抗渣侵蚀性论文-徐腾腾,李亚伟,徐义彪,张文辉,裴一新

抗渣侵蚀性论文-徐腾腾,李亚伟,徐义彪,张文辉,裴一新

导读:本文包含了抗渣侵蚀性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:危废,Al_2O_3-Cr_2O_3-ZrO_2砖,渣侵蚀,Cr(Ⅵ)

抗渣侵蚀性论文文献综述

徐腾腾,李亚伟,徐义彪,张文辉,裴一新[1](2019)在《危废焚烧炉用Al_2O_3-Cr_2O_3-ZrO_2砖抗渣侵蚀性及六价铬形成研究》一文中研究指出Al_2O_3-Cr_2O_3-ZrO_2砖具有较优良的抗渣侵蚀性能和力学性能,被作为内衬材料应用于危废垃圾焚烧炉。然而,危废垃圾来源广,成分复杂,其焚烧所产生的渣对砖的侵蚀程度及机理也必然不同。此外,砖中的Cr_2O_3在高温下可能氧化为含Cr(Ⅵ)的有害物质。为此,通过静态抗渣实验研究了四种不同组成危废灰渣对Al_2O_3-Cr_2O_3-Zr O_2砖的侵蚀过程及机理,并通过浸出实验研究了熔渣对砖中Cr(Ⅵ)形成的影响。结果表明:不同渣对Al_2O_3-Cr_2O_3-ZrO_2砖的侵蚀程度及机理各不相同。高钙渣A侵蚀过程中,生成了高熔点的CA_6、Ca_2Al_2SiO_7和Ca_2SiO_4相,在一定程度上减缓了渣的侵蚀速度,砖体表现出最好的抗侵蚀性。高铁渣D侵蚀过程中生成熔点较低的CaFe_2O_4相,加之砖中Al_2O_3在Fe_2O_3-Si O_2渣中的溶解度较高,因此高铁渣D对砖体的侵蚀程度最严重。高硅渣B和C侵蚀过程中主要生成钙铝黄长石新相,渣对砖体的侵蚀程度居中。不同的渣侵蚀后,渗透层中的Cr(Ⅵ)含量均增加,且渣的组成对Cr(Ⅵ)含量影响较大。由于CaO能显着促进Cr(Ⅲ)氧化为Cr(Ⅵ),高钙渣A侵蚀后,渗透层中的Cr(Ⅵ)含量最高,为84.7 mg/kg。SiO_2可优先与CaO和Na_2O等碱金属氧化物反应生成稳定化合物,高硅渣B和C侵蚀后,渗透层中的Cr(Ⅵ)含量较低,分别为9.9 mg/kg和13.6 mg/kg。对于高铁渣D,浸出过程会有含Cr(Ⅵ)的水化相(3CaO·Al_2O_3·CaCrO_4·nH_2O)形成,降低了Cr(Ⅵ)的浸出能力。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2019年10期)

段超[2](2016)在《外加电压下氧化锆固体电解质和镁碳砖抗渣侵蚀性研究》一文中研究指出“可控氧流还原”是一种绿色电化学冶金新技术,它不仅可从溶解有电活性氧化物的熔融电解质(如熔渣、熔盐)中提取金属,而且同时可以在阳极放出氧气。其关键部件是对氧离子具有选择透过性的氧化锆基固体电解质。电解还原能否顺利进行取决于氧化锆固体电解质在外加电压作用下的抗熔体侵蚀性。因此,本文利用传导氧离子的ZrO_2基固体电解质管、含有Fe O的SiO_2-CaO-Al_2O_3-MgO熔渣构建可控氧流电池,借助扫描电镜和能谱仪,研究了1450℃电解还原过程中外加电压和熔渣碱度对氧化锆固体电解质受熔渣侵蚀的影响,并分析了侵蚀机理。在此基础上,本文提出一种新的电化学方法增强镁碳砖的抗渣侵蚀能力。采用低碳镁碳砖制作镁碳棒电极,以CaO-SiO_2-Al_2O_3熔渣作为电解质,在1500℃外加电压下进行阴、阳极镁碳棒抗渣侵蚀电化学实验,考察外加电压、熔渣碱度及Al_2O_3含量对镁碳电极受侵蚀的影响,以期为增强炼钢过程中渣线镁碳砖的抗渣侵蚀能力提供一个新途径。在可控氧流电解还原过程中,熔渣对氧化锆固体电解质的侵蚀研究结果表明:(1)外加电压的作用加剧了熔渣对氧化锆固体电解质的侵蚀。外加电压较小时,外加电压对氧化锆膜侵蚀影响不明显,但外加电压过大会增加氧化锆基体孔隙度,并降低熔渣-氧化锆界面附近熔渣的界面张力,加剧熔渣对氧化锆基体的渗透,熔渣的渗透进一步诱导了稳定剂MgO的浸出,导致界面氧化锆基体的晶相转变,甚至出现氧化锆组织结构的崩塌。(2)熔渣碱度的增加也会加剧熔渣对氧化锆固体电解质的侵蚀。熔渣碱度的增加,会降低熔渣的粘度,增加熔渣中溶解的氧化锆量,促进了熔渣的渗透,加剧了熔渣对氧化锆的溶解和界面氧化锆晶粒的脱落,从而破坏了氧化锆膜。外加电压下镁碳电极抗渣侵蚀性的研究表明:(1)在熔渣与镁碳电极界面位置有高熔点新物相镁铝尖晶石的生成,外加电压的作用会使得阴极周边尖晶石相增多,同时在阴极周边有少量金属铁颗粒析出,这些都会增大阴极界面位置的熔渣粘度,减少熔渣对阴极镁碳电极的侵蚀。(2)熔渣的碱度变化会改变熔渣的粘度,影响界面生成的高熔点新物相的分布。熔渣碱度越低,镁铝尖晶石越靠近熔渣与电极的界面位置,熔渣对镁碳电极的侵蚀越小。(3)熔渣中Al_2O_3的含量直接影响熔渣与镁碳电极界面新物相镁铝尖晶石的生成。在熔渣中Al_2O_3含量较高(大于15%)时,熔渣与镁碳阴极界面会生成高熔点新物相镁铝尖晶石,导致界面熔渣粘度增加,熔渣对镁碳阴极的侵蚀减小。Al_2O_3含量越高,生成的镁铝尖晶石越多,熔渣对镁碳电极的侵蚀越小。(本文来源于《武汉科技大学》期刊2016-05-01)

张建良,王志宇,焦克新,王聪,赵永安[3](2015)在《高炉炉缸耐火材料抗渣侵蚀性及挂渣性》一文中研究指出对高炉炉缸用炭砖及刚玉砖的抗渣侵蚀性及挂渣性进行了研究。在1 500℃高温条件下进行试验,探究现场高炉渣对炭砖及刚玉砖的侵蚀机理,通过SEM-EDS及XRD等手段分析侵蚀界面的微观组织结构和物相组成,并提出炭砖及刚玉砖挂渣理论。试验结果表明,高炉渣与刚玉砖在侵蚀界面发生反应,反应生成的镁铝尖晶石及刚玉砖中的Al2O3、Si C等高熔点物质阻碍高炉渣对刚玉砖的进一步侵蚀;高炉渣在炭砖表面未生成高熔点物质,炭砖因与高炉渣黏结点少而导致高炉渣对炭砖黏结强度差,从而形成炭砖表面渣皮周期性脱落。(本文来源于《钢铁》期刊2015年11期)

张连振,杨鑫[4](2015)在《碳含量对MgO-C材料抗氧化性和抗渣侵蚀性的影响》一文中研究指出以w(MgO)=98.5%的电熔镁砂和w(C)=99.3%的天然鳞片石墨为原料,酚醛树脂为结合剂,于900℃氩气气氛中炭化处理后制备了碳含量(w)分别为5%、10%、15%、20%、25%、30%的MgO-C材料,并考察碳含量对其抗氧化性(1 000、1 400℃下)和抗渣侵蚀性(1 650~1 700℃)的影响。结果表明:1)随着碳含量的增加,MgO-C试样的抗氧化性能提高;2)渣线部位试样的侵蚀量随着碳含量的增加先减少后增加,在碳含量为20%(w)时最小;钢液部位试样的侵蚀量随着碳含量的增加而增加,但当碳含量为25%(w)时急剧减少。(本文来源于《耐火材料》期刊2015年02期)

徐琳琳,王越,任向阳,叶亚红,袁林[5](2012)在《铜冶炼炉用镁铝钛砖的制备和抗渣侵蚀性的研究》一文中研究指出以电熔尖晶石、电熔镁砂和烧结镁砂为主要原料,加入α-Al_2O_3、锐钛型TiO_2,采用无机复合结合剂,制备尖晶石制品,经1600℃高温烧结后进行抗铜渣静态坩埚试验。结果表明:加入质量分数为2%TiO_2的镁铝钛砖具有良好的力学性和抗热震性,且抗铜渣侵蚀性与RT镁铬砖的抗渣性相当,有可能成为铜冶炼炉用环境友好耐火材料。(本文来源于《第十叁届全国耐火材料青年学术报告会暨2012年六省市金属(冶金)学会耐火材料学术交流会论文集》期刊2012-04-18)

宋玉海[6](2010)在《添加ZrO_2、SiO_2的Al_2O_3-Cr_2O_3固溶体的抗渣侵蚀性》一文中研究指出Cr2O3熔点高,可与Al2O3形成完全固溶体。Cr2O3溶于渣的速度极低,而且溶于渣时还会提高渣的黏度,因此,将Cr2O3固溶于Al2O3中可以提高Al2O3的抗渣侵蚀性。但Al2O3-Cr2O3固溶体配比及助烧剂的不同可能引起抗渣侵蚀性的变化。日本美(本文来源于《耐火材料》期刊2010年04期)

钟耀东,张亚非,强颖怀,孙智,江利[7](2008)在《MgO部分稳定氧化锆陶瓷的抗渣侵蚀性研究》一文中研究指出分别以3.5%(质量分数,下同)MgO部分稳定或4%CaO部分稳定的ZrO2陶瓷材料为试样,以CaO-Fe2O3-SiO2系的3种不同碱度与Fe2O3含量的渣为侵蚀剂,对试样分别进行静态和动态旋转(试样与渣的相对速率分别为0.06和0.5 m.m in-1)侵蚀试验,研究渣的碱度、流速及Fe2O3含量对材料抗侵蚀性的影响。结果发现,MgO部分稳定ZrO2材料抗渣侵蚀性较好,试样在渣线部位较严重的侵蚀归因于Marangoni效应。试样侵蚀情况与渣的碱度、成分有密切关系,高碱度渣侵蚀的方式主要是形成新的化合物而降低试样强度,中碱度或低碱度高Fe2O3渣则先将稳定剂MgO溶出,使材料遭受侵蚀的同时还发生相变化。(本文来源于《耐火材料》期刊2008年04期)

苏新禄,叶方保,周宁生,钟香崇,张叁华[8](2004)在《含β-SiAlON的MgO-Al_2O_3浇注料的抗渣侵蚀性》一文中研究指出利用静态坩埚抗渣试验法研究了含β SiAlON的MgO -Al2 O3浇注料的抗渣性。结果表明 :β SiAlON加入后 ,会引起玻璃相含N而使粘度增加 ,且由于含N物质与氧化物渣的润湿性差 ,有利于阻止渣侵蚀。但SiAlON在高温的氧化较剧烈 ,导致试样膨胀 ,当其加入量较高时 ,这种变化会显着影响浇注料的其他性能。当SiAlON较多时 ,浇注料基质中能形成由针状SiAlON多形体构成的网状结构(本文来源于《耐火材料》期刊2004年03期)

关岩,葛施文,张玲,窦淑菊[9](2004)在《ZrO_2添加剂对镁铬砖抗渣侵蚀性的影响》一文中研究指出通过在镁铬砖中加入不同含锆添加剂,得出当ZrO2加入量为3%可降低镁铬砖的气孔率,并提高其抗炉渣的渗透性,剥落性,而脱硅锆和斜锆石的加入进一步提高了镁铬砖的抗侵蚀性.(本文来源于《鞍山科技大学学报》期刊2004年01期)

候谨,杜艳华,赵文广,宋希文,赵亮[10](2004)在《Mn对含炭耐火材料抗渣侵蚀性的影响》一文中研究指出以烧结板状刚玉、锆莫来石、天然鳞片状石墨为主原料 ,酚醛树脂为结合剂 ,Al、Si、B4C、Mn粉为添加剂 ,经 1 4 50℃埋炭烧成后 ,制成铝炭和铝锆炭系列试样 ,并对各试样的抗渣侵蚀性能进行了对比研究。结果表明 :在铝锆炭材料中 ,当Mn与Al、Si复合加入且Mn与C的质量比为 1∶4时 ,试样的抗侵蚀性和渗透性均较好 ;在铝炭材料中 ,当Mn与Al、Si、B4C复合加入且Mn与C的质量比为 1∶4时 ,试样的抗渗透性较好(本文来源于《耐火材料》期刊2004年01期)

抗渣侵蚀性论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

“可控氧流还原”是一种绿色电化学冶金新技术,它不仅可从溶解有电活性氧化物的熔融电解质(如熔渣、熔盐)中提取金属,而且同时可以在阳极放出氧气。其关键部件是对氧离子具有选择透过性的氧化锆基固体电解质。电解还原能否顺利进行取决于氧化锆固体电解质在外加电压作用下的抗熔体侵蚀性。因此,本文利用传导氧离子的ZrO_2基固体电解质管、含有Fe O的SiO_2-CaO-Al_2O_3-MgO熔渣构建可控氧流电池,借助扫描电镜和能谱仪,研究了1450℃电解还原过程中外加电压和熔渣碱度对氧化锆固体电解质受熔渣侵蚀的影响,并分析了侵蚀机理。在此基础上,本文提出一种新的电化学方法增强镁碳砖的抗渣侵蚀能力。采用低碳镁碳砖制作镁碳棒电极,以CaO-SiO_2-Al_2O_3熔渣作为电解质,在1500℃外加电压下进行阴、阳极镁碳棒抗渣侵蚀电化学实验,考察外加电压、熔渣碱度及Al_2O_3含量对镁碳电极受侵蚀的影响,以期为增强炼钢过程中渣线镁碳砖的抗渣侵蚀能力提供一个新途径。在可控氧流电解还原过程中,熔渣对氧化锆固体电解质的侵蚀研究结果表明:(1)外加电压的作用加剧了熔渣对氧化锆固体电解质的侵蚀。外加电压较小时,外加电压对氧化锆膜侵蚀影响不明显,但外加电压过大会增加氧化锆基体孔隙度,并降低熔渣-氧化锆界面附近熔渣的界面张力,加剧熔渣对氧化锆基体的渗透,熔渣的渗透进一步诱导了稳定剂MgO的浸出,导致界面氧化锆基体的晶相转变,甚至出现氧化锆组织结构的崩塌。(2)熔渣碱度的增加也会加剧熔渣对氧化锆固体电解质的侵蚀。熔渣碱度的增加,会降低熔渣的粘度,增加熔渣中溶解的氧化锆量,促进了熔渣的渗透,加剧了熔渣对氧化锆的溶解和界面氧化锆晶粒的脱落,从而破坏了氧化锆膜。外加电压下镁碳电极抗渣侵蚀性的研究表明:(1)在熔渣与镁碳电极界面位置有高熔点新物相镁铝尖晶石的生成,外加电压的作用会使得阴极周边尖晶石相增多,同时在阴极周边有少量金属铁颗粒析出,这些都会增大阴极界面位置的熔渣粘度,减少熔渣对阴极镁碳电极的侵蚀。(2)熔渣的碱度变化会改变熔渣的粘度,影响界面生成的高熔点新物相的分布。熔渣碱度越低,镁铝尖晶石越靠近熔渣与电极的界面位置,熔渣对镁碳电极的侵蚀越小。(3)熔渣中Al_2O_3的含量直接影响熔渣与镁碳电极界面新物相镁铝尖晶石的生成。在熔渣中Al_2O_3含量较高(大于15%)时,熔渣与镁碳阴极界面会生成高熔点新物相镁铝尖晶石,导致界面熔渣粘度增加,熔渣对镁碳阴极的侵蚀减小。Al_2O_3含量越高,生成的镁铝尖晶石越多,熔渣对镁碳电极的侵蚀越小。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

抗渣侵蚀性论文参考文献

[1].徐腾腾,李亚伟,徐义彪,张文辉,裴一新.危废焚烧炉用Al_2O_3-Cr_2O_3-ZrO_2砖抗渣侵蚀性及六价铬形成研究[J].硅酸盐通报.2019

[2].段超.外加电压下氧化锆固体电解质和镁碳砖抗渣侵蚀性研究[D].武汉科技大学.2016

[3].张建良,王志宇,焦克新,王聪,赵永安.高炉炉缸耐火材料抗渣侵蚀性及挂渣性[J].钢铁.2015

[4].张连振,杨鑫.碳含量对MgO-C材料抗氧化性和抗渣侵蚀性的影响[J].耐火材料.2015

[5].徐琳琳,王越,任向阳,叶亚红,袁林.铜冶炼炉用镁铝钛砖的制备和抗渣侵蚀性的研究[C].第十叁届全国耐火材料青年学术报告会暨2012年六省市金属(冶金)学会耐火材料学术交流会论文集.2012

[6].宋玉海.添加ZrO_2、SiO_2的Al_2O_3-Cr_2O_3固溶体的抗渣侵蚀性[J].耐火材料.2010

[7].钟耀东,张亚非,强颖怀,孙智,江利.MgO部分稳定氧化锆陶瓷的抗渣侵蚀性研究[J].耐火材料.2008

[8].苏新禄,叶方保,周宁生,钟香崇,张叁华.含β-SiAlON的MgO-Al_2O_3浇注料的抗渣侵蚀性[J].耐火材料.2004

[9].关岩,葛施文,张玲,窦淑菊.ZrO_2添加剂对镁铬砖抗渣侵蚀性的影响[J].鞍山科技大学学报.2004

[10].候谨,杜艳华,赵文广,宋希文,赵亮.Mn对含炭耐火材料抗渣侵蚀性的影响[J].耐火材料.2004

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