特种耐火材料课件.ppt
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1、材料科学与工程学院材料科学与工程学院第七章特种耐火材料第七章特种耐火材料材料科学与工程学院材料科学与工程学院主要内容主要内容概述氧化物陶瓷非氧化物陶瓷金属陶瓷材料科学与工程学院材料科学与工程学院3 定义 在传统陶瓷和普通耐火材料的基础上发展起来的一组新型材料。有时也称高温陶瓷或高温材料。材料科学与工程学院材料科学与工程学院特点特点 原料品位高、纯度高、熔点都在1728以上;多采用微米级细粉。制造工艺进步。高温甚至超高温烧成,气氛保护(氧化、还原、中性、惰性、真空等)。品种丰富(厚实、薄形、中空球状、高度分散的不定形、透明或半透明、柔软如丝的纤维、单晶、超硬等)性能更优冶金、国防、军工、科学研究
2、、新兴技术、轻工、化工、电力、电子、医学、农业等。材料科学与工程学院材料科学与工程学院1)普通耐火材料 可塑性物料(主要为粘土):可塑性 瘠性物料(石英、粘土熟料):骨架 助熔剂(长石、铁氧化物、碳酸盐):促烧、着色 有机物料(天然腐植质或锯末、糖皮、煤粉等):气孔 原料破粉碎配料混练泥料 原料原料 材料科学与工程学院材料科学与工程学院 2)特种耐火材料 纯度高:充分发挥晶体本身的特点;细度细:低温烧结,抑制晶粒长大,强度,韧性 原料原料 材料科学与工程学院材料科学与工程学院固固 相相 法法 化合或还原化合法 MeXMeX(Me 金属 X 非金属)制取硼化物的碳化硼法 4MeOB4C3C4Me
3、B4CO 自蔓延高温合成法(SelfPropagation HighTemperature Systhesis,SHS)固相热分解法 液相法液相法反应沉淀法溶胶凝胶法(SolGel)材料科学与工程学院材料科学与工程学院气相法气相法气相化学反应合成法气相热分解法碳化物:MeXnCmHkH2MeC+HX+H2 硼化物:MeXnBCl3H2MeBm+HX+HCl 硅化物:MeXnSiCl4H2MeSim+HX+HCl 氮化物:MeXnN2(NH3)H2MeNHX 氧化物:MeXnO2MeOX2材料科学与工程学院材料科学与工程学院机械法机械法滚动 球磨振动 球磨搅动 球磨气流 粉碎溶剂蒸发法 酒精 干
4、燥法冷冻 干燥法热石油 干燥法喷雾 干燥法材料科学与工程学院材料科学与工程学院成型成型10 1)普通耐火材料 干压,浇注,等静压等.2)特种耐火材料 等离子喷涂法化学气相沉积法钢模压法 等静压法粉料成形方法浆料成形方法注浆法可塑成形方法挤压法 轧膜法热致密成形方法热压法注射成形方法材料科学与工程学院材料科学与工程学院烧结烧结1)普通耐火材料、低温阶段(200):物理水,硬度;、分解氧化阶段(200-900):结晶水,有机物氧化、盐的分解、熔融相出现;、高温阶段(900-最高温度):熔融物大量增加,结晶产生;、保温阶段:熔融物,结晶成长并转变;、冷却阶段:液相过冷结晶,生成细晶并发生相应转变。材
5、料科学与工程学院材料科学与工程学院烧结烧结 2)特种耐火材料 常压烧结热压(热等静压)烧结反应烧结气压烧结真空烧结自蔓延烧结微波烧结材料科学与工程学院材料科学与工程学院主要为二大类:1)金属(主要为过渡族)金属(主要为过渡族)+非金属(非金属(C、N、B、O、Si等)等)2)非金属之间(非金属之间(C、N、B、O、Si等)等)氧化物陶瓷(高熔点氧化物材料):Al2O3、BeO、CaO、CeO、MgO、ZrO2、SnO2、UO2等,熔点2000;分类分类材料科学与工程学院材料科学与工程学院 非氧化物硬质陶瓷(碳化物、氮化物、硼化物、硅化物非氧化物硬质陶瓷(碳化物、氮化物、硼化物、硅化物、硫化物等
6、)如、硫化物等)如SiC、B4C、WC、TiC、HfC、NbC、ZrC等,熔点最高,硬度高,脆性大;等,熔点最高,硬度高,脆性大;BN、Si3N4、AlN、ZrN、HfN等,熔点高,硬度最硬;等,熔点高,硬度最硬;HfB2、ZrB2、WB、MoB等,熔点等,熔点2000,氧化性最强;,氧化性最强;MoSi2、ZrSi2等,熔点等,熔点2000,抗氧化性强),抗氧化性强)金属陶瓷金属陶瓷 无机涂料(陶瓷涂层材料)无机涂料(陶瓷涂层材料)陶瓷纤维及纤维增强材料陶瓷纤维及纤维增强材料材料科学与工程学院材料科学与工程学院用用 途途使用温度使用温度/采用材质采用材质特特 殊殊 冶冶 炼炼熔炼熔炼U的坩埚
7、的坩埚BeO,CaO,ThO2熔炼熔炼Pa,Pt坩埚坩埚ZrO2,Al2O3钢水连续测温套管钢水连续测温套管1700ZrB2,Al2O3钢水快速测氧探头钢水快速测氧探头1500ZrO2连续铸钢浸入式水口连续铸钢浸入式水口1500SiO2熔炼半导体熔炼半导体GaAs、GaP单晶坩埚单晶坩埚1200AlN,BN大型转炉炉衬大型转炉炉衬1600MgO-C大型钢包滑动水口大型钢包滑动水口1600Al2O3CZrO2炉外精炼炉炉衬炉外精炼炉炉衬1600MgOCr2O3材料科学与工程学院材料科学与工程学院用用 途途使用温度使用温度/采用材质采用材质航航 天天导弹头部雷达天线保导弹头部雷达天线保护罩护罩10
8、00Al2O3,ZrO2,HfO2 特耐纤维塑料特耐纤维塑料重返大气层的飞船重返大气层的飞船约约5000石棉纤维酚醛石棉纤维酚醛洲际导弹头部保护材洲际导弹头部保护材料料C纤维酚醛纤维酚醛火箭发动机燃烧室的火箭发动机燃烧室的内衬内衬20003000SiC,Si3N4,BeO喷嘴喷嘴导弹瞄准用陀螺仪导弹瞄准用陀螺仪800Al2O3,B4C材料科学与工程学院材料科学与工程学院用用 途途使用温度使用温度/采用材质采用材质飞飞 机机 潜潜 艇艇涡轮喷气发动机的涡轮喷气发动机的压缩机叶片压缩机叶片C纤维加塑料纤维加塑料涡轮叶片涡轮叶片850-1000Si3N4,TiC基基金属陶瓷,金属陶瓷,Cr3C2基金
9、属陶基金属陶瓷涂层瓷涂层机身机翼结构材料机身机翼结构材料 潜艇外壳结构材料潜艇外壳结构材料 300-500B纤维塑料复纤维塑料复合材料合材料 C纤维塑料复纤维塑料复合材料合材料材料科学与工程学院材料科学与工程学院18 用用 途途使用温度使用温度/采用材质采用材质原原子子反反应应堆堆原子反应堆核燃料原子反应堆核燃料1000UO2UC,ThO2核燃料的涂层核燃料的涂层BeO,Al2O3,ZrO2,SiC,ZrC吸收中子的控制棒吸收中子的控制棒1000HfO2,B4C,BN中子减速剂中子减速剂1000BeO,BeC,石墨,石墨反应堆反射材料反应堆反射材料1000BeO,WC,石墨,石墨18 材料科学
10、与工程学院材料科学与工程学院用用 途途使用温度使用温度/采用材质采用材质特特 种种 电电 炉炉高温发热元件高温发热元件15003000ZrO2,ThO2,MoSi2,SiC,LaCrO3,ZrB2,石墨石墨 炉膛结构材料炉膛结构材料1500-2200Al2O3,ZrO2炉膛隔热材料炉膛隔热材料泡沫泡沫Al2O3,Al2O3、ZrO2空心球空心球高温炉观测窗高温炉观测窗10001500透明透明Al2O3炉管炉管1800Al2O3,SiC 材料科学与工程学院材料科学与工程学院 氧化物陶瓷氧化物陶瓷 一、氧化镁陶瓷一、氧化镁陶瓷 二、氧化铝陶瓷二、氧化铝陶瓷 三三、氧化锆陶瓷氧化锆陶瓷材料科学与工程
11、学院材料科学与工程学院21 一、氧化镁陶瓷一、氧化镁陶瓷 v立方晶型 v v熔点2800 v v热膨胀系数大 v v2300-2400 易还原,挥发材料科学与工程学院材料科学与工程学院22 1.1 原料制备原料制备 菱镁矿、白云水镁矿、滑石等 海水镁砂 第一阶段:200300,开始分解并放出气体 第二阶段:500600,分解剧烈,800分解基本完成,这时得到不完全的MgO结晶 第二阶段:800以上,MgO结晶逐渐长大并完整。在10001200煅烧,活性较大 在1700,死烧MgO 一般煅烧温度在1400 左右材料科学与工程学院材料科学与工程学院23 粉料制备粉料制备 v干法球磨干法球磨 v采用
12、刚玉质球磨采用刚玉质球磨,不用铁质不用铁质材料科学与工程学院材料科学与工程学院24 1.2 氧化镁制品的制造氧化镁制品的制造方法煅烧温度()线收缩()体积密度(g/cm3)气孔率()晶粒平均直径(um)由氢氧化镁制得135015.72.4231.62.0145022.43.244.28.0160024.23.302.822.0由硝酸镁制得13501.11.8448.21145010.12.4630.55160015.12.8620.110由碱式碳酸镁制得135012.61.7250.81.5145010.12.2935.86.0160015.22.4531.87.5由氯化镁制得13501.11
13、.8348.51.014507.32.1828.84.0160012.52.6426.26.0材料科学与工程学院材料科学与工程学院25 1.3 特性和用途特性和用途v低温至高温时高电阻率低温至高温时高电阻率 发热导线的绝缘材料发热导线的绝缘材料 高温热电偶保护管高温热电偶保护管 v耐高温,抗熔融金属腐蚀耐高温,抗熔融金属腐蚀 坩埚(冶炼高纯度坩埚(冶炼高纯度Fe、Cu、Mo、Mg等,等,U、Th及及其合金等)其合金等)高温炉衬材料(氧化气氛:高温炉衬材料(氧化气氛:2200,还原气氛:,还原气氛:1700,真空气氛:,真空气氛:1600-1700)v抗热震性差,耐酸性差,易水化抗热震性差,耐酸
14、性差,易水化材料科学与工程学院材料科学与工程学院 二、氧化铝陶瓷二、氧化铝陶瓷26 v2.1 定义定义 Al2O385%(2050,3.99g/cm3)高铝陶瓷,高铝陶瓷,Al2O3,性能,性能,但工艺复杂,成本也高,但工艺复杂,成本也高。v2.2 原料与制造方法原料与制造方法 铝矾土中提炼铝矾土中提炼 我国铝矾土资源丰富我国铝矾土资源丰富(山西、河南、河北、贵阳、(山西、河南、河北、贵阳、湖南)湖南)材料科学与工程学院材料科学与工程学院2.2.1 干法干法 特点:疏松多孔,容易粉碎。材料科学与工程学院材料科学与工程学院2.2.2 碱石灰法碱石灰法(拜尔法拜尔法)材料科学与工程学院材料科学与工
15、程学院 2.2.3 粘土焙烧法 将高岭土在500600下焙烧,脱水成偏高岭石,进一步分解为氧化铝和二氧化硅,采用盐酸或硫酸提炼成相应的铝盐溶液,残留物为二氧化硅,过滤后以氢氧化铝沉淀下来,再经煅烧而成 2.2.4 高纯氧化铝的制备 高纯金属铝硫酸铝铵或碳酸铝低温分解 有机铝水解或溴化铝等离子分解方法 材料科学与工程学院材料科学与工程学院2.4 制造工艺制造工艺v预烧预烧 v与与Al2O3形成固溶体的添加剂:形成固溶体的添加剂:TiO2、Cr2O3、Fe2O3等等。等等。v生成液相的添加剂生成液相的添加剂 如高岭土、如高岭土、MgO等等等等 材料科学与工程学院材料科学与工程学院1.机械强度高25
16、0MPa 2.电阻率高,电绝缘性好。1015.cm 3.硬度高莫氏硬度9 4.熔点高 5.优良的化学稳定性 6.脆性大,抗热震性差2.5 性能特点性能特点材料科学与工程学院材料科学与工程学院三三 氧化锆陶瓷氧化锆陶瓷常温下:单斜晶系 5.65 中温下:四方晶系 6.10 高温时:立方晶系 6.273.1 氧化锆的多晶型5-8 vol%四方单斜117010002300立方(2715)材料科学与工程学院材料科学与工程学院3.2 氧化锆的稳定氧化锆的稳定 稳定剂:Y2O3,CaO,MgO,Al2O3,CeO2 立方固溶体氧化锆称为稳定氧化锆材料科学与工程学院材料科学与工程学院3.3 氧化锆的制取氧化
17、锆的制取v1等离子体法等离子体法 两步组成:1)等离子源热解锆英石(ZrSiO4)2)碱浸除硅v2 碳酸钠制取氧化锆碳酸钠制取氧化锆 ZrSiO4+Na2CO3Na2ZrO3+Na2SiO3材料科学与工程学院材料科学与工程学院高 纯 超 细 氧 化 锆 粉 末 3 共沉淀法锆盐溶液沉淀剂锆盐溶液沉淀剂中和沉淀中和沉淀过滤过滤洗涤洗涤(100-120)干燥干燥(700-900)煅烧)煅烧ZrO2粉体粉体优点:设备&工艺简单,生产成本低廉,且易于获得纯度较高的纳米级超细粉体。缺点:没有解决超细粉体的硬团聚问题,粉体的分散性差,烧结活性低。材料科学与工程学院材料科学与工程学院4 水热法 锆盐溶液锆盐
18、溶液水热处理水热处理(70)干)干燥燥ZrO2粉体粉体优点:粉料粒度极细,可达到纳米级,粒度分布窄,省去了高温煅烧工序,颗粒团聚程度小。缺点:设备复杂,昂贵,反应条件较苛刻,难于实现大规模工业化生产。材料科学与工程学院材料科学与工程学院5 溶胶凝胶法 锆盐溶液锆盐溶液水解缩聚水解缩聚溶胶溶胶 成化成化 湿凝胶湿凝胶 干燥干燥干凝胶干凝胶 煅烧煅烧 ZrO2粉体粉体优点:1.粒度细微,为亚微米级或更细;2.粒度分布窄。3.纯度高,化学组成均匀,可达分子或原子尺度。4.烧成温度比传统方法低缺点:1.原料成本高且对环境有污染。2.理过程时间较长。3.胶粒及凝胶过滤,洗涤过程不易控制。材料科学与工程学
19、院材料科学与工程学院即在主原料ZrO2粉末中,直接加入适量的添加剂,进行混合在制备超细粉末时,将所需要的添加剂一同加入,以得到部分(全)稳定ZrO2添加剂直接加入法预合成加入法3.4氧化锆陶瓷制造工艺 材料科学与工程学院材料科学与工程学院1.应力诱导相变增韧2.微裂纹增韧3.裂纹分支增韧4.裂纹偏转和弯曲增韧3.5氧化锆增韧机理材料科学与工程学院材料科学与工程学院3.6氧化锆陶瓷的应用氧化锆陶瓷的应用v结构陶瓷 四方氧化锆多晶体(TZP)陶瓷具有高韧性,抗弯强度,耐磨性,高抗热冲击性等等 1)磨球 2)微型风扇轴心 3)发动机,内燃机等领域的应用 材料科学与工程学院材料科学与工程学院非氧化物陶
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