摘 要 本文簡要介紹了藍(lán)晶石的結(jié)構(gòu)、性能及應(yīng)用范圍,并結(jié)合試驗,研究了藍(lán)晶石加入量對礬土基耐火澆注料的體積密度、顯氣孔率、抗折強(qiáng)度和線變化等性能的影響。
關(guān)鍵詞 藍(lán)晶石,澆注料,力學(xué)性能,線變化
1前 言
藍(lán)晶石的成分為Al2[SiO4]O,與紅柱石、硅線石成同質(zhì)多象。它主要形成于中級變質(zhì)作用壓力較高的條件下,主要產(chǎn)于區(qū)域變質(zhì)結(jié)晶片巖中,其變質(zhì)相由綠片巖相到角閃巖相[1],與石榴石、十字石、云母和石英共生。藍(lán)晶石具有高溫膨脹性、較高的耐火度,是用作不定形耐火材料的極好原料。目前國內(nèi)已有藍(lán)晶石礦20余處,在耐火材料行業(yè)發(fā)揮著不容忽視的作用。
2藍(lán)晶石的結(jié)構(gòu)、性能及應(yīng)用
2.1 藍(lán)晶石的結(jié)構(gòu)
藍(lán)晶石為島狀鋁硅酸鹽,屬三斜晶系,沿C軸呈扁平長柱狀,有時晶體的末端膨大呈帽狀,晶面具有條紋。Winter、Ghose等對25℃、400℃、600℃時藍(lán)晶石的晶體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)Al和Si分屬八面體和四面體結(jié)構(gòu)[2]。Al八面體邊緣呈之字形且與C軸或[001]面平行,比起紅柱石和硅線石,藍(lán)晶石中的Al八面體結(jié)構(gòu)排列更加有序。
藍(lán)晶石存在三種形態(tài):(1)針狀和纖維狀集合體;(2)富含藍(lán)晶石的假象藍(lán)晶石集合體;(3)藍(lán)晶石結(jié)合礦。
2.2 藍(lán)晶石的性能
藍(lán)晶石多為藍(lán)色或藍(lán)灰色、淺白色等,具有玻璃光澤。物理性質(zhì)見表1。
藍(lán)晶石化學(xué)組成為標(biāo)準(zhǔn)莫來石相,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,一般粘土質(zhì)耐火材料的耐火度為1670~1770℃,而含藍(lán)晶石的耐火材料其耐火度通常大于1790℃,最高大于1850℃。藍(lán)晶石礦物在加熱過程中轉(zhuǎn)化為針狀網(wǎng)絡(luò)的莫來石和SiO2的混合物,這是一個不可逆的轉(zhuǎn)化,在這個轉(zhuǎn)化過程中,礦物伴隨著體積膨脹,并且形成良好的莫來石針狀網(wǎng)絡(luò),體積膨脹率為16~18%。反應(yīng)式如下:
3(Al2SiO5)→Al6Si2O13+SiO2
從圖1可以看出,藍(lán)晶石加熱至1000℃無變化,在 1300℃以上逐漸轉(zhuǎn)變。當(dāng)溫度在1100~1300℃時,試樣體積膨脹不大,藍(lán)晶石分解緩慢,莫來石化不完全,晶體微小。當(dāng)溫度達(dá)到1300~1450℃時,藍(lán)晶石快速分解,莫來石化漸趨完全,體積膨脹很大,約在1450℃時,藍(lán)晶石的膨脹曲線達(dá)到最大。當(dāng)溫度超過1450℃時,藍(lán)晶石已完全分解,莫來石化完成,晶體開始發(fā)育,物料基本不再膨脹,甚至產(chǎn)生收縮。藍(lán)晶石的膨脹性不僅與顆粒有關(guān),同時也與純度有關(guān),純度越高,膨脹也就越大,并隨Al2O3含量增高,線膨脹增大。
此外,藍(lán)晶石還耐酸堿、耐腐蝕,抗沖擊力強(qiáng),熱態(tài)強(qiáng)度高,電絕緣性能也較好。
2.3 藍(lán)晶石的主要用途
由于藍(lán)晶石具有以上優(yōu)異的性能,被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。
(1) 利用藍(lán)晶石高溫一次永久性膨脹特性,直接加入不定形耐火材料(如澆注料、可塑料、膠泥)中作高溫膨脹劑,從而提高制品的性能,消除材料在高溫和冷卻過程中產(chǎn)生的收縮裂紋、剝落以及影響使用壽命等弱點,從而延長爐襯壽命。
(2) 用藍(lán)晶石高鋁礦物生產(chǎn)的鋁酸鹽纖維,可用于制作汽車、宇宙飛船和雷達(dá)的零部件。
(3) 用藍(lán)晶石煅燒形成的莫來石制作高級耐火材料,可用于高溫爐并使其爐齡延長5~6年,節(jié)約能源。
(4) 在高鋁水泥中加入藍(lán)晶石制成藍(lán)晶石水泥,耐火溫度高達(dá)l650℃,可應(yīng)用于軍工建筑。
3試 驗
3.1 試驗原料
試驗用主要原料為高鋁礬土熟料(骨料:臨界粒度為5mm;粉料:<0.088mm)、SiO2、微粉、Al2O3微粉、鋁酸鹽水泥(CA-70)和藍(lán)晶石粉,其主要成分見表2。分散劑采用含三聚磷酸鈉(STP)、高效減水劑(FDN)和木質(zhì)素磺酸鈣(木鈣,相對分子量為2000~100000)的復(fù)合外加劑。
3.2 試驗過程
試驗所用骨料為高鋁礬土熟料顆粒,粉料由礬土熟料細(xì)粉、SiO2微粉、α-Al2O3微粉、藍(lán)晶石和水泥組成。骨料與粉料的質(zhì)量比為70:30。復(fù)合外加劑和水采用外加方式。按照試驗方案向料中加入不同量的微粉,在攪拌機(jī)內(nèi)干混30s,并在30s內(nèi)勻速加入一定量的水,攪拌2min。將拌好的澆注料裝入40mm×40mm×160mm的試模,自然養(yǎng)護(hù)24h后脫模。試樣在烘干(110℃,24h)和熱處理后( 1100℃,3h、1450℃,3h),分別按國標(biāo)測量試樣的體積密度、顯氣孔率、冷態(tài)抗折強(qiáng)度和線變化。
4結(jié)果與討論
從圖2、3可以看出,隨著藍(lán)晶石的加入,澆注料在各個溫度的體積密度均有所增加,顯氣孔率大致都呈先增加后降低再增加的趨勢,但變化幅度都不是很大,體積密度和顯氣孔率基本上不會由于藍(lán)晶石的引入而有很大的改變。
由圖4可以看出,藍(lán)晶石加入量對干燥后和1100℃熱處理后試樣的抗折強(qiáng)度影響不大,但經(jīng)1450℃熱處理后試樣的抗折強(qiáng)度明顯提高,加入2%的藍(lán)晶石,其抗折強(qiáng)度可提高26.5%左右。這是因為低于1100℃時,藍(lán)晶石分解反應(yīng)還未發(fā)生,而經(jīng)1450℃熱處理后,網(wǎng)絡(luò)狀莫來石形成,加之原料中少量堿性物質(zhì)引入而促進(jìn)了液相燒結(jié),使試樣的抗折強(qiáng)度大大提高[3,4]。但由于藍(lán)晶石的增加,其分解反應(yīng)產(chǎn)生的膨脹也增加,會對試樣的抗折強(qiáng)度產(chǎn)生不利影響,使強(qiáng)度的增加受到了限制,所以加入4%、6%的藍(lán)晶石的抗折強(qiáng)度增加并不明顯。
從圖5可以看出,1100℃時,藍(lán)晶石的加入量基本不影響試樣的線變化,但經(jīng)1450℃熱處理后,隨著藍(lán)晶石加入量的增加,試樣的線變化逐漸由收縮變?yōu)榕蛎?。這是由于藍(lán)晶石分解反應(yīng)的發(fā)生導(dǎo)致產(chǎn)生了體積膨脹而造成的。
5結(jié) 語
藍(lán)晶石作為耐火澆注料的膨脹劑,在補(bǔ)償澆注料燒結(jié)時體積收縮的同時也改善了澆注料的其它性能。從上述試驗結(jié)果可知:(1)藍(lán)晶石的加入對澆注料的體積密度和顯氣孔率影響不大;(2)加入適量的藍(lán)晶石可以明顯改善澆注料的力學(xué)性能;(3)藍(lán)晶石的加入可以提高澆注料的體積穩(wěn)定性。
參考文獻(xiàn)
1 王錫林,王蘇新.藍(lán)晶石特性的探討[J].佛山陶瓷.2005,5:31~33
2 Musa Karakus,Robert Moore.Structure,Properties and Behavior of Kyanite: Use in Refractory Monolithics[J].China's Refractories,2003,12(3):3~6
3 張 玲,竇叔菊.藍(lán)晶石對低水泥澆注料性能的影響[J].鞍山鋼鐵學(xué)院學(xué)報,2001,24(2):115~117
4 宋繼芳,李君文.高溫?zé)Y(jié)條件下藍(lán)晶石的莫來石化[J].礦產(chǎn)綜合利用,2003,5:27~30