铁水预处理喷枪浇注料的研究

来源 :华北地区硅酸盐学会第九届学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hanhan188
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文研究了铁水预处理喷枪的使用条件,分析了其耐火浇注料的粒度级配、微粉和外加剂的选用,引入红柱石、碳化硅,就施工性能、高温强度、抗热震性和抗渣侵蚀性四个方面进行讨论。合理的粒度级配和外加剂的选用可以减少加水量,增加流动性;提高临界粒度对抗热震性也有一定的益处。SiO2微粉和α- Al2O3微粉的合理搭配,提高试样的烧结性,使得晶体之间的直接结合程度提高,结晶效应增强,提高了试样的高温强度,因而试样的抗热震性也得到改善。利用红柱石和碳化硅在高温反应后的体积效应,二次莫来石化填充气孔,提高了浇注料的抗热震性和抗渣侵蚀。
其他文献
利用等离子喷涂技术在AZ91D镁合金基体上用Ni/Al打底,制备Al2O3涂层(A)、Al2O3-13%TiO2涂层(AT13)、Al2O3-20% TiO2涂层(AT20)及A-AT13-AT20过渡涂层等复合涂层。对喷涂涂层的显微硬度、结合强度、抗热震性能进行了研究,并分析了涂层的形貌、微观结构,比较了AZ91D镁合金喷涂复合涂层后的耐磨损性能和腐蚀特性。试验结果表明,在AZ91D镁合金基体表
通过金属型铸造和慢速凝固的两种制备方法,制备了五种具有不同凝固速度的Mg-10Gd-3Y-1.8Zn-0.5Zr (wt.%) (GWZ1032K)合金,并获得了凝固曲线,其凝固速度分别为5℃/s,0.5℃/s,0.1℃/s,0.01℃/s,0.005℃/s。采用扫描电子显微镜,透射电子显微镜,X射线衍射等实验方法研究了不同凝固速度的GWZ1032K合金的显微组织形貌。实验结果发现,在GWZ103
粉末微注射成型技术(μPIM)是一种新型的技术,采用传统的粉末注射成型的方法来制备整体尺寸为毫米级,局部结构的尺寸达到微米级,精度达到微米级的制品,有着极其光明的前景。由于钛合金难以加工的特性,采用μPIM制备微型的钛合金零件能实现低成本、大批量的生产,目前在医疗器械领域、高端音响制备以及微型传感器制备领域已经用到μPIM技术来制备微型钛合金零件。
利用Gleeble-1500热-力材料测试系统对镁合金AZ31试样进行了不同温度及温升率下的拉伸实验。实验显示温度越高,材料的破坏强度越低。温升率越高,材料的破坏强度也越高。对试样断口的显微观察显示,高的温度和温升率将诱发试样中微孔洞的形成,并造成材料力学性质下降。
本文采用铜模吸铸快速凝固和分步浇注凝固方法,对金锡共晶合金铸态组织细化的先进凝固技术进行了研究。结果表明:铜模吸铸快速凝固不仅显著细化了金锡共晶合金铸态组织中的初生相,其平均尺寸由常规铸态组织中的200μm减小至5μm,而且还改变了初生相的类型,即初生相由常规铸态组织中ζ’-Au5Sn相改变为δ-AuSn相,同时消除了铸态组织初生相的宏观偏析,并使铸态组织中的共晶组织致密细小;分步浇注技术是一种细
使用Gleeble 1500热力模拟实验系统,研究了AZ31镁合金试件在不同预载应力及不同温升率下的响应与破坏规律。结果表明,随着预载应力或者温升率的增加,试样的失效温度相应降低。结合试件断口附近的金相显微组织观察,表明高的温升率会导致严重的局部热失配,它将显著增加材料的微观缺陷和降低材料的宏观力学性能。
通过杂化乳液聚合方法,制备环氧树脂/丙烯酸树脂的复合胶乳乳液,工艺简单,不用有机共溶剂,环保高效。本文采用核壳乳液聚合工艺,通过正交实验法对配方中环氧树脂、乳化剂、引发剂、功能性单体的用量进行综合考虑,有效解决了实验因素的相互影响性,制成一种稳定性良好的环氧改性苯丙乳液。研究结果表明,配方为:N-MA用量为1%,MAA用量为2%,乳化剂的用量为3%,环氧树脂用量为6%,引发剂用量为0.6%。利用红
蚕丝蛋白是一种具有优良的生物相容性和机械强度纤维状蛋白质,可以溶解成再生蚕丝蛋白溶液,用来制备蚕丝蛋白薄膜和海绵,广泛应用在生物工程领域。本文报道了量子点(CdTe)双光子荧光性能的蚕丝薄膜的制备,采用HRTEM、FESEM、UV-Vis光谱、单光子荧光光谱仪和双光子荧光显微镜,对材料的结构和性能进行了表征。结果表明:不同粒径的CdTe量子点能够均匀分散到蚕丝蛋白薄膜中,量子点荧光光谱呈现明显可调
以BiCl3、NaOH为原料,水解生成片状BiOCl前驱体,然后分散于Na2SO4溶液中,在强碱性溶液中采用反向滴定-液相合成法制备了Bi2O3晶须。用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、选区电子衍射(SAED)对BiOCl和Bi2O3晶须的物相和形貌进行了表征,结果表明,BiOCl为片状结构,在合适的条件下片状BiOCl可得到好的分散性,其直径为1μm,α-Bi2O3晶
如何有效地控制噪音,开发出降噪性能优异的声学阻尼材料是一个十分重要且亟待解决的课题。本文采用静电纺丝的方法,通过对纺丝条件的控制,获得了不同厚度,不同孔隙率的聚丙烯腈纳米纤维膜,研究了纳米纤维本身的声学特性及其作为覆面层对材料声学阻尼性能的影响,结果显示: 1、随着背后空腔距离的增加,纳米纤维膜的共振吸收频率逐渐移向中低频。2、在有一定背空距离时,纳米纤维膜厚度增加导致中低频吸声增加,高频略有下降