ШЛАКОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГНЕУПОРОВ НА ОСНОВЕ MgAl2O4 и Al2O3


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2015-9-38-44

Полный текст:




Аннотация

Исследованы коррозия шлаком и шлакоустойчивость огнеупоров MgAl2O4,  MgAl2O4–ZrO2, MgAl2O4–ZrO2–CaO, Al2O3  и Al2O3–ZrO2–SiC. Исследование  проводили с применением тигельного метода при 1873  K в течение 2 ч. Все огнеупоры продемонстрировали отличную стойкость к коррозии шлаком; глубина коррозии составила менее 1,10  мм. Корундовые огнеупоры почти не подверглись коррозии расплавленным шлаком; глубина коррозии всего  0,05  мм.  Глубина проникновения шлака (шлако- устойчивость) варьировалась от 13,79 до 24,48 мм. Особенно хороший показатель стойкости к про- никновению шлака обнаружен у Al2O3–ZrO2–SiC-огнеупоров; глубина проникновения шлака всего 13,79 мм.


Об авторах

Бейюэ Ма
Северовосточный университет, Шеньян; Вуханский университет науки и технологии, Вухан
Китай


Юэ Инь
Северовосточный университет, Шеньян
Китай


Цян Чжу
Университет Воллонгонга, штат Новый Южный Уэльс
Австралия


Инин Чжай
Северовосточный университет, Шеньян
Китай


Ин Ли
Северовосточный университет, Шеньян
Китай


Гуанцзян Ли
Вуханский университет науки и технологии, Вухан
Китай


Цзинкунь Юй
Северовосточный университет, Шеньян
Китай


Список литературы

1. Zhu, B. Q. Effect of ceramic bonding phases on the thermo-mechanical properties of Al2O3–C refractories / B. Q. Zhu, Y. N. Zhu, X. C. Li [et al.] // Ceram. Inter. — 2013. — Vol. 39, № 6. — Р. 6069–6076.

2. Wang, Q. H. Strengthening mechanism of grapheme oxide nanosheets for Al2O3–C refractories / Q. H. Wang, Y. W. Li, M. Luo [et al.] // Ceram. Inter. — 2014. — Vol. 40, № 1. — Р. 163–172.

3. Ma, B. Y. Synthesis of Al2O3–SiC composite and its effect on the properties of low-carbon MgO–C refractories / B. Y. Ma, Q. Zhu, Y. Sun [et al.] // J. Mater. Sci. Technol. — 2010. — Vol. 26, № 8. — P. 715–720.

4. Ganesh, I. A new sintering aid for magnesium aluminate spinel / I. Ganesh, S. Bhattacharjee, B. P. Saha [et al.] // Ceram. Inter. — 2001. — Vol. 27, № 7. — Р. 773–779.

5. Ma, B. Y. Preparation and properties of low-carbon Al2O3–ZrO2–SiC–C composite refractories containing LaAl11O18 ceramic phase / B. Y. Ma, Y. Li, Q. Zhu [et al.] // Refrac. Ind. Ceram. — 2014. — accepted.

6. Gómez, I. Comparative study of microwave and conventional processing of MgAl2O4-based materials / I. Gómez, M. Hernández, J. Aguilar, M. Hinojosa // Ceram. Inter. — 2004. — Vol. 30, № 6. — P. 893–900.

7. Zaki, Z. I. High pressure synthesis of magnesium aluminate composites with MoSi2 and Mo5Si3 in a self-sustaining manner / Z. I. Zaki, N. Y. Mostafa, M. M. Rashad // Ceram. Inter. — 2012. — Vol. 38, № 6. — Р. 5231–5237.

8. Ma, B. Y. Preparation and sintering properties of zirconia-mullite-corundum composites using fly ash and zircon / B. Y. Ma, Y. Li, S. G. Cui, Y. C. Zhai // T. Nonferr. Metal. Soc. — 2010. — Vol. 20, № 12. — P. 2331–2335.

9. Naghizadeh, R. Effect of TiO2 on phase evolution and microstructure of MgAl2O4 spinel in different atmospheres / R. Naghizadeh, H. R. Rezaie, F. GolestaniFard // Ceram. Inter. — 2011. — Vol. 37, № 1. — P. 349–354.

10. Sahin, B. Developments on the mechanical properties of MgO–MgAl2O4 composite refractories by ZrSiO4–3 mol.% Y2O3 addition / B. Sahin, C. Aksel // J. Eur. Ceram. Soc. — 2012. — Vol. 32, № 1. — P. 49–57.

11. Aksel, C. Improvements on the thermal shock behaviour of MgO-spinel composite refractories by incorporation of zircon-3 mol% Y2O3 / C. Aksel, T. Aksoy // Ceram. Inter. — 2012. — Vol. 38, № 5. — Р. 3673–3681.

12. Tripathi, H. S. Synthesis and densification behaviour of magnesium aluminate spinel: Effect of Dy2O3 / H. S. Tripathi, S. Singla, A. Ghosh // Ceram. Inter. — 2009. — Vol. 35, № 6. — Р. 2541–2544.

13. Fernández, B. Corrosion mechanisms of Al2O3/ MgAl2O4 by V2O5, NiO, Fe2O3 and vanadium slag / B. Fernández, J. M. Almanza, J. L. Rodríguez [et al.] // Ceram. Inter. — 2011. — Vol. 37, № 8. — Р. 2973–2979.

14. Cho, M. K. Corrosion of spinel clinker by CaO– Al2O3–SiO2 ladle slag / M. K. Cho, G. G. Hong, S. K. Lee // J. Eur. Ceram. Soc. — 2002. — Vol. 22, № 11. — Р. 1783–1790.

15. Berjonneau, J. The development of a thermodynamic model for Al2O3–MgO refractory castable corrosion by secondary metallurgy steel ladle slags / J. Berjonneau, P. Prigent, J. Poirier // Ceram. Inter. — 2009. — Vol. 35, № 2. — Р. 623–635.

16. Vázquez, B. A. Corrosion mechanism of polycrystalline corundum and calcium hexaluminate by calcium silicate slags / B. A. Vázquez, P. Pena, A. H. de Aza, M. A. Sainz, A. Caballero // J. Eur. Ceram. Soc. — 2009. — Vol. 29, № 8. — P. 1347–1360.

17. Ma, B. Y. Influences of commercial SiC and Al2O3–SiC synthesized from clay on the slag resistance of corundum material / B. Y. Ma, Q. Zhu, Y. Sun, J. K. Yu, Y. Li // Adv. Mater. Res. — 2011. — Vol. 146/147. — P. 526–529.

18. Chen, Z. Y. Chemical Thermodynamics of Refractories (in Chin.) / Z. Y. Chen ; 1st ed. — Beijing : Metallurgical Industry Press, 2005.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Ма Б., Инь Ю., Чжу Ц., Чжай И., Ли И., Ли Г., Юй Ц. ШЛАКОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГНЕУПОРОВ НА ОСНОВЕ MgAl2O4 и Al2O3. Новые огнеупоры. 2015;1(9):38-44. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2015-9-38-44

For citation: ., ., ., ., ., ., . . NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2015;1(9):38-44. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2015-9-38-44

Просмотров: 173

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)