含锆型硅酸铝纤维毯

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山东 淄博
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商品详细描述

当在相同的条件下使采用二次加水法混合的高强度耐磨浇注料进行循环时两步周期等于二次加水后的整个周期没有观察到自由流动值大幅度提高;相反基于粗基质成份的流动值降低了。

通过分析在混合工序和剪切周期期间估算国外高强度耐磨浇注料出的施加到高强度耐磨浇注料上的能量来更好地了解这些结果。在二次加水中提供给高强度耐磨浇注料的能量很明显对混合而言是理想的,因为取得了大的流动值。在剪切周期中额外施加的能量没能够促使产生较高的流动值。

然而将采用一次加水法先前混合的高强度耐磨浇注料循环后取得的改善的流动值可能是由于额外提供的剪切能量的作用。

这些性能与由混合工序产生的聚集料团的状态有直接的关系。二次加水后,聚集料团被破碎,额外的剪切能可能是以热的形式分散开的;相反,普通型硅酸铝纤维毯,一次加水后,在聚集料团破碎时消耗掉了额外的剪切能量,从而改善了流动性。

将在一次加水中施加的总能量(混合能剪切能)与在采用二次加水混合高强度耐磨浇注料时获得的理想混合能进行比较,含锆型硅酸铝纤维毯,我们观察到,当总的一步混合能量与二步混合能量大约相同时,一次加水混合的高强度耐磨浇注料的流动性类似于采用二次加水法混合成份取得的大流动值。由粗基质组成的浇注料取得的流动值比采用相同方法加工由细基质组成浇注料取得的流动值高。



随着SiC加入量增加,经110℃*24h和1500℃*2h处理后的高强度耐磨浇注料,其强度和耐磨性都有提高。前者加入细度为0.044μm的SiC粉能填补基质部分气孔,从而使结构更致密、强度提高,管道保温用硅酸铝纤维毯,且SiC本身耐磨性较高,从而使高强度耐磨浇注料的耐磨性提高;而后者主要是试样经过1500℃*2h热处理后,浇注料内部得以烧结,所以耐磨性得以提高。当SiC加入量低于5%时,耐磨浇注料经过1100℃加热处理后,硅酸铝纤维毯,其内层的1100℃本身的难烧结性未充分显现,尚不能影响高强度耐磨浇注料的整体烧结,所以高强度耐磨浇注料的耐压强度呈上升趋势;而当1100℃加入量超过5%时,SiC本身的难烧结性达到一定程度,导致高强度耐磨浇注料整体烧结性变差。浇注料的热震次数随SiC加入量的增加而提高。

(1)高强度耐磨浇注料的耐磨性与结合剂铝酸钙水泥的性能相关,新出厂的水泥拌制的浇注料耐磨性较好。

(2)通过加入1.5%的减水剂拌合水量,增加制品的密度,将耐磨性提高35%。

(3)加入SiC细粉使高铝质耐磨浇注料经110℃*24h和1500℃*2h处理后的耐磨性提高,但在1100℃*2h处理后期耐磨性随SiC加入量的增加是先增加后下降。

(4)高强度耐磨浇注料的热震稳定性随SiC加入量的增加而增加,当加入量超过5%时热震次数增加明显。


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