耐火球的顯微增韌及重燒線變化
為大家詳細的介紹一下我們平順耐火球的顯微增韌和重燒線變化。
一、耐火球的重燒線變化
燒成的耐火球再次加熱到劃定的溫度,保溫一定時間,冷卻到室溫后,所殘存的以原長度的百分率表示的收縮或膨脹。是耐火球質量的一項重要技術指標,重燒線變化的大小,表征其耐火球的高溫體積不亂性程度。負號“-”表示收縮,正號“+”表示膨脹,也稱殘存收縮或膨脹。
重燒線變化是不可逆的線收縮或膨脹,是因為耐火球在燒成過程中,物理化學變化未達到平衡所致。當其在高溫下,這些物理化學變化仍舊會繼承進行。多數耐火球的重燒收縮,是因為液相的作用,孔隙的填充,顆粒的拉近或重結晶所造成。少數耐火球,如硅質耐火球和高鋁球,因為石英晶型轉化,或二次莫來石化會導致耐火球重燒膨脹。重燒線變化的大小,可以衡量耐火球的燒成是否良好,重燒線變化過大時,對耐火球使用很 為有害。適當地進步耐火球的燒成溫度和延長保溫時間,可以減小其重燒線變化。產品質量的技術前提中,對各種耐火球的重燒線變化都有明確的要求。
二、耐火球的顯微增韌
耐火球中因為熱膨脹失配或相變,會在裂紋*四周形成顯微裂紋,產生耗能機制, 阻礙裂紋的擴展,從而進步耐火球的韌性。
耐火球的顯微裂紋通常沿著低能耗路徑萌生,而且往往是因為局部殘余張應力而引起的。基質和*相顆粒之間各種性質的失配都可使耐火球產生顯微裂紋,其中熱膨脹失配是主要的原因 。*相顆粒的大小、外形以及體積分數對耐火球的韌性有明顯影響。鎂鋁、鎂鉻耐火球中因為尖晶石和方鎂石的線膨脹系數存在一定的差異,而形成顯微裂紋,使耐火球的韌性*改善。
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