可继续向方石英或鳞石英转变,并伴有较大的体积膨胀,故其含量愈少愈好。11硅砖理想的矿物组成是主要矿物为鳞石英,其次是方石英。残余石英(—石英)越少越好。硅砖中所石英转变程度用真比重衡量,一般小于2.38g/cm3。优质硅砖真比重2.32~2.36之间。12矿化作用:加速石英在烧成时转变为低密度的变体(鳞石英和方石英)而不显著降低其耐火度。同时能防止砖坯烧成时因发生急剧膨胀而产生的松散和开裂。影响矿化作用的因素:液相开始形成的温度;液相的数量;液相的粘度;液相的润湿能
6、力;平衡时液相的结构;矿化剂的加入量:不超过3-4%。二、矿化剂的作用及影响矿化作用的因素13三、与硅砖性质有关的物系CaO-Al2O3-SiO2系统CaO-FeO-SiO2系统FeO-Fe2O3-SiO2系统Na2O-Al2O3-SiO2系统14CaO-Al2O3-SiO2系统最低共熔液相温度117015CaO-FeO-SiO2系统最低共熔液相温度1105℃16FeO-Fe2O3-SiO2系统最低共熔液相温度1178-145017Na2O-Al2O3-SiO2系统18第二节原料及其性质硅石原料制造硅砖的原料为硅石,要求硅石中SiO2含量大于96
7、%(我国多数在98%以上),Al2O3、TiO2及碱金属氧化物等杂质总含量一般要小于2%。硅石的显微组织分为结晶质和胶结质两种。结晶硅石由结晶石英颗粒组成。胶结硅石是由硅质胶结物将细小石英晶体胶聚而成,若控制得当也可生产出合格产品。原料分类:按转变速度分类;按致密程度分类;按剧烈膨胀开始温度分类。废硅砖石灰矿化剂有机结合剂19第三节硅砖的生产工艺硅砖生产的工艺流程:硅砖与其他耐火砖的生产工艺不同之处在于:原料不经煅烧,直接配用破粉碎和筛分后的硅石颗粒料和细粉;需加一定的矿化剂,其中石灰乳既是矿比剂又起结合作用。然后成型、干燥和烧成。20因硅砖烧成
8、过程中有晶型转变,并伴有体积变化,为了促进石英向鳞石英转化和控制晶型转化时体积效应的危害,获得优质硅砖,在生产过程中要配入适量的矿化剂。
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