周知瑜
(江蘇國豪耐火科技有限公司,宜興 214221)
剛玉質(zhì)耐火材料的強度較為明顯,并且還具有良好的高溫性能,所以被廣泛應用于各種行業(yè)中,例如:冶金、建材、石油化工等方面。同時,為了提升剛玉質(zhì)耐火材料的使用性能以及使用年限,需要在剛玉質(zhì)耐火材料中添加不同種類的元素,尤其是金屬鉻元素,可以有效提升剛玉質(zhì)耐火材料抗熱性能,滿足不同行業(yè)對于剛玉質(zhì)耐火材料的使用需求。另外,鉻具有延展性、耐腐蝕性、抗氧化等優(yōu)點,將其添加到剛玉質(zhì)耐火材料中,有利于實現(xiàn)材料致密化燒結(jié),進一步優(yōu)化材料的強度。總的來說,將金屬鉻添加到剛玉質(zhì)耐火材料中,可以有效改善材料的綜合性能,實現(xiàn)預期的使用壽命的。
鉻(Cr)屬于金屬元素的一種,單質(zhì)為鋼灰色金屬,并且鉻屬于強度和硬度最大的金屬元素,在地殼中的含量大約為0.01%[1]。同時,鉻是銀白色光澤的金屬,具有良好延展性,密度也相對較高。鉻元素可以溶于強堿溶液。另外,由于鉻具有較強的耐腐蝕性,即使暴露在空氣中,受到空氣環(huán)境溫度的影響,氧化速度也相對較慢。
通過對剛玉質(zhì)耐火材料的了解,可以分析不同添加量金屬鉻在剛玉質(zhì)耐火材料中所產(chǎn)生的反應,從而清楚的了解和掌握剛玉質(zhì)耐火材料性能。
(1)剛玉質(zhì)耐火材料具有一定的特殊性,并且被廣泛應用于冶金生產(chǎn)中,并且剛玉質(zhì)耐火材料也叫氧化鋁制品,含有大量的氧化鋁,以剛玉為主的晶體相的耐火材料。同時,剛玉質(zhì)耐火材料主要包括:燒結(jié)氧化鋁制品、再結(jié)合燒結(jié)剛玉制品、再結(jié)合電熔剛玉制品,并且在剛玉質(zhì)耐火材料使用期間,加入少量的外加物,通過工藝進行成型處理,例如:澆注、熱壓、擠壓或搗。在1600~1800℃之間進行加工,并且進行切割,從而完成剛玉質(zhì)耐火材料加工。
(2)剛玉質(zhì)耐火材料在加工期間,經(jīng)過搗打或振動、半干壓制等靜壓等加工工藝,可以從1650~1850℃進行加工處理[2]。同時,剛玉質(zhì)耐火材料的強度和硬度等較高,抗腐蝕性也較好。另外,由于剛玉質(zhì)耐火材料具有較高的高溫力學,可以有效滿足不同行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)對于剛玉質(zhì)耐火材料的需求。
(3)剛玉質(zhì)耐火材料最初應用于冶金領(lǐng)域,主要是因為其所含有的成分與有色冶煉爐襯所用的材料基本相似,并且在使剛玉質(zhì)耐火材料使用期間,將各種元素加入其中,從而提升剛玉質(zhì)耐火材料的使用性能。另外,剛玉質(zhì)耐火材料的使用不僅可以降低制備成本,其產(chǎn)品性能會有所提升。
從實驗研究的手段,分析金屬鉻適當添加對剛玉質(zhì)耐火材料的影響,主要表現(xiàn)為以下幾點內(nèi)容。
實驗以剛玉材料為主,并且選取0.074mm 的金屬鉻作為添加,并且結(jié)合劑為硫酸鎂。同時,剛玉材料的化學性能主要包括:Al2O3、SiO2、Fe2O3、CaO、Na2O 等成分,具體如表1 所示。
表1 剛玉材料的主要化學元素(%)
需要根據(jù)表2 中所顯示的稱量進行混合,其混合時間通常為8~10min 之間,并且在250MPa 下,壓制成預設(shè)的圓柱試樣[3]。同時,在試樣壓制完成以后,需要在試樣中選取合適的內(nèi)容,以便試樣的展開。另外,需要將成型的坯體放置在120℃中干燥處理12h 左右。干燥完成以后,將其置于電阻爐中,經(jīng)過高溫2h 保溫處理其高溫為1540℃、1500℃、1550℃、1600℃。
表2 :試樣配比(w/%)
通過以上的分析,對性能進行了檢測,具體的內(nèi)容如下。根據(jù)相關(guān)標準,將試樣的加熱永久線變化率進行測量,并且檢測試樣的顯氣孔率和體積密度,以及測定常溫耐壓強度。同時,將試樣在1500℃燒結(jié),并將處理以后的試樣,放置于1200℃保溫1h。另外,在室溫冷卻30min 以后,放入爐內(nèi)進行加熱處理,如此反復進行5 次以后,測量試樣的耐壓強度,通過利用耐壓強度,以此保證剛玉質(zhì)耐火材料的抗熱性能[4]。
利用X 射線衍射儀對1500℃的熱處理試樣物相組成進行分析,并且利用附有能譜儀的掃描電子顯微鏡進行觀察,分析金屬鉻添加以后剛玉質(zhì)耐火材料的組成。
通過分析,得出了以下幾點結(jié)論:
(1)金屬鉻添加量的不同,并且試樣經(jīng)過不同溫度的處理,體積密度和顯氣孔率都有著明顯的變化。同時,在相同溫度下,如果金屬鉻添加量增加,剛玉質(zhì)耐火材料的體積密度會呈現(xiàn)先升高后降低的情況,并且顯氣孔率也呈現(xiàn)先降低后升高的情況。如果金屬鉻添加量為3%,試樣C2的體積密度最大,但是進一步增加金屬鉻的添加量,試樣C3的體積密度就會呈現(xiàn)降低的趨勢,顯氣孔率就會增加。另外,如果燃燒溫度有所增加,試樣的體積密度會逐漸增大,然后顯氣孔率就會逐漸減小。
(2)將金屬鉻元素不同量地加入剛玉質(zhì)耐火材料試驗中,并且經(jīng)過不同溫度的影響,線變化率也是不同的,可以看出,如果溫度相同,隨著金屬鉻添加量的增加,試樣線的膨脹率就會逐漸增大。同時,如果溫度處于相同的狀態(tài),可以有效提升試樣的反應度。另外,將不同量的金屬鉻添加到剛玉質(zhì)耐火材料中,可以在空氣中進行氧化,生成Cr2O3、Al2O3與Cr2O3相同的晶體結(jié)構(gòu),并且可以形成無限固溶體[5]。但是,如果固溶體的密度比反應物相對較小的話,會導致剛玉質(zhì)耐火材料體積就會膨脹,并且體積密度降低。
(3)由于金屬鉻添加量的不同,并且經(jīng)過溫度處理以后,常溫耐壓的強度會產(chǎn)生變化。同時,如果溫度處于相同狀態(tài)的話,剛玉質(zhì)耐火材料的常溫耐壓強度就會呈現(xiàn)前變大后降低的趨勢,并且在金屬鉻添加達到3%的話,剛玉質(zhì)耐火材料的常溫耐壓強度可以達到最為理想的狀態(tài)。如果溫度有所升高的話,剛玉質(zhì)耐火材料的常溫耐壓強度的總體趨勢就會上升,并且溫度與金屬鉻添加量的增加,固溶反應程度就會變大,這樣就會增加顆粒與是基質(zhì)逐漸的結(jié)合強度,進而提升了剛玉質(zhì)耐火材料的耐壓強度。另外,如果金屬鉻的添加,可以使剛玉質(zhì)耐火材料在較低的環(huán)境下,獲取較高的強度,例如:加熱溫度在1450℃,金屬鉻未添加,剛玉質(zhì)耐火材料的耐壓強度可以達到19.8MPa;添加3%的金屬鉻,剛玉質(zhì)耐火材料的強度有明顯的提升,可以達到42.7MPa。
(4)金屬鉻的添加量,對于1500℃處理剛玉質(zhì)耐火材料的抗熱性能有直接的影響,在金屬鉻未添加的時候,剛玉質(zhì)耐火材料的強度一般都會保持在83%左右[6]。同時,隨著金屬鉻添加量的增加,剛玉質(zhì)耐火材料的強度保持率也會增加,并且金屬鉻添加量達到3%時,剛玉質(zhì)耐火材料的保持率即可達到最大。另外,隨著金屬鉻的添加,剛玉質(zhì)耐火材料內(nèi)侵蝕深度就會有著明顯的變化,會呈現(xiàn)明顯減少的情況,這樣也證明剛玉質(zhì)耐火材料的抗侵蝕能力也得到提升[7]。對于未添加金屬鉻的剛玉質(zhì)耐火材料,滲透深度最少應當在6.4mm,而添加3%的金屬鉻以后,滲透深度就會減輕,可以到達4.2mm。
(5)金屬鉻的添加量,可以明顯影響剛玉質(zhì)耐火材料的各項性能,例如:力學性能、抗熱性和抗侵蝕性等,并且這些性能可以有效改變剛玉質(zhì)耐火材料各個成分的化學反應以及微觀組織結(jié)構(gòu)變化。同時,金屬鉻的熔點如果為1905℃的話,剛玉質(zhì)耐火材料在制備或使用期間,均成為固相的狀態(tài)。由于金屬鉻的塑性相對較高,將其添加到剛玉質(zhì)耐火材料中,可以在剛玉質(zhì)耐火材料成型期間將剛玉顆粒間的空隙進行填充,有效提升剛玉質(zhì)耐火材料的密度[8]。另外,在空氣環(huán)境下,金屬鉻高于600℃,會產(chǎn)生氧化反應,生成Cr2O3。剛玉質(zhì)耐火材料內(nèi)部金屬鉻氧化所產(chǎn)生的適量體積膨脹可以有效提升致密化。但是,如果溫度為1600℃,金屬鉻添加量達到5%時,剛玉質(zhì)耐火材料的膨脹率就會上升,體積密度呈現(xiàn)下降趨勢,氣孔也會增多。
(6)金屬鉻在剛玉質(zhì)耐火材料中,所生成的Cr2O3與Al2O3相互擴散,并且生成反應形成固溶體,可以適當增加基質(zhì)與基質(zhì)、基質(zhì)與顆粒之間的連接,適當減少顆粒之間的縫隙,增強成剛玉質(zhì)耐火材料的強度和硬度以及其他性能,并且也在一定程度上抑制熔渣向剛玉質(zhì)耐火材料結(jié)構(gòu)內(nèi)滲透,帶來負面影響[9]。另外,通過對金屬鉻添加量的不同,可以很好地判斷剛玉質(zhì)耐火材料的各項性能,有針對性進行使用,并且在剛玉質(zhì)耐火材料使用期間,可以適當優(yōu)化剛玉質(zhì)耐火材料自身的性能。
綜上所述,為了確保剛玉質(zhì)耐火材料的各項性能,逐漸將金屬鉻添加到其中,可以有效提升剛玉質(zhì)耐火材料的各種性能。同時,在剛玉質(zhì)耐火材料試驗中,隨著金屬鉻添加量的增加,體積密度、常溫耐壓強度、抗熱性能、抗侵蝕性能等方面,都會得到明顯的提升,并且金屬鉻添加量達到3%的時候效果最佳。另外,由于金屬鉻的塑性相對較高,所以將金屬鉻添加到其中,很容易引起體積膨脹,以及鉻氧化物與Al2O3進行反應,這樣可以形成固溶體,從而有效提升剛玉質(zhì)耐火材料的綜合性能,滿足各個行業(yè)對于剛玉質(zhì)耐火材料的需求。