一种莫来石晶须强化的莫来石复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116444279A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210011602.1

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明的目的是为了进一步提高莫来石耐火材料性能,提供了一种莫来石晶须强化的莫来石复合材料及其制备方法。本发明的莫来石晶须强化的莫来石复合材料,由原料莫来石、粘土和α‑Al2O3微粉,以及外加的莫来石晶须经烧结而成。本发明的材料是将莫来石晶须添加到莫来石耐火材料中,得到的莫来石复合材料的性能进一步提高。莫来石复合材料体积密度增大、显气孔率降低、常温耐压强度增大、热膨胀系数减小、高温抗折强度增大,高温蠕变率降低。

    一种LF炉精炼渣熔融态循环再利用的方法

    公开(公告)号:CN109880971B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910266006.6

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 一种LF炉精炼渣熔融态循环再利用的方法,包括以下步骤:1)出渣装料:LF炉正常冶炼结束后,将连续2~3炉LF精炼渣和少量钢水装入脱硫装置内2)钢包抽真空;3)外加电场脱硫:将阴极插入熔渣内部,在外施加一个稳定的电场;4)SO2收集:高温SO2气体通过管道进入SO2收集装置内,SO2气体溶解于SO2收集装置内部的海水中;5)回LF炉再利用。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:本发明的方法简单可靠,脱硫效率高,精炼渣可熔态回用到精炼过程做精炼造渣剂,从而减少造渣料的消耗,缩短冶炼时间,降低精炼造渣过程热损失,减少钢渣排放和污染环境,增大钢铁企业的经济效益。也对冶金工业废渣高效循环利用有着重要的借鉴和指导意义。

    一种水泥回转窑用低导热率镁铁铝尖晶石砖及其生产方法

    公开(公告)号:CN105523769B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610021949.9

    申请日:2016-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种水泥回转窑用低导热率镁铁铝尖晶石砖及其生产方法,降低窑体外部温度,达到节能减排的效果。该镁铁铝尖晶石砖的组份为:3‑1mm高纯镁砂或电熔镁砂;1‑0mm高纯镁砂或电熔镁砂;小于0.088mm高纯镁砂或电熔镁砂;2‑0mm电熔铁铝尖晶石或烧结铁铝尖晶石;化学纤维;纸浆废液4~5%;该方法的步骤包括:配料;混碾;压制成坯体;干燥;高温烧结。本发明使镁铁铝砖内部结构中的相应位置残留下均匀的纤维状微孔,增加了砖结构中气‑固界面,增大了固相导热的声子散射,有效降低了砖的导热率,减少了窑内热量的散失。

    一种检测引流砂烧结性能的方法及其装置

    公开(公告)号:CN104897715A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510297498.7

    申请日:2015-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种检测引流砂烧结性能的方法及其装置。检测方法的步骤包括:采用感应炉作为加热设备,将待检测的引流砂加入耐火管砖内;将碎钢块加入到感应炉炉膛内;启动控制程序,开始检测;向炉膛管内通入氩气通过钢液间接对引流砂施加压力;未烧结的引流砂自动流出,烧结的引流砂在压力的作用下成块状流出或者不流出;测量及记录未烧结引流砂的厚度、烧结厚度及块状引流砂流出时施加的压力。检测装置主体设备是感应炉,感应炉包括:炉膛、耐火炉盖、计算机温度控制仪和金属炉盖,辅助设备包括:耐火管砖、抽拉板、惰性气体储气罐、刚玉耐火管和专用漏斗,检测材料包括引流砂和碎钢块。本发明提供的方法操作简单,装置维护方便。

    高温箱式电炉炉衬预制体及其预制方法

    公开(公告)号:CN102767954A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201110114414.3

    申请日:2011-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种高温箱式电炉炉衬预制体及其预制方法,高温箱式电炉炉衬预制体炉顶、炉壁分别预制。炉壁采用凝胶结合氧化铝空心球浇注料浇注预制块。高温箱式电炉底部采用定形耐火材料砌筑。炉口采用炉门镶嵌衬砖方式封堵炉门。高温箱式电炉炉衬预制体的预制方法为:一号高温区炉顶预制块预制两块,每块预制块预留八个加热体插孔;二号高温区炉顶预制块预制一块,预留四个加热体插孔,一个热电偶插孔;三号炉口低温区炉顶预制块预制一块;四号炉壁预制块预制两块。本发明的有益效果体现在:适应1700℃高温箱式电炉的使用要求;预制体具有施工方便;预制体整体性好、保温性好;增加了高温箱式电炉的炉容,降低了高温箱式电炉炉衬的制造成本。

    一种LF炉精炼渣熔融态循环再利用的方法

    公开(公告)号:CN109880971A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910266006.6

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 一种LF炉精炼渣熔融态循环再利用的方法,包括以下步骤:1)出渣装料:LF炉正常冶炼结束后,将连续2~3炉LF精炼渣和少量钢水装入脱硫装置内2)钢包抽真空;3)外加电场脱硫:将阴极插入熔渣内部,在外施加一个稳定的电场;4)SO2收集:高温SO2气体通过管道进入SO2收集装置内,SO2气体溶解于SO2收集装置内部的海水中;5)回LF炉再利用。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:本发明的方法简单可靠,脱硫效率高,精炼渣可熔态回用到精炼过程做精炼造渣剂,从而减少造渣料的消耗,缩短冶炼时间,降低精炼造渣过程热损失,减少钢渣排放和污染环境,增大钢铁企业的经济效益。也对冶金工业废渣高效循环利用有着重要的借鉴和指导意义。

    碳化硅晶须结合高强复合浸入式水口及制造方法

    公开(公告)号:CN105642877B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201610052386.X

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 本发明涉及碳化硅晶须结合高强复合浸入式水口,包括外层本体、外层渣线段、内层、界面层;界面层原料及其质量百分含量:白刚玉、板状刚玉中的一种或两种40‑60%,煅烧氧化铝3‑10%,塞隆、阿隆或氮化硅中的一种或几种15‑40%,外加界面层原料总量8‑10%界面溶胶;界面溶胶是由60‑80%正硅酸乙酯与20‑40%蔗糖混合均匀后在40‑60℃处理12‑24h使之形成溶胶。高温下界面层内溶胶反应生成竹节状、芦苇状、端面是尖的β‑碳化硅晶须,此种结构的β‑SiCw分别嵌入到水口外层和内层内部,将两复合层更紧密结合在一起。

    一种检测引流砂烧结性能的方法及其装置

    公开(公告)号:CN104897715B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510297498.7

    申请日:2015-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种检测引流砂烧结性能的方法及其装置。检测方法的步骤包括:采用感应炉作为加热设备,将待检测的引流砂加入耐火管砖内;将碎钢块加入到感应炉炉膛内;启动控制程序,开始检测;向炉膛管内通入氩气通过钢液间接对引流砂施加压力;未烧结的引流砂自动流出,烧结的引流砂在压力的作用下成块状流出或者不流出;测量及记录未烧结引流砂的厚度、烧结厚度及块状引流砂流出时施加的压力。检测装置主体设备是感应炉,感应炉包括:炉膛、耐火炉盖、计算机温度控制仪和金属炉盖,辅助设备包括:耐火管砖、抽拉板、惰性气体储气罐、刚玉耐火管和专用漏斗,检测材料包括引流砂和碎钢块。本发明提供的方法操作简单,装置维护方便。

    一种难选铁矿的磁化焙烧再磁选的方法

    公开(公告)号:CN105039682A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510483911.9

    申请日:2015-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种难选铁矿的磁化焙烧再磁选的方法,其特征是用氨气还原难选铁矿为磁化铁矿,再经磁选获得铁精矿。该反应温度低,能耗低;反应时间短,效率高;温度为500℃时,在非旋流悬浮状态下,实现闪速磁化焙烧铁矿,克服现有旋流悬浮闪速磁化焙烧的细粒物料流态化损失大,设备复杂的弊端,无碳磁化,并获得理想分选指标,铁品位为27.90%的原矿经过氨气还原磁化磁选后得到铁品位为65.83%,铁回收率为90.91%的铁精矿。

    一种人工合成漂珠的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104058760A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410312346.5

    申请日:2014-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种人工合成漂珠的方法,该方法包括:选择低铝矿物、中铝矿物和低铁软质粘土与工业氧化铝组合为原料;按产品设计的化学组成,将一种或者一种以上的原料相配合;将配合好的原料,在球磨机内进行细磨,使其充分混合;将粉状原料以高压空气为动力经喷嘴喷入到高温竖窑内;控制竖窑内气流始终处于湍流状态,最终粉状原料熔融后包裹空气形成封闭的空心球体;空心球体在重力作用下,落入位于高温竖窑下部的流动水收集池内,体积密度较小的球体会漂浮在上层形成成品漂珠。本发明主体原料采用已知化学成分的耐火原料配制,可规模化工业生产。与粉煤灰中的漂珠相比,化学成分稳定可控,耐火度高,是一种生产高档保温隔热耐火材料的理想原料。

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