低碳MgO-C耐火材料的制备方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117362007A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311304201.6

    申请日:2023-10-09

    IPC分类号: C04B35/043 C04B35/622

    摘要: 本发明提供一种低碳MgO‑C耐火材料的制备方法,所述方法包括:对菱镁矿微粉进行轻烧处理,得到轻烧氧化镁粉,在轻烧氧化镁粉中加入1~10wt%的α‑Al2O3微粉后进行球磨处理,获得混合粉料;将混合粉料进行第一次机压成型制得生坯,然后将生坯进行干燥和高温处理后冷却至室温得到含晶间尖晶石的镁质耐火原料;然后进行破碎处理,得到不同粒度的镁砂颗粒和镁砂细粉;将镁砂颗粒、镁砂细粉、鳞片石墨和抗氧化剂混合均匀作为耐火材料原料并加入酚醛树脂后在混练机混练,将混炼形成的混合物进行第二次机压成型和固化处理,得到低碳MgO‑C耐火材料。由此原料制备的高温低氧分压气氛下长寿化低碳MgO‑C耐火材料具有优异的抗氧化性和服役寿命,有利于特种钢/合金的熔炼等。

    一种高聚合度耐高温无机材料及其自由基聚合方法

    公开(公告)号:CN117263652A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311321095.2

    申请日:2023-10-12

    IPC分类号: C04B35/00 C04B35/622

    摘要: 本发明涉及一种高聚合度耐高温无机材料及其自由基聚合方法,其技术方案是:按氧化铁粉末:(氧化铝粉末+二氧化硅粉末+氧化钙粉末)的质量比为0.1~4:1,将粉末混合均匀,制得氧化物混合粉末,将氧化物混合粉末填入铂金坩埚,在保护气氛下加热至完全熔化,在保护气氛或氧化气氛下保温稳定3~10min后,按聚合单体微粉:活性氧化物熔体质量比为0.1~1:1,将聚合单体微粉加入含自由基的活性氧化物熔体中,在保护气氛下反应5~30min进行链式连锁聚合后,以50~1000℃/s速率降至室温,得到高聚合度无机材料。本发明制备工艺简单、周期短,所制得的耐高温无机材料聚合度高,具备优异的高温服役性能,还可显著提升高温陶瓷材料的强韧性。

    一种CaO-Al2O3系氧化物熔体的自由基测定方法

    公开(公告)号:CN112697826B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202011418215.7

    申请日:2020-12-07

    摘要: 本发明提供一种CaO‑Al2O3系氧化物熔体的自由基测定方法,首先将所述待测CaO‑Al2O3系氧化物粉体按质量分成两等份,分别置于两个相同的刚玉坩埚中捣实,并分别放入普通高温炉和静磁场高温炉中升温至相同温度、保温相同时间后淬冷;然后从两个所述坩埚中钻取相同直径、相同高度、仅含坩埚底部与渣反应界面的圆柱样并磨成粉样;利用化学分析测得两份粉样中的CaO总质量含量,采用XRD测得其中的铝酸钙相质量含量,由铝酸钙相质量含量计算出CaO反应质量含量,将两份粉样中的CaO反应质量含量差值的绝对值除以CaO总质量含量得到的比值即为CaO‑Al2O3系氧化物熔体的自由基相对含量。本发明提供的测定方法能测定高温氧化物熔体中的自由基含量,流程简单、易于操作。

    一种高温熔渣中自由基相对含量的检测方法

    公开(公告)号:CN112595715B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202011418217.6

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: G01N21/84 G01N25/00

    摘要: 本发明涉及一种高温熔渣中自由基相对含量的检测方法,其特征在于:将CaO‑Al2O3‑SiO2系炉渣研磨成粉体后,与等质量的纯CaO‑Al2O3‑SiO2氧化物标样分别装入两个圆筒状刚玉坩埚,再将所述坩埚置于高温炉内,在空气气氛和常压条件下升温至1600℃‑1750℃,保温2‑3小时后取出坩埚,对坩埚内壁与炉渣或标样和空气接触的三相界面进行360°全景拍照,测出所述三相界面处形成山峰的峰高,将所述CaO‑Al2O3‑SiO2系炉渣的峰高与所述纯CaO‑Al2O3‑SiO2氧化物标样的峰高进行比较,得到基于自由基相对含量的高温熔渣结构特征。本发明能较为准确地测定高温熔渣的自由基相对含量,对其结构特征进行表征,而且具有操作简便、成本低和效率高的特点。

    一种材料高温服役性能检测设备

    公开(公告)号:CN113029807B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202110241900.5

    申请日:2021-03-04

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/04

    摘要: 本发明涉及一种材料高温服役性能检测设备,包括:炉体单元,用于提供对被检测材料进行检测的实验空间;所述炉体单元上设有可视窗口模块,所述可视窗口模块用于提供光学检测单元对被检测材料进行检测的窗口;加热冷却单元,用于加热被检测材料和冷却炉体单元;所述加热冷却单元的冷却模块设置于炉体单元的外侧;载荷单元,用于为被检测材料提供竖向荷载;真空单元,用于将炉体单元的内部空间抽成真空状态;光学检测单元,用于实时检测被检测材料的变化;所述光学检测单元设置于炉体单元的外侧,并与可视窗口模块的高度相匹配;声学检测单元,用于采集检测过程中的声波变化。本发明可以实时直观地观测被检测材料高温服役过程中的变化状态,能够实现材料高温状态下内部微裂纹形成、扩展及颗粒滑移等不可见信息和材料表面宏观应变分布信息的多尺度同步探测分析。

    一种含超氧自由基的高温氧化物熔体的制备方法

    公开(公告)号:CN114890803A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210619484.2

    申请日:2022-05-30

    IPC分类号: C04B35/66 C04B35/057 C22B9/10

    摘要: 本发明公开一种含超氧自由基的高温氧化物熔体制备方法,其特征在于:按照CaO:30~60wt%,Al2O3:20~35wt%,MgO:0~15wt%,SiO2:8~15wt%,Fe2O3:0~10wt%的配比,使用混磨方法混合均匀,将混合物放入坩埚中,再将坩埚置于空气或氩气气氛的高温炉中,然后升温至1500℃到1700℃使其熔融并保温,获得含丰富的超氧自由基的高温氧化物熔体;通过改变其中CaO、MgO、Fe2O3的含量可以调控其中的超氧自由基含量在1.007×10‑5mol/g到9.078×10‑5mol/g范围内。该高温氧化物熔体具有反应活性高、溶解吸收夹杂物快、净化钢水能力强等优点。