耐火材料工艺学 (全套)讲解材料.ppt

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耐火材料性能 烧结性能或组织结构(气孔、体密、吸水率、透气度等) 力学性能(耐压、抗折、蠕变、弹性模量等) 热学性能(热膨胀、导热、热容等) 使用性能(耐火度、体积稳定性、热震、荷重软化、抗渣等) ; 相图基础 重点内容: 1 二元系统 — 固溶体 — 二液区 2 三元系统 — 固面图 — 等温截面图 — 等组成截面图; 一、目的和意义;AlN-Al2O3-MgO系相图; ;1 多组分对系统高温性能不利 2 同组分条件下形成固溶体对系统高温性能有利 3 同组分条件下形成二液区对系统高温性能有利 ;1 增加系统组分; 2 形成有限固溶体; 形成无限固溶体; 3 形成二液区; 第三节 三元相图; 1 固面投影图(固面图) ;;;举 例 ; 意 义 ;系统中如有固溶体(用虚线标出); 2 等温截面(横截面) ;意 义 ; 作图方法 ; 液面上的等温线(虚线) ;(2) 如等温线与界线相交,则由交点与界线所划分的初晶区所对应晶相组成点作连线,进一步划分二相区和三相区。 ;(3)如等温线与无变量点相交(或需作无变量点温度的等温截面时)则应区分开始与结束平衡晶相的不同,开始析晶:有液相,结束:无液相。全固相区按分三角形法连线划分三相区。 ;(3)如等温线与无变量点相交(或需作无变量点温度的等温截面时)则应区分开始与结束平衡晶相的不同,开始析晶:有液相,结束析晶:无液相。全固相区按分三角形法连线划分三相区。 ;等温截面的形式 ; 检 验 ;思考题 ;;;思考题 ;思考题 ;3 等组成截面(变温或多温截面,纵截面,假二元系统) ;为什么要作这样的截面? ;等组成截面的种类 ;b.射线截面(定比规则的应用) ;等组成截面的具体作法;2?在截面图上以截线长度为横坐标,温度为纵坐标作图。在各特殊点位置画竖线,竖线上液线、亚液线、固面线温度从投影图查出。 ; 3 把相应相变关系连线,即液线与液线连,亚液线与亚液线??,固线与固线连,即得纵截面图。;检 验;等组成截面图 ;平行截面的形式; b.Ⅱ-Ⅱ截面: 刚通过共晶点E的平行截面,与 上图对比可看出各相区面积大小的变化。;c.Ⅲ-Ⅲ截面:? 和三个液相曲面相交,故看到三液相线。K、M(F)两组成的特点是由液相区直接进入两固相空间。; d.Ⅳ-Ⅳ截面:只和一个液相面相交,只有一条 液相线,进入一个单固相空间,温度较低时, 才因组成不同分别进入两个双固相空间。;射线截面的形式; b.Af截面:经过低共熔点E。因此,在A-E组成范围内,熔体析出A后,不发生二次结晶而直接同时析出B+C(即到达三元低共熔温度,同时进行第三次结晶)。 ;液线与亚液线及其作用;等组成截面的作法小结 ;作等组成截面的意义;等组成截面的局限性;第三章 硅酸铝质耐火材料;3.1 铝硅系耐火材料概述 应用:冶金工业(高炉、热风炉、蓄热室、加热炉、均热炉、退火 炉及铸锭系统等)、机械工业、石油化工工业、动力工业以 及轻工业等。 3.1.1 硅酸铝质耐火材料的分类;3.1.2 与硅酸铝质耐火材料有关的物系 ; SiO2—A12O3系组成与耐火度间的关系; (1) Al2O3-SiO2二元系统;(2)杂质氧化物-Al2O3-SiO2三元系统相图;SiO2-A12O3-TiO2系;认识;Al2O3—SiO2—K2O系统 ;Al2O3—SiO2—K2O系统相图 ;举例;Al2O3—SiO2—氧化铁系统;不同气氛下Al2O3—SiO2—氧化铁系统相图;比较;比较;Al2O3—SiO2—Na2O系统 ;Al2O3—SiO2—MgO系统;Al2O3—SiO2—CaO系统;杂质氧化物对二元混合物无变点的影响;无变点降低顺序; ; ; ; ; ; ; 3.2.2 粘土原料 粘土定义:沉积矿床或铝硅酸盐岩石——风化——土状矿物 耐火粘土:耐火度≥1580℃ 按耐火度分:特级、一级、二级、三级 种类: 1)硬

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