1. Påvirkningen av varmebehandlingstemperatur på organiseringen av korundbaserte ildfaste materialer
Når oppvarmingstemperaturen øker, vil kalsiumaluminatbindemiddelkomponenten iildfaste korundbaserte materialervil endre seg. Nærmere bestemt vil kalsiumaluminat (CaAl2O4, referert til som CA) gradvis transformeres til CaAl4O7 (referert til som CA2). Denne transformasjonsprosessen har en betydelig innvirkning på mikrostrukturen til de ildfaste materialene:

1. Sintring av fine keramiske partikler: Etter hvert som temperaturen øker, vil de fine keramiske partiklene i de ildfaste materialene gradvis sintre sammen for å danne en stabil nettverksstruktur som henger sammen. Dannelsen av denne strukturen bidrar til å forbedre den generelle styrken og stabiliteten til de ildfaste materialene.
2. Belegging av storpartikkelaggregater: Under transformasjonsprosessen vil kalsiumaluminatbindemidlet gradvis fuktes og spres på storpartikkelaggregatene og forbindes med hverandre, og til slutt danne et belegg av de store partiklene. Denne beleggeffekten bidrar til å redusere gapene mellom store partikkelaggregater og forbedre tettheten og erosjonsmotstanden til de ildfaste materialene.
2. Effekt av varmebehandlingstemperatur på partikkelavgivelse av korundbaserte ildfaste materialer
Varmebehandlingstemperatur påvirker ikke bare organisasjonsstrukturen til korundbaserte ildfaste materialer, men har også en betydelig effekt på deres partikkelavgivelsesevne:
1. Forbedring av partikkelvedheft: Ettersom oppvarmingstemperaturen øker, vil adhesjonen til ildfaste partikler gradvis øke. Dette skyldes hovedsakelig transformasjonen av kalsiumaluminatbindemiddel og sintring av fine keramiske partikler, noe som gjør den indre bindekraften til det ildfaste materialet tettere.
2. Reduksjon av partikkelavgivelse: Under betingelse av 60 minutters isolasjon, når oppvarmingstemperaturen er 1150-1130, reduseres partikkelavgivelsen betydelig. Blant dem regnes 1250-1350 grader for å være den optimale forvarmingstemperaturdelen. Innenfor dette temperaturområdet er mikrostrukturen til det ildfaste materialet optimert, og bindingskraften mellom partiklene forsterkes, og reduserer dermed utslippet av partikler.
3. Effekt av varmebehandlingstemperatur på andre egenskaper til korundbaserte ildfaste materialer
Selv om varmebehandlingstemperaturen har liten innvirkning på den tilsynelatende porøsiteten, bulktettheten og den totale termiske sjokkmotstanden til korundbaserte ildfaste materialer, forbedres den lokale utslippsgraden og massetapshastigheten til den ildfaste overflaten i termisk sjokktest betydelig med økningen på temperatur. Dette beviser ytterligere den positive effekten av varmebehandlingstemperatur på partikkelavgivelsesytelsen.
Oppsummert har varmebehandlingstemperaturen en betydelig effekt på organiseringen og partikkelavgivelsesytelsen til korundbaserte ildfaste materialer. Ved å kontrollere varmebehandlingstemperaturen på en rimelig måte, kan mikrostrukturen til det ildfaste materialet optimaliseres og bindingskraften mellom partiklene kan forbedres, og derved redusere avgivelsen av partikler og forbedre den generelle ytelsen til det ildfaste materialet.







