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氯化镁对基质耐酸浇注料显微结构的影响
来源: | 发布时间:2018/8/7 15:48:02 | 浏览次数:

    图5示出了11000C3h处理后不同氯化镁含量的基质耐酸浇注料的显微结构。由图5(a)可知,对于不含氯化镁的基质耐酸浇注料,其内部的颗粒彼此相连,气孔较少,结构致密;而图5(b)所示的含氯化镁的基质耐酸浇注料,由于氯化镁的分解而导致基质中存在大量的孔洞,这应该是含氯化镁耐酸浇注料致密度和强度比不含氯化镁耐酸浇注料低的主要原因。不含氮基质耐酸浇注料图6示出了14500C3h处理后不同氯化镁含量基质耐酸浇注料的显微结构。由图6(a)可知,不含氯化镁的基质耐酸浇注料经14500C3h处后,在大颗粒表面以及颗粒之间存在六方薄片状的颗粒;结合图2的物相分析可知,这些薄片状物质是原位生成的CAS,这些A。颗粒形成的交错互锁结构会在一定程度上改善了耐酸浇注料经1450℃处理后的强度。在图6(b)中,含氯化镁的基质耐酸浇注料中形成了发育完好的六方板片状CAS。但氯化镁分解所带来的孔隙仍然存在,这些孔隙的存在降低了含氯化镁耐酸浇注料的致密度和强度,但却为CA。的体积膨胀提供了部分可膨胀的空间,从而降低了耐酸浇注料1450℃处理后的线变化,在一定程度上改善了耐酸浇注料的高温体积稳定性。在铝酸钙水泥结合耐酸浇注料中加入一定量的氯化镁,在升温过程中,氯化镁会发生分解而形成气孔,导致耐酸浇注料经1100℃和14500C3h处理后的致密度和强度出现下降。由于氯化镁分解所带来的孔隙在1450℃仍然存在,这些空隙可以为耐酸浇注料形成CAS所伴随的体积膨胀提供部分空间,从而降低了1450℃处理后的线变化,可在一定程度上改善耐酸浇注料的高温体积稳定性。

 
 
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