一种无碳铝镁质不烧砖、配制方法及应用的制作方法

文档序号:3346349阅读:297来源:国知局
专利名称:一种无碳铝镁质不烧砖、配制方法及应用的制作方法
技术领域
本发明涉及一种一种无碳铝镁质不烧砖、配制方法及应用,更确切地说本发明涉及优质品种洁净钢冶炼用钢包内衬工作层铁水区耐火材料铝镁质不烧砖、配制方法及应用,尤其涉及一种所述的无碳镁质不烧砖是由电熔刚玉砂、电熔镁砂、预合成的电熔尖晶石砂、氧化铝等超微粉颗粒级配配制而成。属于冶炼优质品种结晶钢冶炼用耐火材料领域。
背景技术
随着市场对钢铁产品的品质要求不断提高,现代钢铁工业技术水平必须不断进步,低碳和超低碳洁净钢成为发展的重点,其中二次精炼所用的钢包是洁净钢冶炼生产过程中的重要设备,采用真空、强搅拌、喷吹氧化剂等方法,通过改善低碳区脱碳的动力学条件,达到降低钢水中碳含量的目的,使其碳含量低达60ppm甚至lOppm。因此要求在耐火材料的使用中必须严格控制其碳含量。且要求钢水的温度不能下降太多,即要求使用的耐火材料具有低的热导率,具有一定的保温性能。目前,精炼钢包铁水区耐火材料部分以定型铝镁碳砖、铝镁质浇注料为主,由于铝镁碳砖中含有较高含量的碳,易引起钢水增碳,且热导率较高约为10 20W/(m · K),传热快,热损耗太大,影响了钢水的正常浇注因而限制了其使用;铝镁质浇注料由于浇注、烘烤质量控制要求较高,容易出现烘烤炸裂、局部异常损环等不安全事件,而不便于现场生产管理,且铝镁质浇注料中SW2含量通常较高,因此在高温下,易与A1203、MgO、CaO等组分形成低熔物,对耐火材料的高温使用性能不利,其高温强度及荷重软化温度都将下降,抗侵蚀较差,因此对寿命有一定的影响。据国内外文献报道,为了取代铝镁碳砖、铝镁质浇注料,人们研究了水玻璃结合、 氯氧镁水泥结合等铝镁不烧砖,取得了一定的成绩,其中浙江大学材料与化工学院的程本军研制的不引起钢水增碳,材料热导率低的铝镁不烧砖在酒泉钢铁公司进行了试验。河北理工大学材料学院牛森森等以各种粒径的棕刚玉、白刚玉、镁砂细粉和 α-A1203为主要原料,铝凝胶粉为结合剂,研究了了 Cr203粉加入量对精炼钢包铝镁不烧砖线变化率、抗折强度、耐压强度、显气孔率、体积密度和高温抗折强度的影响,并借助XRD 和SEM研究了不烧砖的物相组成和显微结构。铝镁质无碳不烧砖具有材质高纯,不引起钢水增碳,材料热导率低约为3 5W/ (m · K)、生产质量控制容易等优点,因而在优质品种洁净钢冶炼中必将得到广泛应用,所以对铝镁不烧砖性能的研究具有实际意义。本发明拟通过超微细化基质技术的引用,采用磷酸盐基复合结合剂的优化基质的组成性能和复合添加剂技术的应用,在无碳的情况下机压成型,使其具有较高的密度,超微细化基质促进了材料在使用过程中的烧结。使其在完全避免钢水增碳,降低热损耗的同时, 达到并超过铝镁碳砖、铝镁浇注料在钢包铁水区的使用寿命
发明内容
本发明的目的在于提供一种无碳铝镁质不烧砖、配制方法及应用。本发明的特点是通过①磷酸盐基复合结合剂的采用,替代了传统的水玻璃结合剂的使用,有效地避免了 S^2的引入,减少了高温下低熔物的形成,使其高温强度及荷重软化温度得到保证,抗侵蚀增强;②通过在铝镁质不烧砖中引入超微细化Al2O3和MgO粉末,使其在1000°C左右就开始发生固相烧结反应,并生成原位微细化尖晶石相,使不烧砖具有良好的中高温强度,优异的抗渣性和好的热震稳定性能;③通过有机增塑剂和润湿剂的复合添加,显著减少了结合剂中溶剂的加入量,提高材料的塑性,保证了材料的密度,提高了产品半成品成型合格率。具体组成的质量百分数是5-3mm 电熔刚玉砂 10-25%3-lmm 电熔刚玉砂 20-40%彡Imm电熔刚玉砂10-25%^ 88μπι 电熔刚玉砂 5-15%彡1謹电熔镁砂1-5%< 25 μ m 氧化镁微粉1-5 %^ 6ym 氧化铝超微粉3-10 %添加剂Α:增塑剂0.1 2%B:润湿齐[J0.1 2%结合剂(外加):复合型六偏磷酸钠溶液 1 5%从上述组分中可清楚看出1.电熔白刚玉、电熔镁砂等高纯原料的使用,以及磷酸盐基复合结合剂的采用大大减少了 SW2的引入,减少了 SW2与材料中A1203、MgO、CaO在高温下生成低熔物的形成, 又有效控制了在使用过程中与钢水、钢渣中A1203、CaO反应生成低熔物的可能,保证了良好的高温强度及荷重软化温度,增强了材料的整体抗侵蚀性能。2.氧化镁微粉和氧化铝超微粉的引入,使其在1000°C左右就开始发生固相烧结反应,并生成原位微细化尖晶石相,起到增强、增韧的作用,使不烧砖具有良好的中高温强度,优异的抗渣性和好的热震稳定性能;3.有机增塑剂分子插入到颗粒、微粉粒子之间,削弱了团聚颗粒间的应力,增加了微粉粒子的移动性、降低了微粉粒子间的团聚度,从而使颗粒、微粉粒子的塑性增加,提高材料的塑性,保证了材料的成型密度,提高了产品半成品成型合格率。所述的有机增塑剂为羧甲基纤维素钠、木质素磺酸钠、木质素磺酸钙和聚山梨酯中的一种或任二种。润湿剂即表面活性剂是由亲水基和亲油基组成,降低水性涂料的表面张力,当与固体表面接触时,亲油基附着于固体表面,亲水基向外伸向液体中,使液体在固体表面形成连续相。能显著减少了结合剂中溶剂的加入量。所述的表面活性剂为聚羧酸钠、十二烷基苯磺酸钠、聚氧乙烯脂肪醇醚中的一种或几种。本发明提供的铝镁质不烧砖特征在于1)将复合型六偏磷酸钠溶液引入铝镁质不烧砖中作为结合剂;所述的结合剂是以外加的形式加入的;2)同时将氧化镁微粉和氧化铝超微粉引入到铝镁质不烧砖中;
3)合理的增塑剂和润湿剂搭配引入,提高合格率。具体而言,本发明提供的铝镁质不烧砖的主要原材料理化性能指标如下表1
权利要求
1. 一种无碳铝镁质不烧砖,其特征在于包括不同颗粒级配电熔白刚玉砂、电熔镁砂氧化镁微粉和氧化铝超微粉,组成的质量百分比数为5 3mm电熔白刚玉砂10 ‘ 25%,3 Imm电熔白刚玉砂20 ‘ 40%,^ Imm电熔白刚玉砂10 --25%,彡 88μ 电熔白刚玉砂5 15%,^ Imm电熔镁砂1 5%,< 25 μ m氧化镁微粉1 5%,< 6 μ m氧化镁超微粉3 10%,添加剂A增塑剂0. 1 2%,B润湿剂0. 1 2%,外加结合剂复合型六偏磷酸钠溶液1 5%。
2.按权利要求1所述的不烧砖,其特征在于①所述的电熔白刚玉砂中Al2O3质量百分含量为98.92% ;②所述电熔镁砂中MgO质量百分含量为97.83% ;③所述的氧化镁微粉中MgO质量百分含量为97.18% ;④所述的氧化铝超微粉中的Al2O3质量百分含量为99.13%。
3.按权利要求1所述的不烧砖,其特征在于组成的质量百分含量为 5 3mm 电熔白刚玉砂12,3 Imm 电熔白刚玉砂38, 彡Imm 电熔白刚玉砂22, ^ 88μπι电熔白刚玉砂12, ^ Imm 电熔镁砂 4,<25 μ m氧化镁微粉 3, ^ 6ym氧化镁超微粉7.5, 添加剂A增塑剂 1,B润湿剂 0.5。
4.按权利要求1所述的不烧砖,其特征在于组成的质量百分含量为 5 3mm 电熔白刚玉砂22,3 Imm 电熔白刚玉砂30, 彡Imm 电熔白刚玉砂22, ^ 88μπι电熔白刚玉砂8, ^ Imm 电熔镁砂 2,<25 μ m氧化镁微粉 4, ^ 6ym氧化镁超微粉10, 添加剂A增塑剂 1,B润湿剂 1。
5.按权利要求1、3或4中任一项所述的不烧砖,其特征在于a)所述的增塑剂为羟甲基纤维素钠、木质素磺酸钠、木质素磺酸钙和聚山梨脂中的一种或任意两种;b)所述的润湿剂为聚羧酸钠、十二烷基苯磺酸钠和聚氧乙烯脂肪醚中的一种或任意两种。
6.配制按权利要求1、3或4中任一项所述的不烧砖的方法,其特征在于步骤是①按组成配料;②先按组成中电熔白刚玉砂搅拌混和,然后加入复合型六偏磷酸钠溶液结合剂,混炼 2-3分钟;③在步骤②的加有结合剂的电熔白刚玉砂颗粒料中加入润湿剂,再混炼;④将氧化镁微粉和氧化铝超微粉混和并加入增塑剂,进行预混合,得到预混和细粉;⑤将步骤③加有润湿剂的电熔白刚玉砂颗粒料和步骤④加有增塑剂的预混合细粉,混炼得到混合料,出料;⑥将步骤⑤出料的混合料按砖型采用相应的压砖机进行压砖成型,成型时压强为 100 150Mpa ;⑦最终在300 350°C温度下烘烤15 20小时。
7.按权利要求6所述的方法,其特征在于a)步骤②搅拌混和时间为2 3分钟;b)步骤③加入润湿剂后再混炼时间为3 5分钟;c)步骤④加入增塑剂后预混合时间为10 15分钟;d)步骤⑤的混炼时间为8 10分钟。
8.按权利要求1、3或4中任一项所述的不烧砖的应用,其特征在于使用在300吨精炼钢包上。
9.按权利要求9所述的应用,其特征在于低碳钢种全程RH精炼30-40分钟,超低碳钢种全程RH精炼50-60分钟;精炼钢水温度为1580 1620°C ;钢包寿命达到了 260炉,跟踪观测其在整个使用周期中,无异常剥落,开裂,侵蚀均勻,出钢钢水温度的减少了 10°C,炉壳表面温度降低了 30°C。
全文摘要
本发明涉及一种无碳铝镁质不烧砖、准备方法及应用,其特征在于所述不烧砖包括颗粒级配电熔白刚玉砂、电熔镁砂、氧化镁微粉和氧化铝超微粉以及少量增塑剂和润湿剂。本发明提供的不烧砖应用于300吨精炼钢包上具有良好的保温性并使用钢包的寿命大大超过现有的铝镁砖90-100炉寿命。
文档编号C21C7/10GK102329137SQ20111018418
公开日2012年1月25日 申请日期2011年7月1日 优先权日2011年7月1日
发明者何晓俊, 刑建辉, 王礼玮, 许虹杰, 赵玲娣 申请人:上海彭浦特种耐火材料厂, 上海柯瑞冶金炉料有限公司
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