提纯土状石墨对铝碳材料显微结构和力学性能影响

来源 :第十一届全国工程陶瓷学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hgwxd
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铝碳耐火材料兼具优良的热震稳定性和抗渣侵蚀性被广泛应用于钢铁工业的连铸系统.通常材料在制备或使用加热过程中基体内原位形成陶瓷相对材料力学性能起着至关重要作用.而前期研究工作发现当天然鳞片石墨通过物理和化学氧化后,引起其晶格缺陷大幅度增加,更易促进碳化硅晶须的大量形成.本工作采用高温碱锻烧法提纯土状石墨,并将提纯土状石墨引入到铝碳耐火材料中,研究了提纯土状石墨对材料显微结构和力学性能的影响,探讨了其在铝碳耐火材料中规模化应用的可能性。
其他文献
会议
硅酸盐矿物具有良好的吸附性和离子交换性,在废水处理方面表现出广阔的应用前景.本文主要介绍了膨润土、沸石、硅藻土和凹凸棒石硅酸盐类矿物粉体的基本特性,对其在造纸废水中的应用进行了综述,并对其应用前景进行了展望.
TiO2因其优异的稳定性,在光催化领域备受关注.本文采用溶胶-凝胶和静电纺丝的方法,制备氮-银共掺杂的TiO2/C超细纤维毡,TiO2纳米颗粒附着在纳米碳纤维上,催化后易于回收,且利用碳纤维的吸附性能,提高了光催化效率,另外通过氮-银掺杂,使得纤维毡在可见光下也具备光催化性能.
纳米TiO2具有比表面积大、吸附能力强和催化效率高等特性而被广泛用作光催化剂,但纯纳米TiO2的催化效率受到光生电子与光生空穴再结合速率快,降解效率低和难以进行回收利用两方面限制.将纳米TiO2负载到便于回收的半导体催化剂载体上是解决这两个问题最有效方法之一.SiC具有机械强度高、耐高温性好、本征载流子浓度低、导热率高和抗化学腐蚀等特性,使其成为理想的催化剂载体材料。现有TiO2/SiC中,SiC
ZrB2的熔点极高(约为3245℃)、强度和硬度大、热膨胀系数低,而且具有良好的化学稳定性、耐高温等特点,是超高温陶瓷最具有潜力的候选材料.本文以氧氯化锆(ZrOCl2·8H2O),硼酸(H3BO3)以及葡萄糖(C6H12O6)等为原料,采用溶胶-凝胶、碳热还原工艺合成了ZrB2超细粉体,所制备的超细粉体的纯度高,晶粒度约为40nm.
ZrB2的熔点高(3245℃)、热膨胀系数低、导热及导电性能优异,是一种非常有发展前途的高温结构材料.ZrB2的制备方法主要有ZrO2碳热(硅热、铝热、镁热)还原硼化法、自蔓延高温合成法、直接化合法等,这些方法都普遍存在着价格高昂的缺点.研究表明:在ZrB2中引入SiC可以显著改善ZrB2的高温抗氧化性能.本文以天然原料锆英石、氧化硼及活性炭为原料,通过碳热还原工艺原位反应合成了ZrB2-SiC复
Sialon是一种综合性能优异的耐火材料.本文以高铝矾土、活性碳、Si等为原料,研究了碳热氮化还原合成Ca-α-Sialon的影响因素,并通过相关热力学计算探讨了Ca-α-Sialon相的合成反应机理.
氮化硅具有优良的热、化学稳定性,高的强度和硬度.目前制备氮化硅的主要方法是硅粉直接氮化法,但传统的硅粉直接氮化法的氮化温度高、能耗大且氮化产物形貌不易控制.本文先采用液相原位还原的方法,将Fe金属纳米颗粒原位还原在硅粉表面;之后再采用催化氮化的方法制备氮化硅,通过Fe纳米颗粒的引入来降低硅粉的氮化温度,并合成氮化硅晶须.
本文拟采用六水硝酸钇、六水硝酸镧共掺无机盐氧氯化锆(ZrOC12·8H20)制备氧化锆前驱体乳液,以莫来石毡为骨架,利用真空压力浸渍工艺制备出莫来石毡复合氧化锆多孔材料。研究不同烧结温度对多孔复合材料相组成、压缩强度、显微结构的影响。
聚合物材料具有质轻、耐化学腐蚀、易加工成型、电绝缘、力学及抗疲劳性能优良等优点.聚合物(中空玻璃微球复合材料)是三元复合材料,传热过程相当复杂.复合材料的导热系数通常由实验测量得到,近年来随着计算机技术的发展,开始有研究人员通过数值计算的方法来研究.本文借助有限元方法建立了包含有随机分布中空玻璃珠的聚合物材料传热的数学模型,研究各种参数对其导热性能的影响.