粉煤灰碳热还原氮化机理研究

来源 :第十一届全国耐火材料青年学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shylake
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分别以粉煤灰、煤矸石和M45作为原料,在6种不同的氮化条件下碳热还原氮化反应,通过比较3种原料的化学及矿物组成,对反应产物进行物相分析和微观形貌观察,研究氮化工艺条件对碳熟还原氮化反应过程的影响,通过研究氮化产物组成随氮化条件的变化推理出M45及粉煤灰的氮化机理.XRD衍射分析表明,粉煤灰、煤矸石和M45的氮化机理大致相同;在低温时莫来石相大量存在,低温或保温时间很短时,产物中存在X-Sialon或O-Sialon,温度升高或保温时间延长,X-Sialon或O-Sialon不断转化成β-Sialon而消失.高温或保温时间过长时,β-Sialon发生分解,15R相形成.3种原料的最佳氮化工艺条件是,粉煤灰:氮化温度1 400℃、保温时间9 h;煤矸石和M45:氮化温度1 450℃、保温时间9 h.
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以碳化硼改性酚醛树脂为结合剂制备低碳镁碳砖试样,并对其性能进行研究.结果表明,研究随改性树脂中B4C含量的增加,镁碳砖的抗氧化性提高,而高温抗折强度降低;微观结构分析及EDAX能谱分析表明,改性树脂中的B4C在高温下与酚醛树脂裂解产物CO等含氧气体反应后生成C及B2O3,B2O3与体系中的MgO反应生成硼酸盐低熔物,有效防止了材料体系中C的氧化,并促进了镁铝尖晶石在结合炭的空隙中生成.
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从材料学方法论角度简要论述了原位耐火材料研究的新方向。微米、纳米微粉增强相自身优异的性能决定了它在耐火材料中具有广泛应用的潜能.把材料学方法论中的交叉、边缘、感应、渗透、化合、结合、综合、借用和横展等关系应用到原住耐火材料中,将具有较大的社会、经济和环保效益.