《碳复合耐火材料》PPT课件.ppt
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1、,耐火材料工艺学,耐火材料工艺学,Processes of Refractory,安徽工业大学材料科学与工程学院,2023/8/5,材料科学与工程学院,2,重点:,碳复合耐火材料是指碳素材料与耐火材料氧化物、非氧化物,添加剂等采用一定工艺技术制得的高性能耐火材料。1 序言 2 碳复合耐火材料的理论基础;3 MgO-C质耐火材料的制备与应用;4 MgO-CaO-C质耐火材料的制备与应用(选)本章是耐火材料工艺学的重要部分,是无机非金属材料专业学生必须掌握的专业知识之一。,第六章 碳复合耐火材料,2023/8/5,材料科学与工程学院,3,参考资料,1、张文杰,李楠编 碳复合耐火材料 冶金工业出版社
2、,1990年6月第1版 2、王诚训编著 MgO-C质耐火材料 冶金工业出版社,1995年10月第1版 3、李晓明编著 耐火材料应用热力学 武汉工业大学出版社,1991年12月第1版 4、山口明良编,张文杰译 实用热力学及其在高温陶瓷中的应用 武汉工业大学出版社,1993年2月第1版 5、李红霞 主编 耐火材料手册 冶金工业出版社,2007年1月第1版,2023/8/5,材料科学与工程学院,4,耐火材料制品的发展与变化,(1)50年代前粘土质耐火材料为主;(2)50年代碱性耐火材料大量使用;(3)60年代电熔耐火材料使用;(4)70年代开发出直接结合MgO-Cr2O3;(5)80年代含碳复合耐火
3、材料的开发利用;(6)90年代复合耐火材料;(7)21世纪高科技(Hi-Tec)复合耐火材料。,2023/8/5,材料科学与工程学院,5,镁碳质耐火材料,镁钙碳质耐火材料,碳复合耐材(10幅照片),转炉、电炉炉衬,钢包渣线,2023/8/5,材料科学与工程学院,6,图2 Al2O3-C,Al2O3-ZrO2-C质滑板 连铸工序节流功能耐材,2023/8/5,材料科学与工程学院,7,铝锆碳质浸入式水口,图3 铝锆炭质浸入式水口 连铸三大件之一,2023/8/5,材料科学与工程学院,8,铝锆碳质整体塞棒,图4 铝锆炭质整体塞棒 连铸三大件之一,2023/8/5,材料科学与工程学院,9,整体座砖水口
4、及座砖,图5 整体座砖水口及座砖,2023/8/5,材料科学与工程学院,10,铝炭质长水口,图6 铝碳质长水口 连铸三大件之一,2023/8/5,材料科学与工程学院,11,座砖,图7 镁碳质座砖,2023/8/5,材料科学与工程学院,12,图8 镁碳整体出钢口,图9 袖砖,图10 塞头,塞棒与塞头连接件,2023/8/5,材料科学与工程学院,13,2023/8/5,材料科学与工程学院,14,含碳耐火材料开发研制的背景及使用现状,背景,能源危机,电炉及转炉寿命太低,新冶炼技术的应用顶底复吹、全连铸、炉外精炼、铁水预处理,在这样的一种背景下,迫切需要一种耐火制品既能节省能源、又能提高炉衬寿命且适应
5、现代新冶炼技术所要求的使用性能。1970年,日本九州耐火公司的渡边明,发明了MgO-C砖。,2023/8/5,材料科学与工程学院,15,MgO-C砖在发明之初主要用于电熔热点部位,使超高功率电炉的炉衬寿命由老式碱性砖的23天提高到23周,从而促进了电炉炼钢生产率的显著上升。1979年,MgO-C砖开始用作转炉炉衬材料,实验证实,这种含碳制品同样适用于转炉,且同样能大幅度提高转炉炉衬的使用寿命我国含碳制品的研究从80年开始,86年前后在全国各大、中、小钢厂全面推广使用,使我国很多钢厂的转炉炉衬的使用寿命迅速突破千炉大关。,2023/8/5,材料科学与工程学院,16,使用现状,2023/8/5,材
6、料科学与工程学院,17,(4),石墨的高导热,热损失大,不利于节能!,作为炉衬材料,向钢液中渗碳,不利于冶炼低碳钢等品种钢,目前碳复合耐火材料急需解决的问题,2023/8/5,材料科学与工程学院,18,“碳”与“炭”在耐火材料行业常被混用的根本原因是对“炭”的科学涵义认识不清。碳是一种元素,符号为C。炭的定义:炭是碳且以无定形碳为主的人造物质(artifact)。炭共同的、本质的特征:以碳为主的化学组成;其中的碳以无定形结构存在。,图 焦炭粉,图 木炭,“碳”与“炭”的区别,2023/8/5,材料科学与工程学院,19,耐火材料术语“magnesia carbon brick”中的“carbon
7、”该用“碳”还是“炭”?“magnesia graphite brick”中文怎么说?“carbon brick”中的“carbon”是用“碳”还是炭?,三维结构,“碳”与“炭”的关系式:炭=无定形碳+杂质。应用时重点看是不是无定形碳,从而确定该用何字。,图23 晶态碳的XRD,图24 无定形炭的XRD,为了简便起见,有时也把炭和石墨材料统称为炭素材料。,2023/8/5,材料科学与工程学院,20,6.1碳复合耐火材料的理论基础,1、石墨的特性 2、碳复合耐火材料的特点 3、碳复合耐火材料的优点 4、碳复合耐火材料的显微结构类型 5、碳氧反应热力学 6、碳氧反应动力学 7、C-O反应的影响因素
8、,2023/8/5,材料科学与工程学院,21,一、石墨的特性,石墨(Graphite)是碳结合耐火材料获得优异性能的关键耐火原料。石墨分天然石墨和人造石墨两大类。人造石墨是以石油焦、沥青焦等为主要原料,经过2000以上的高温热处理,从而使无定形碳转化为石墨,其特点是含碳量在99以上,灰分一般不超过0.5,但其结晶程度不如天然鳞片状石墨,并且生产工艺比较复杂。碳结合耐火材料中大量使用的只是天然鳞片石墨。,图 石墨外观,2023/8/5,材料科学与工程学院,22,1、石墨的基本性质,耐高温性能:石墨熔点极高,在真空中为385050。在低压下升华,升华温度2200。与一般耐高温材料不同,当温度升高时
9、石墨不但不软化,强度反而增高,在2500时石墨的抗拉强度反而比室温时提高一倍。,导热、导电性:由于六角网状平面层上的碳原子有剩余电子,与相邻平面上碳原子的剩余电子作为电子云存在于网状平面之间,使石墨具有良好的导热性与导电性。石墨的导热性与一般金属材料正好相反,在室温下具有非常高的导热系数,但温度升高后,导热系数反而下降,在极高温度下,石墨甚至成为热的绝缘体。,图 石墨结构示意图,2023/8/5,材料科学与工程学院,23,特殊的抗热震性能:石墨的膨胀具各向异性,因而宏观膨胀系数不大,0400区间为l1.5l0-6-1,201000为1.410-6-1,251600为3.3410-6-1。在温度
10、骤变的情况下,石墨体积变化不大,再加上其良好的导热性能,因而石墨抗热震性能优良。润滑性:石墨层间结合力为范德华力(Van der waal forces),结合力弱,使之具有润滑性。石墨的润滑性取决于石墨鳞片的大小。鳞片越大,摩擦系数越小,润滑性越好。,2023/8/5,材料科学与工程学院,24,良好的化学稳定性和抗侵蚀能力:石墨在常温下具有很好的化学稳定,不受任何强酸、强碱及有机溶剂的侵蚀,石墨层中的碳原子之间以共价键牢固结合,致使石墨鳞片表面能很低,不为熔融炉渣所润湿,抗侵蚀能力极强。但石墨在空气中易氧化,用于碳复合耐火材料时应该采取防氧化措施。,2023/8/5,材料科学与工程学院,25
11、,图1 润湿角与材料间的关系,对炉渣的不湿润性(non-wetting for slag);,2、作为耐火原料时石墨的特性,抗渣性,热震稳定性,高的导热性(High thermal conductivity);低的热膨胀性(Low thermal expamsion);除此以处,石墨与耐火材料在高温下不发生共熔。,2023/8/5,材料科学与工程学院,26,二、碳复合耐火材料的特点和优点,由两种或两种以上不同性质的耐火氧化物(MgO、CaO、Al2O3、ZrO2等)和碳素材料及非氧化物材料为原料,用碳素材料作为结合剂而制成的一种多相复合耐火材料。,复合材料既可以保持原材料的某些特点,又能发挥组
12、合后的新特性,它可以根据需要进行设计,取长补短,从而最大限度地达到使用要求的性能。如MgO-C砖有效地利用了镁砂的抗侵蚀能力强和利用碳的高导热性及低膨胀性,补偿了碱性制品抗剥落性差的最大缺点。,什么叫碳复合耐火材料?,2023/8/5,材料科学与工程学院,27,2023/8/5,材料科学与工程学院,28,碳复合耐火材料使用现状,所有的电炉、转炉炉衬材料均为含碳耐火材料;使用寿命大多在一万炉以上,通过采用溅渣护炉技术后,武钢、济钢等钢厂的炉衬寿命均超过三万炉次。但吨钢耐材消耗还有待努力降低!,图炼钢现场,2023/8/5,材料科学与工程学院,29,1)陶瓷结合型特点:高温烧成,在耐火材料组分间形
13、成某种陶瓷结合,碳素材料填充在颗粒间或气孔内,无连续碳网。典型制品:烧成油浸砖,粘土石墨制品等。,碳复合耐火材料从显微结构上来分,可分为两类:,三、碳复合耐火材料的显微结构类型,2023/8/5,材料科学与工程学院,30,2)碳结合型 特点:不烧制品,耐火材料间有连续的碳框架(碳网络)。典型制品:镁碳砖,镁钙碳砖等。,2023/8/5,材料科学与工程学院,31,碳复合耐火材料具有普通耐火材料所没有的优良性能,正被广泛应用于冶金行业。但碳在高温下特别是在高温氧化性气氛下易被氧化,因此须了解碳被氧化的热力学及动力学机理,以便采取措施,抑制碳的氧化。,图2 碳的氧化与其粒度关系,五、碳复合耐火材料的
14、理论基础,1、碳氧反应热力学,2023/8/5,材料科学与工程学院,32,碳在空气中加热在500 左右开始氧化,生成CO、CO2,主要反应如下四个反应:,C(gr)+1/2O2=CO(g)G=-112235.25-87.31T(J)C(gr)+O2=CO2(g)G=(J)CO(g)+1/2O2=CO2(g)G=-282346.77+86.16T(J)C(gr)+CO2(g)=2CO(g)G=(J),注:以上数据用FactSage5.5计算,并用线性回归而得.温度范围2982000,2023/8/5,材料科学与工程学院,33,当反达到平衡时,G=-RTlnKp=-2.303RTlgKp,由此可求
15、出lgKp与1/T之间的函数关系如式58,其函数图依次如图3所示。,图3lgKp与T的函数图,lgKp(1)=6162.2/T+4.41 lgKp(2)=20705.72/T+0.0044 lgKp(3)=14543.5/T-4.41 lgKp(4)=-8381.25/T+8.82,由以上 式可得图3所示的碳氧反应的lgKp与T关系,2023/8/5,材料科学与工程学院,34,表1碳氧反应的标准自由焓和平衡常数,由式58或图3可计算出各反应在不同温度下的lgKp值如表1所示,2023/8/5,材料科学与工程学院,35,CO反应生成气体的分压,将上式代入式(1)得:同理得:,2023/8/5,材
16、料科学与工程学院,36,图4 Po2和Pco2与温度的关系,CO分压,PCOPCO2PO2,假定Pco=1atm,则可求得不同温度下的Po2和Pco2的关系,如图4。,2023/8/5,材料科学与工程学院,37,用lgPo2对lgPco及lgPco2作图,可得不同温度和不同氧压条件下CO2和CO的分压。PCO随Po2的增加而增加,在很小的Po2下,PCO即可达到或超过1atm,砖内气压力增加,有利于阻止炉渣的渗透及外界氧的进入。,图5 不同温度和氧压条件下CO2和CO的分压,2023/8/5,材料科学与工程学院,38,由图5和表2可以看出,与Pco=1atm相比,Pco2和po2可以忽略不计,
17、说明在碳复合耐火材料的通常使用范围内,耐火材料中的气氛几乎全是CO.,表2与碳共存,Pco1atm时,CO2和O2的分压,2023/8/5,材料科学与工程学院,39,当Po2很小时,Pco的分压就达1atm;随着Po2的增加,Pco增大;与PCO1atm相比,Pco2和Po2可以忽略不计;在耐火材料通常使用温度范围内,碳复合耐火材料中气氛几乎全为CO;砖内气压的增加,可防止炉渣渗透及外界氧化性气体的进入。,2023/8/5,材料科学与工程学院,40,2、碳氧反应动力学热力学研究一个过程进行的趋势,而动力学则专门研究一个过程如何进行及进行的速度。,研究碳复合耐火材料中碳的氧化比研究纯碳的氧化要复
18、杂得多,原因在于:在碳复合耐火材料中,除了易被氧化的碳以外,还有不发生氧化反应的氧化物和气孔。其氧化过程一般不象化学反应那么简单。,2023/8/5,材料科学与工程学院,41,氧化反应模型如图6所示,氧化反应的机理为:,O2穿过试样表面边界层,通过扩散通道进入砖内,至气固界面;O2在边界层处与C反应(界面反应);生成物气体通过扩散向外排出。,Nonoxdazed zone,碳复合耐火材料中CO反应动力学模型及反应机理,在一般情况下,多相氧化反应是在表面活性位上进行,即氧化活性中心,常见的活性中心有空位、位错、端点原子及其它结构缺陷等,所以碳氧反应的的速度取决于含碳材料的结构。,2023/8/5
19、,材料科学与工程学院,42,(2)C-O反应的影响因素,材料的显微结构,气相:气孔率、气孔形状、孔径分布及气孔取向对气体的扩散有很大的影响,因而左右着C-O反应的速度。若小气孔越多,气孔取向越曲折,则C-O反应越难进行;,石墨的取向:石墨为片状结构,所以石墨的取向对碳的氧化同样有影响。平行于石墨鳞片方向的C-O反应进行的趋势较垂直于石墨鳞片方向的C-O反应要容易;在石墨含量高时,会造成平行于石墨鳞片方向的连通气孔,使气孔扩散速度加快。,2023/8/5,材料科学与工程学院,43,碳的形状和结构、纯度,碳的粒度:碳的粒度越小,晶格缺陷越多,越易被氧化;,图7 石墨粒度与氧化温度间关系,碳的类型:
20、碳的石墨化度越高,晶格越完整,晶格缺陷越少,则越难被氧化,因而无定形碳比石墨易被氧化;碳的纯度:纯度超高,碳中灰分越少,越难被氧化。石墨中的杂质对石墨氧化有很大的影响。FeO和Li2O等氧化物对石墨的氧化起催化作用,使石墨发生“逆氧化现象”,即石墨内部的氧化比表面更严重。,2023/8/5,材料科学与工程学院,44,气氛,碳的氧化与气氛密切相关,含碳耐火材料在O2作用下的脱碳速度是CO2作用下的2.53倍,气氛对碳的氧化的影响次序为O2H2OCO2,温度 在中低温区域,随着温度的升高,碳的氧化速度加快;在较高的温度下,由于脱碳层的增厚,脱碳率随着温度的升高而下降。同一温度下,脱碳速率随着时间的
21、延长而下降。这是由于脱碳层厚度的不断增大,导致脱碳速率下降。,2023/8/5,材料科学与工程学院,45,3-1 碳与耐火氧化物共存的稳定性,3 碳耐火氧化物之间的反应,碳复合耐火材料都是由耐火氧化物与碳构成,在高温下,这些氧化物与碳发生反应的可能性及对制品性能的影响是人们普遍关心的问题。,构成碳复合耐火材料的氧化物,在高温还原条件下或与碳共存的条件下,则变成金属或碳化物。在什么条件下这些耐火氧化物会变成金属或碳化物呢?这可用物质间反应的自由焓G来判断。实践证明,在大多数情况下,可利用反应的标准自由焓G就足于判断反应进行的可能性和方向。,2023/8/5,材料科学与工程学院,46,在一定温度下
22、,常用消耗1mol氧气所生成的耐火氧化物的反应标准自由焓变来衡量一种耐火氧化物的稳定性。用耐火氧化物的标准自由焓变G与温度的关系可作出常见耐火材料氧化物与碳共存时的相对稳定性关系图,如图8所示。,耐火氧化物与碳共存稳定性的衡量参数,2023/8/5,材料科学与工程学院,47,图8 G-T图,2023/8/5,材料科学与工程学院,48,据图8可以判断不同的温度下氧化物被碳还原的可能性。例如,为了判断Cr2O3在1300的温度下是否被碳还原,即反应3C(s)+Cr2O3(s)3CO(g)+2Cr(s)是否会进行,从图8中可查得在1300下各反应的标准生成自由焓,并利用下列方程式计算出反应自由焓的变
23、化:,3C(s)+Cr2O3(s)3CO(g)+2Cr(s),1300时,在高温冶炼的条件下,只有MgO,CaO,Al2O3与ZrO2能与碳平衡共存。而Cr2O3由于在高温下与碳反应,不能与碳共存,以及Cr是变价元素,因此Cr2O3不能与碳制成铬碳复合材料。,2023/8/5,材料科学与工程学院,49,3-2 耐火氧化物与碳共存时理论反应临界温度,图10 常见耐火氧化物与碳反应的理论临界温度值,注意:这里所讨论是对Pco=1atm的封闭体系而言的,即MgO被碳还原生成CO和Mg(g)反应的临界温度1850是对Pco=PMg=1atm而言的,如PMg改变,临界温度值也随之而变,2023/8/5,
24、材料科学与工程学院,50,3-3 氧化镁与碳的反应,从图8可知,在1848 时,MgO(s)和CO(g)标准生成自由焓为相同的值,用反应式表示为:2C(s)+O2(g)=2CO(g)G-592kJ 2Mg(g)+O2(g)=2MgO(s)G-592kJ 从以上两式可得:MgO(s)+C(S)=Mg(g)+CO(g)G=0 式中的G表示标准自由焓的变化,因此G0表示MgO(s)、C(S)、Mg(g,1atm)、CO(g,1atm)平衡共存,假如Mg(g)、CO(g)任意一个,或两个都变为1atm以下时,氧化镁与碳的反应就会从左向右进行。,耐火材料在实际使用时,是一个开放体系,在耐火材料中的PMg
25、很低,结果MgO(s)与C(S)的反应从很低的温度即发生反应。,2023/8/5,材料科学与工程学院,51,MgO-C系统中的各反应,2023/8/5,材料科学与工程学院,52,为了使MgO(s)与C(S)尽可能到高温也不发生下列反应:MgO(s)+C(S)=Mg(g)+CO(g)必须使PMg和PCO的任意一个或两个维持在较高的状态;若PMg和PCO越低,反应就越从更低的温度开始,但在约1400 以下氧化镁与碳的反应已无热力学意义。MgO与C的实际反应温度约为1460 左右。,所有耐火氧化物在高温下都能被C还原,通过计算及实际考察,碳复合耐火材料中无SiO2-C、Cr2O3-C及含硅和铬的多元
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