不定形耐火材料的结合方式及常用结合剂.ppt
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1、不定形耐火材料的结合方式及常用结合剂不定形耐火材料的结合方式及常用结合剂高高温温材料材料研研究院究院主主 要要 内内 容容u不定形耐火材料的结合体系及其重要性u结合剂的分类u不定形耐火材料的结合方式 水合结合 陶瓷结合 化学结合 粘附结合 聚合结合 凝聚结合 u选择结合体系须考虑的因素u不定形耐火材料结合体系的进展结合的必要性结合的必要性 不定形耐火材料由耐火骨料和粉料组成,其中骨料大多为瘠性料,只有借助于结合剂的结合作用才能形成整体,满足强度、施工和使用的要求。不定形耐火材料的结合和结合体系不定形耐火材料的结合和结合体系u结合(Blinding)是指将散装的骨料和粉料胶结在一起产生粘结、经养
2、护、干燥和加热后凝结硬化并产生足够强度的行为。u结合剂(Binder)结合剂是指起结合作用的物质。结合剂的结合作用往往需要依赖于一定的结合体系才能充分发挥。u结合体系(Binding system)是指结合剂和能使结合剂充分发挥作用的其他物质如水、分散剂、促凝剂、缓凝剂、PH值调节剂等的总和,是不定形耐火材料的重要组成部分。 按化学性按化学性质分类质分类无机类无机类典型结合剂举例水泥类硅酸钙水泥;铝酸钙水泥硅酸盐类硅酸盐水泥;水玻璃(Na2OnSiO2)磷酸和磷酸盐类磷酸H3PO4 磷酸氢铝Al(H2PO4)3 , Al2(H2PO4)3 磷酸二氢镁Mg(H2PO4)2 聚磷酸钠Na5P3O1
3、0,(NaPO3)6 硫酸盐类硫酸镁、硫酸铝Al2(SO4)318H2O 、硫酸铁氯化物类氯化镁MgCl2 碱式氯化铝Al2(OH)nCI6nm硼酸,氧化硼,硼酸盐H3BO3,B2O3,Na2B4Or10H2O 溶胶类硅溶胶、铝溶胶、硅铝溶胶等氧化物超细粉fSiO2, fAl2O3,fCr2O3活性氧化物-Al2O3 水合氧化铝天然矿物软质粘土有机类有机类水溶性淀粉,糊精 ,亚硫酸纸浆废液,聚乙烯醇,羟甲基纤维素,硅酸乙酯 等非水溶性沥青、甲阶酚醛树脂,线型酚醛树脂,环氧树脂等按硬化条件分类按硬化条件分类水硬性结合水硬性结合 只有当结合剂与水混合并发生水化反应,且通常需在潮湿和一定的只有当结合
4、剂与水混合并发生水化反应,且通常需在潮湿和一定的湿度条件下养护后方能凝结硬化。湿度条件下养护后方能凝结硬化。例如例如 硅酸盐水泥硅酸盐水泥 铝酸盐水泥铝酸盐水泥 水合氧化铝水合氧化铝 气硬性结合气硬性结合 在常温下得空气中结合剂即可凝结硬化。通常需加促凝剂。在常温下得空气中结合剂即可凝结硬化。通常需加促凝剂。 例如例如 Na2OnSiO2Aq+Na2SiF6 H3PO4+CA水泥或水泥或MgO Al(H2PO4)3+CA水泥或水泥或MgO H3PO4+CA水泥或水泥或MgO热硬性结合热硬性结合 只有在加热的条件下,结合剂方可凝结硬化。只有在加热的条件下,结合剂方可凝结硬化。 例如例如 热固性树
5、脂热固性树脂 Al(H2PO4)3 Na2OnSiO2Aq水合结合水合结合 水合结合是靠结合剂(如水泥)与水在一定水合结合是靠结合剂(如水泥)与水在一定的温度和湿度条件下发生水化反应,生成的水的温度和湿度条件下发生水化反应,生成的水化产物产生胶凝作用而产生。化产物产生胶凝作用而产生。 水化反应和凝胶作用而产生强度需要时间、水化反应和凝胶作用而产生强度需要时间、湿度和湿度条件,因而需要养护。湿度和湿度条件,因而需要养护。几种典型的水硬性结合剂及其结合机理几种典型的水硬性结合剂及其结合机理1、硅酸钙水泥(波特兰水泥)、硅酸钙水泥(波特兰水泥)2、铝酸钙水泥(烧结法,电熔法)、铝酸钙水泥(烧结法,电
6、熔法)3、水硬性氧化铝、水硬性氧化铝铝酸钙水泥铝酸钙水泥 铝酸钙水泥(铝酸钙水泥(Calcium aluminate cement)是以一铝酸钙(是以一铝酸钙(CA)或)或/和二铝酸钙(和二铝酸钙(CA2)为主)为主要矿物成分的无机非金属凝胶材料。要矿物成分的无机非金属凝胶材料。 铝酸钙水泥以铝酸钙水泥以CaO、Al2O3和和SiO2为主要成分,为主要成分,具有比硅酸盐水泥耐火度高(一般高于具有比硅酸盐水泥耐火度高(一般高于1380,有些甚至高达有些甚至高达1770)的特点。铝酸钙水泥水化)的特点。铝酸钙水泥水化时不产生时不产生Ca(OH)2, Ca(OH)2在在500左右脱水分左右脱水分解易
7、导致结构破坏。铝酸钙水泥中二铝酸钙(解易导致结构破坏。铝酸钙水泥中二铝酸钙(CA2)含量低甚至不含二铝酸钙,以避免出现因二铝酸钙含量低甚至不含二铝酸钙,以避免出现因二铝酸钙晶型转化而导致严重的体积变化。晶型转化而导致严重的体积变化。铝酸钙水泥的主要矿物的水化、硬化特性:铝酸钙水泥的主要矿物的水化、硬化特性:CA具有很高的水化活性,其特点是凝结不快而硬化迅速,是具有很高的水化活性,其特点是凝结不快而硬化迅速,是铝酸钙水泥强度的主要来源。但铝酸钙水泥强度的主要来源。但CA含量过高的水泥,强度发含量过高的水泥,强度发展主要集中在早期,后期强度增加并不显著。展主要集中在早期,后期强度增加并不显著。CA
8、2在在CaO含量较低的水泥中含量较多,其水化硬化较慢,后含量较低的水泥中含量较多,其水化硬化较慢,后期强度较高,但早期强度较低。如期强度较高,但早期强度较低。如CA2含量过多,将影响铝酸含量过多,将影响铝酸钙水泥的快硬性能。钙水泥的快硬性能。C2AS(铝方柱石)晶格中粒子配位对称性好,因此活性很差,(铝方柱石)晶格中粒子配位对称性好,因此活性很差,基本不发生水化反应,属非水硬性矿物。基本不发生水化反应,属非水硬性矿物。铝酸钙水泥原料中的铝酸钙水泥原料中的SiO2在烧结时主要形成在烧结时主要形成C2AS,同时消耗,同时消耗CaO和和Al2O3,因此,因此C2AS含量越高,则所形成的活性矿物含量越
9、高,则所形成的活性矿物CA和和CA2越水泥的强度也就越低。越水泥的强度也就越低。C12A7(七铝酸十二钙)晶体结构中铝和钙的配(七铝酸十二钙)晶体结构中铝和钙的配位极不规则,晶格具有大量的结构空洞,使其水位极不规则,晶格具有大量的结构空洞,使其水化很快、凝结迅速,但强度不高。因此化很快、凝结迅速,但强度不高。因此C12A7含含量高时,水泥的后期强度较低。另外,量高时,水泥的后期强度较低。另外,C4AF(铁铝酸四钙)也可以水化,有凝固性并产生一(铁铝酸四钙)也可以水化,有凝固性并产生一定的强度,能加速水泥的硬化。定的强度,能加速水泥的硬化。铝酸钙水泥中矿物的水化凝结和硬化速度按下列铝酸钙水泥中矿
10、物的水化凝结和硬化速度按下列次序递减:次序递减:C12A7 C4AF CA CA2 铝酸钙水泥铝酸钙水泥的水化反应的水化反应水化速度:水化速度: C12A7 CA CA2 铝酸钙水泥的化学组成铝酸钙水泥的化学组成AlAl2 2O O3 3,% %FeFe2 2O O3 3* *,% %CaOCaO,% %SiOSiO2 2,% %低纯低纯39-5039-507-167-1635-4535-454.5-904.5-90中纯中纯55-6655-661-31-326-3626-363.5-6.03.5-6.0高纯高纯70-9070-900-0.40-0.49-289-280-0.30-0.3*所有的
11、铁按所有的铁按Fe2O3计。计。CA水泥的相组成水泥的相组成相对水化速率相对水化速率低纯低纯(39-50%Al(39-50%Al2 2O O3 3) )中纯中纯(55-66%Al(55-66%Al2 2O O3 3) )高纯高纯(39-50%Al(39-50%Al2 2O O3 3) )快水化快水化CACAC C4 4A A3 3S SC C1212A A7 7CACA2 2C CCACAC C1212A A7 7CACA2 2C CCACAC C1212A A7 7CACA2 2C C慢水化慢水化C C2 2S SC C4 4AFAFC C2 2ASASC C2 2S SC C4 4AFAF
12、C C2 2ASAS不水化不水化CTCTA ACTCTA AA A*C=CaO;A=Al2O3 ;S=SiO2;F=Fe2O3 ;T=TiO2 值得注意的是,在常温下只有值得注意的是,在常温下只有C C3 3AHAH6 6是稳定相,是稳定相,而而C C2 2AHAH8 8和和CAHCAH1010都是亚稳相,随温度升高或时间的都是亚稳相,随温度升高或时间的延长都会自发地转化为延长都会自发地转化为C C3 3AHAH6 6,引起强度下降。其,引起强度下降。其原因除了上述原因除了上述C C3 3AHAH6 6本身结晶形状外,本身结晶形状外, CAHCAH1010、C C2 2AHAH8 8和和C C
13、3 3AHAH6 6的真密度分别为的真密度分别为1.721.72、1.951.95和和2.53g/cm2.53g/cm3 3, CAHCAH1010和和C C2 2AHAH8 8转化为转化为C C3 3AHAH6 6时胶结物相中空隙率必然时胶结物相中空隙率必然增大,物相的结合面积下降,也会导致强度下降。增大,物相的结合面积下降,也会导致强度下降。另外,铝胶另外,铝胶AHAH3 3转变为结晶相时也会因密度提高、转变为结晶相时也会因密度提高、空隙率增大而降低强度。空隙率增大而降低强度。 铝酸钙水泥用作耐火浇注料结合剂时,一般都是铝酸钙水泥用作耐火浇注料结合剂时,一般都是在养护早期(在养护早期(3-
14、73-7天或更短)就进行烘干和热处理,天或更短)就进行烘干和热处理,此时水化即中止,所产生的强度是热处理后强度,此时水化即中止,所产生的强度是热处理后强度,故可不考虑其后期强度下降问题。故可不考虑其后期强度下降问题。养护温度与终凝时间养护温度与终凝时间铝酸钙水泥加热的相变化铝酸钙水泥加热的相变化铝酸钙的性质铝酸钙的性质一铝酸钙一铝酸钙,分子式:,分子式:CaOAlCaOAl2 2O O3 3 性质:单斜晶系,理论密度性质:单斜晶系,理论密度2.945g/cm2.945g/cm3 3,熔点,熔点16021602。二铝酸钙二铝酸钙,分子式:,分子式:CaO2AlCaO2Al2 2O O3 3性质:
15、单斜晶系,晶体呈菱柱状。理论密度性质:单斜晶系,晶体呈菱柱状。理论密度2.92g/cm2.92g/cm3 3。硬度。硬度6.56.5,约,约17621762分解为液相和六铝酸一钙。可由氧化钙和三氧化二铝以分解为液相和六铝酸一钙。可由氧化钙和三氧化二铝以1:21:2的配的配比,于比,于1000-18001000-1800通过固相反应生成。为低钙铝酸盐耐火水泥和高铝通过固相反应生成。为低钙铝酸盐耐火水泥和高铝水泥熟料的主要矿物,其早期强度低,但后期强度能不断提高。水泥熟料的主要矿物,其早期强度低,但后期强度能不断提高。理论密度理论密度2.92g/cm2.92g/cm3 3,分解温度:,分解温度:1
16、7621762。六铝酸钙六铝酸钙,分子式:,分子式:CaO6AlCaO6Al2 2O O3 3简写为简写为CACA6 6。性质:白色固体。理论密度性质:白色固体。理论密度3.54-3.9g/cm3.54-3.9g/cm3 3。六方晶系,片状晶。当与少。六方晶系,片状晶。当与少量硅、钛、铁氧化物形成固溶体时,颜色变蓝或绿色。约量硅、钛、铁氧化物形成固溶体时,颜色变蓝或绿色。约18301830不一致不一致熔融为氧化铝和液相。通过高温固相反应生成。存在于低钙铝酸盐水泥熔融为氧化铝和液相。通过高温固相反应生成。存在于低钙铝酸盐水泥熟料中,为惰性矿物,无水硬性。熟料中,为惰性矿物,无水硬性。理论密度:理
17、论密度:3.84g/cm33.84g/cm3,分解温度:,分解温度:18301830。理论密度:理论密度:3.03g/cm33.03g/cm3,熔点:,熔点:15391539。Ttc2 1400HMORTtc2 1400HMOR后试样后试样少量少量CACA6 6Ttc8 1400HMORTtc8 1400HMOR后试样后试样大量大量CACA6 6Ww1600烧后试样烧后试样Ww1600烧后试样烧后试样基质中基质中CAC与氧化铝反应与氧化铝反应生成的穿插排列的生成的穿插排列的CA6铝酸钙性质铝酸钙性质七铝酸十二钙七铝酸十二钙,分子式:,分子式:12CaO7Al12CaO7Al2 2O O3 3
18、性质:有两种变体:稳定型的性质:有两种变体:稳定型的-C-C1212A A7 7和不稳定型的和不稳定型的-C-C1212A A7 7。稳定型为等轴。稳定型为等轴晶系。理论密度晶系。理论密度2.70g/cm2.70g/cm3 3,硬度,硬度5 5,熔点,熔点13921392,晶体结构中铝、钙的配位,晶体结构中铝、钙的配位极不规则,有大量晶腔。水化时具有快凝快硬的特点。不稳定型属斜方晶系。极不规则,有大量晶腔。水化时具有快凝快硬的特点。不稳定型属斜方晶系。结晶呈针状和片状。没有一定的熔点。没有稳定稳定范围。有明显的多色性。结晶呈针状和片状。没有一定的熔点。没有稳定稳定范围。有明显的多色性。密度密度
19、3.10-3.15g/cm3.10-3.15g/cm3 3。硬度。硬度5.5.常固溶二氧化硅、二氧化钛、氧化亚铁和氧化常固溶二氧化硅、二氧化钛、氧化亚铁和氧化镁等。水化时凝结极快。可由氧化钙和三氧化二铝通过固相反应生成。存在镁等。水化时凝结极快。可由氧化钙和三氧化二铝通过固相反应生成。存在于高铝水泥熟料中,水化时快凝,早期强度高,但后期强度倒缩快。于高铝水泥熟料中,水化时快凝,早期强度高,但后期强度倒缩快。理论密度:理论密度:2.70g/cm2.70g/cm3 3,熔点:,熔点:14151415。铝酸三钙铝酸三钙,分子式:,分子式:3CaOAl3CaOAl2 2O O3 3 性质:白色固体,等
20、轴晶系。理论密度性质:白色固体,等轴晶系。理论密度3.04g/cm3.04g/cm3 3。硬度。硬度6 6。折射率。折射率1.7101.710,可与铁、镁、硅、钠、钾等形成固溶体。可由氧化钙和三氧化铝以可与铁、镁、硅、钠、钾等形成固溶体。可由氧化钙和三氧化铝以3:13:1的配比,的配比,在在1000-18001000-1800通过固相反应生成。是硅酸盐水泥熟料中间相的主要组成,其通过固相反应生成。是硅酸盐水泥熟料中间相的主要组成,其水化迅速,放热大,凝结快,易使水泥急凝。水化迅速,放热大,凝结快,易使水泥急凝。理论密度:理论密度:3.03g/cm3.03g/cm3 3,熔点:,熔点:15391
21、539。什么是水硬性氧化铝什么是水硬性氧化铝 水硬性氧化铝是氢氧化铝在快速脱水情况下水硬性氧化铝是氢氧化铝在快速脱水情况下形成的仍含有一定结构水的氧化铝的中间产物,形成的仍含有一定结构水的氧化铝的中间产物,是是-Al-Al2 2O O,-Al-Al2 2O O3 3,-Al-Al2 2O O3 3等多种氧化铝等多种氧化铝变体和由三水铝石快速煅烧而成的一水软铝石变体和由三水铝石快速煅烧而成的一水软铝石组成的混合物。组成的混合物。水硬性氧化铝水硬性氧化铝将研磨后的水硬性氧化铝做激光粒度分析,粒度分布如下图所示,可见,将研磨后的水硬性氧化铝做激光粒度分析,粒度分布如下图所示,可见,研磨后的水硬性氧化
22、铝的粒度很细,呈双峰分布,细的部分在研磨后的水硬性氧化铝的粒度很细,呈双峰分布,细的部分在1 1微米左右,微米左右,粗的部分在粗的部分在1010微米左右,微米左右,D50D50大约在大约在3 3微米左右,可以作为不定形耐火材微米左右,可以作为不定形耐火材料超细粉使用。料超细粉使用。化学结合化学结合 化学结合是由结合剂和原料中的氧化物或化学结合是由结合剂和原料中的氧化物或/ /和和加入的促凝剂在常温或加热状态下发生化学反应,加入的促凝剂在常温或加热状态下发生化学反应,靠反应产物的交链或聚合作用而产生的。靠反应产物的交链或聚合作用而产生的。结合剂结合剂 + + 氧化物氧化物结合剂结合剂 + + 促
23、凝剂促凝剂聚合作用聚合作用结合结合磷酸(磷酸(H3PO4) 磷酸磷酸(H3PO4)在水溶液中能电离出在水溶液中能电离出H H2 2POPO4 4- -、HPOHPO4 42-2-和和POPO4 43-3- 离离子。这些酸根可与耐火材料基质和子。这些酸根可与耐火材料基质和/ /或添加的促凝剂结合形成复或添加的促凝剂结合形成复式磷酸盐,从而产生胶结能力。式磷酸盐,从而产生胶结能力。磷酸可与氧化镁细粉发生如下化学反应:磷酸可与氧化镁细粉发生如下化学反应: 2H2H3 3POPO4 4+MgO=Mg(H+MgO=Mg(H2 2POPO4 4) )2 2+H+H2 2O OH H3 3POPO4 4+M
24、gO=MgHPO+MgO=MgHPO4 4+H+H2 2O O2H2H3 3POPO4 4+3MgO=Mg+3MgO=Mg3 3(PO4)(PO4)2 2+3H+3H2 2O O铝酸钙水泥作为促凝剂时,磷酸可与之反应形成铝酸钙水泥作为促凝剂时,磷酸可与之反应形成CaHPOCaHPO4 42H2H2 2O O;CaCa+ + + PO+ PO4 43- 3- + 5H+ 5H+ + + 2O+ 2O2-2- CaHPO CaHPO4 42H2H2 2O O 磷酸盐结合剂磷酸盐结合剂正磷酸盐正磷酸盐 在分子式中仅含在分子式中仅含一个一个P P原子的磷酸盐原子的磷酸盐例如:例如:Al(HAl(H2
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