Mn对Al2O3-ZrO2-C耐火材料抗氧化性的影响.pdf
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1、开发与应用 N A IH U O C A IL IA O 弼 火 材 料 2 0 0 4。3 8【4)2 5 2 2 5 4。2 5 7 Mn对 A l 2 O 3一Z r O 2一C耐火材料抗氧化性的影响 口 侯 谨 杜艳华 赵文广 赵 亮 安胜利 宋希文 孙加林)1)北京科技大学材料科学与工程学院 北京 1 0 0 0 8 3 2)内蒙古科技 大学材料工程学院 3)内蒙古包钢新型耐火材料股份有限公司 摘要固定 主要 原料 烧 结板 状 刚玉、锆 莫来 石、石 墨,添加 剂 A l 粉、S i 粉 以及 结合 剂热 固性酚 醛树 脂等 的加入量,加入 不 同量 的 Mn配制 成 Mn、C质
2、量 比 不 同的 Al 0,一Z r O 一C试样,埋 炭烧 成后检 测 各 试样 的抗氧化性。结果表 明:试样的氧化层厚度先随 M n 加入量的增加(即 Mn与 C质量 比的增大)而减 小,即 抗氧化性提高;至 M n与 C质量比为 l:4时,氧化层 厚度最 小,即抗氧化 性 最佳;当 Mn含 量 继 续增 加 时,氧化层厚度 又开始增加,即抗氧化性 降低。关键词M n,A I 0 3 一 Z r O 一 C,耐火材料,抗氧化性 由于 A I 0,一 Z r O 一 c耐火材料具有高强度及 良 好的抗渣侵蚀性等高温性能,已成为连铸必不可少的 耐火材料。但是,由于其中的石墨存在易被氧化的缺 点
3、,限制了该材料使用寿命 的进一步提高。目前,防 止 A I 0,一 Z r O 一C耐火材料中石墨氧化的途径是在 材料中添加少量 A l、S i、S i C等物质。实践证 明,这些 物质的加入能够较好地阻止石墨的氧化,提高材料的 强度,从而提高材料的使用寿命 J。若能使 A I 0,一 Z r O 一 C材料中石墨和酚醛树酯 残碳边楞处的活性碳形成 CC键,使材料中的C C 网络结构更加完善,则会进一步提高材料 的抗氧化 性。有研究表明 J,M n可以促进炭材料中碳网络结 构的形成,因此,本工作研究 了添加 Mn对 A I 0,一 Z r O 一C耐火材料抗氧化行为的影响。1 实 验 1 1
4、原料 实验用原料有:烧结板状刚玉(骨料和细粉),锆 莫来石,O 0 7 4 m m 的 A l 粉、S i 粉,0 0 4 0 mm的 M n粉,天 然鳞 片状 石 墨(固定 碳 9 4 9 ,挥 发分 0 5 7,灰分 5 1 0),热 固性 酚醛树脂(固含量 8 0,残碳含量 4 5)。烧结板状刚玉和锆莫来石 2 5 2 H U O C A IL IA O 耐火材料2 0 0 4 4 的化学组成见表 1。表 1 原料的化学组成(埘)T a b l e 1 Ch e mi c a l c o mp o s i t io n s o f t h e s t a r t i n g ma t e
5、 r i a l s 原料 F e 2 O 3 A1 2 O3 K 2 O N O Z r O2 S i 0 2 烧结板状刚玉0 7 4 9 8 3 9 0 O l 1 0 2 0 1 一 一 锫莫来石0,7 2 4 7,2 4 一 一 3 4,4 4 l 6 1 O I 2 试样制备及性能检测 各试样的配比见表 2。表 2 试样配比(埘)T a b l e 2 F o r mu l a t i o n s o f t h e s p e c i me n s 1)质量 比。将刚玉细粉与金属添加剂预混匀。在粗、中颗粒 的刚玉 中加入酚醛树 脂混 5 m i n,再加 入石墨混 5 m i n,
6、最后加预混好的细粉混 2 O一 3 0 m i n。在万能压 力机上压制成 4,5 0 m m x 5 0 m m的试样。成型后的试 样 自然干燥 1 2 h,然后放入恒温干燥箱中于 2 2 0干 燥 2 4 h。将干燥后的试样装在匣钵 中埋炭,于 1 4 5 0 保温 5 h 烧成。按 G B T 1 3 2 4 4 9 1 含碳耐火材料抗氧化性实 验方法 检测烧成后试样的抗氧化性。2 结果与分析 2 1 氧化层厚度随 M n含量的变化 试样氧化层厚度随 M n含量 的变化情况见图 1。可以看 出,随 M n含量 的增加,试样的氧化层厚度逐 渐减小,至 M n:C=1:4时,试样 的氧化层厚
7、度最小。米 侯谨:男,1 9 6 0年生,博士研究生,高级工程师。收稿 日期:2 0 0 4 0 3 0 5 编辑:黄卫国 维普资讯 http:/ 然后,随着 M n含量的增加,试样 的氧化层厚度又开 始增大。3 O 2 5 E 乓2 0 魁 悉 s 1 O O 5 0 1 2 3 4 5 试样编号 图 1 不同试样的氧化层厚度 F i g 1 Th ic k n e s s o f o x i d a t i o n l a y er of d i f f er en t s pe c i me n s 2 2 X R D分析 为了确定试样氧化层的物相组成,对其进行 X R D 分析。以2
8、试样为例,结果如 图 2所示。可 以看 出:2 试样的氧化层以 O f 一 A I 2 O 3、3 A 1 2 O 3 2 S i O 2 和 Z r O 2 为 主晶相,同时生 成少量 的 2 M n O S iO 、M n A I 2 O 和 M n:A I O 。同时也对其他试样进行 了分析,发现随 Mn含量的增加,2 Mn O S i O 2、Mn AI 2 O 和 Mn 2 A I 2 O s 的 量也随着增加。5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 O 8 5 9 0 2 o (。)图 2 2 试样氧化层的 X R D图谱 F i g 2 XRD p a t t e r n o
9、 f o x ida t i on l a y e r o f s pec i men 2 2 3 显微结构和能谱分析 图3是各试样氧化层 的显微结构照片。可以看 出:抗氧化性越好的试样,氧化层结构越致密;抗氧化 性不好的试样,氧化层结构变得疏松。为了进一步了解氧化层的物相组成,对 2 试样的 氧化层进行 了能谱分析,结果如图4所示。根据 2 试 样的能谱分析,结合所做的 X _R D,可知在试样的氧化层 中有大量的 O r一 A I O,存在,并组成氧化层的骨架结构。3#4#5 图 3 不 同试样氧化层的 S E M照片 F i g 3 SEM ph o t o g r a p h s o
10、f d i ff er en t s pe c i men s o x i d a t i o n la y er 2 4 机理分析 将 M n、和s i 引入 O,一 Z K)一 C材料中并在还 原气氛下烧成,、s i 会与 C O、N 发生反应生成 C A l N、S i C和 S i,N ,从而增强材料的抗氧化陡能 J。虽然 目前缺乏 M n与 C反应的热力学数据,但从 M nC相图(图 5)可以看出,M n在高温下与 C反 应形成过渡相化合物。这些化合 物在分解 的过程中 能使易被氧化的石墨和结合剂残碳 的边楞处活性碳 形成较完整的碳网络结构,从而使含碳试样的抗氧化 性提高l6 。碳
11、的网络化结构越 明显,抗 氧化效果越 好。当 M n:C=1:4时,碳网络化最好,因而试样的 抗氧化性能最好。2 0 0 4 4 耐火材料 H u O O A IL IA O 2 5 3 维普资讯 http:/ O 赠 图 4 2 试样氧化层的能谱分析 Fi g 4 EDS a n aly s is o f o x i d a t i o n la y er o f s p e c i me n 2 图 5 MnC相 图 Fig 5 Ph a s e di a g r am o f MnC 同时,Mn的过渡相化合物分解析出的单质 M n 在低温被氧化成 M n O。从 A 1 O 一S iO
12、一M n O三元 相图(见图6)可以看 出:M n O与 A 1 O 3、S i O 形成低 熔点硅酸盐熔体,这些熔体包裹石墨,从而提高试样 的抗氧化性。但是,M n O除与 S i O 形成低熔物 M n O S i O 外,还显著地降低 S i O 熔体的粘度。这是因为 碱性氧化物 M n O能破坏(S i O )或(S i O )的网状结 构,使之分裂为较小的结构单元,从而使 S i O 熔 体粘 度显著下降。随着硅酸盐熔体粘度的降低,氧化性气 体的扩散速度加快,相应 的氧化度增大 引。只有 当 熔体的粘度和数量适中,才能有效地包裹、润湿碳,提 高材料的抗氧化性能。在本实验条件下,Mn:
13、C=1:4 时,材料的抗氧化性最好。2 5 4 N A IH U O I t 4 2 0 0 4 4 02 图 6 0 一S i O 一Mn O系相平衡图 F i g 6 Eq u i l i b r i u m p h a s e d i a g r a m of AI 2 03一Si 02一Mn O s y s t e m 3 结论 Mn、A 1、S i 复合加人 A 1 0,一 Z r O 一C材料中时,随 M n含量 的增加,试样 的氧化层厚度逐渐减小,抗 氧化逐渐提高;至 Mn:C=1:4时,氧化层厚度最小,抗氧化性最好;当 M n含量继续增加时,试样 的氧化 层厚度又开始增加,抗氧
14、化性降低。参考文献 1 钟香崇,李庭寿等编 耐火材料科技进展 北京:冶金工业 出版社,1 9 97 2 汪荣绥译 钢铁工业用含碳和非氧化物耐火材料生产使用现状及 发展趋势 国外耐火材料,1 9 9 2,1 7(1):1 6 3 苏天森 当代炼钢生产发展 态势对耐火材料的新要求 耐火材料,1 9 9 4,2 8(1):l 1 1 4 4 Zh o n g Xi a n g c ho n g,S u n Ge n g c h e n,L i u Xi ny u,e t a1 Hi s h t e mp e r a tur e p r o p e r t i e s o f c X q 1-bo n
15、 b o n d e d c o r u n du m mu l l i t e z i r c o n i a ma t e r i a ls P r o c e e di n g s o fUN TECR 8 9,An a h e i m,US A,1 9 8 9:1 8 0 3 1 8 1 3 5 张文杰,李楠 碳复合耐火材料 北京:科学出版社,1 9 9 0 6 侯谨,杜艳华,赵文广,等 M n对炭材料中碳网络结构形成的影响 耐火材料,2 0 0 3,3 7(6):3 3 6 3 3 8 7 金从进,邱文冬,孙加林 铝碳锆材料 的抗氧化性研究 9 9 全国连 铸与电炉用耐火材料学术年会
16、论文集,武汉,1 9 9 9 8 T ha d d e u s B Ma s s a l a k BI NARY AU OY PHAS E DI AGRAM S Ma t e ria l s P a r k,Oh i o:Ame ric a n S o c i e t y f o r Me t a l s,1 9 90:8 5 98 61 9 蒋明学,李勇主编 陈肇友耐火材料论文 选 北京:冶金 工业出版 社。1 9 9 8 1 0 刘开琪 含碳耐火材料抗氧化涂料的配制及抗氧化原理耐火材 料,2 0 0 0,3 4(1):2 0 2 2 (下转 2 5 7页)维普资讯 http:/ 3 结论(
17、1)采用电熔镁砂和氯化镁溶液制备的氯氧镁水 泥胶凝材料主要由氯氧镁凝胶体和少量的5 M g(O H)M g C I2 8 H 2 0晶相组成。(2)氯氧镁水泥加热后发生脱水反应和分解反 应,高于 5 0 0 o C时氯氧镁水泥分解反应完成。(3)氯氧镁水泥生成量的增加会显著提高镁质浇注 料的常温结合强度;M g C 1 6 H 2 0的加入量为 2(质量 分数)时,浇注料于 1 6 0 0 3 h 烧后的抗折强度最大。参考文献 l S o r r e l C A。Ar ms tr o n g C RRe a c t i o n a n d e q u i l i b r i a i n ma
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