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铝矾土资料

    铝矾土在消失模中的作用

    作者 Admin 浏览 发布时间 2018/05/10
    失模用铝矾土、消失模用矾土矾土_矾土 -矾土的烧结烧结矾土材料的高温力学性能取决于玻璃效应和结晶效应。A12O3含量越接近70%,高温强度越好,蠕变越小。引进适量的MgO和锆英石有利于高温力学性能。但K2O,CaO,TiO2和Fe2O3都是有害杂质,应尽量减少。铝矾土的加热变化分为3个阶段:分解阶段,二次莫来石化阶段和重结晶阶段。分解阶段:在该阶段,铝矾土中的水铝石和高岭石在400摄氏度开始脱水,至450到六百度反应剧烈,700~800℃完成。水铝石脱水后形成刚玉假象,仍保持原来水铝石的外形,但边缘模糊不清,在高温下逐渐转变成刚玉。高铝石脱水后形成偏高岭石,950℃以上是偏高岭石转变为莫来石和非晶态SiO2。后者在高温下转变为方石英。二次莫来石阶段:在1200℃以上,从水铝石脱水形成的刚玉和高岭石分解出来的游离二氧化硅继续发生反应形成莫来石。二次莫来石化石发生约10%的体积膨胀,同时在1300~1400℃以下是铝土矿中的铁钛等杂质和其他杂质与铝硅形成液相,铁钛进入莫来石晶格形成固溶体。液相的形成,有助于二次莫来石化得进行,同时也为重结晶烧结准备条件。重结晶阶段:在二次莫来石阶段由于液相的形成,已开始某种程度的烧结,但进程很慢,只有随着二次莫来石化得完成,重结晶烧结才开始迅速进行。在1400℃~1500℃以上,由于液相的作用,刚玉和莫来石晶体长大,1500℃时约为100~300微米,到1700℃是分别为60和90微米烧结矾土材料的高温力学性能取决于玻璃效应和结晶效应。由于天然原料一般含有较多的杂质,特别是碱金属氧化物的增加不仅会增加玻璃相含量,还会在高温下导致莫来石分解。因此,在合成莫来石时,为降低杂质带来的不利影响,使合成料获得高的莫来石含量,应尽可能选用高纯原料,减少杂质量。而根据我国高铝矾土资源特点,70%以上为中低品位矿,且存在杂质含量较高、矿物分布不均和难烧结等,致使利用率很。A12O3含量越接近70%,高温强度越好,蠕变越小。引进适量的MgO和锆英石有利于高温力学性能。但K2O,CaO,TiO2和Fe2O3都是有害杂质,应尽量减少矾土_矾土 -所含杂质 玻璃质:玻璃质是由矾土中高岭士在焙烧过程中生成莫来石的析出物,其熔点为730℃,当有K2O、Na2O、Fe2O3。存在时,易生成三元系或四元系低熔点共熔物、使耐火度高速降低、因此在高温烧结时需严加控制,但是适当的玻璃相可以提高材料的抗热震性与材料的烧结程度。钛矿物在烧结高铝钒土中存在着多种形式,如TiO2、Ti2O3、TiN、TiC及TiO等与刚玉的固溶体等。钛的氧化物在矾土中很活跃,研究中未发现其对成品有任何坏的影响,反之对制约刚玉的热膨胀和对采用钻盐作孕育剂来细化砖表面晶粒度时,有一定良好的作用,因此对TiO2含量不加以限制。铁矿物烧结矾土中存在的铁矿物主要有Fe2O3、Fe3O4、铁尖晶石等,其熔点视所含杂质而定,一般在高温氧化气氛下可以转变成α—Fe2O3为基体的矿物,其熔点在1560℃左右,对此,铁矿物仍是低熔点的有害杂质,需加以控制。有研究认认为Fe2O3含量控制在1.2%一1.5%范围对表面的高温性能影响不大。生产中采用强力磁选及酸洗工艺,能除去铁质。其他矿物矾土中Na2O、K2O、CaO、MgO等碱及碱土金属氧化物,能与SiO2、A12O3。结合形成行石、霞石等多元低熔点物,对此可根据使用要求严格控制。特别在选矿石过程中,要求严格砸掉烧结矾土中的“红馏渣”和“黄馏渣