亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于納米碳的低碳耐火材料研究現(xiàn)狀

        2020-03-17 07:21:02丁冬海肖國(guó)慶呂李華
        中國(guó)材料進(jìn)展 2020年12期
        關(guān)鍵詞:含碳抗熱酚醛樹(shù)脂

        丁冬海,肖國(guó)慶,呂李華

        (1.西安建筑科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 西安 710055)

        (2.山西工程技術(shù)學(xué)院,山西 陽(yáng)泉 045000)

        1 前言

        20 世紀(jì)70 年代,隨著鋼鐵冶煉工藝的發(fā)展,氧化物基耐火材料開(kāi)始無(wú)法滿足爐外精煉技術(shù)、轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹技術(shù)以及連鑄技術(shù)等新生產(chǎn)工藝的需求,因此人們發(fā)展了含碳耐火材料[1,2]。因?yàn)榫哂袃?yōu)異的抗熱震性能和抗渣侵蝕性能,含碳耐火材料被廣泛應(yīng)用于堿性氧氣轉(zhuǎn)爐、電弧爐、鋼包、滑板、連鑄“三大件”等鋼鐵冶金設(shè)備[3-5],如圖1 所示。然而,傳統(tǒng)的含碳耐火材料中添加了大量的石墨(質(zhì)量分?jǐn)?shù)8%~30%),過(guò)高的碳含量一方面使得材料的熱導(dǎo)率提高,導(dǎo)致?tīng)t殼的溫度升高、變形、壽命縮短、熱能浪費(fèi);另一方面容易污染鋼水,不利于低碳鋼、超低碳鋼的冶煉;此外,高碳含量不僅消耗大量石墨資源、增加CO2和CO 的排放量,還導(dǎo)致被氧化部位孔隙率增大,更容易被鋼渣滲透和侵蝕[6]。因此,在保證抗熱震性和抗渣性的基礎(chǔ)上,發(fā)展低碳耐火材料勢(shì)在必行[7]。

        圖1 含碳耐火材料在鋼鐵冶金設(shè)備中的應(yīng)用Fig.1 Application of carbon containing refractories in steel metallurgical equipment

        2 低維碳種類及存在問(wèn)題

        鱗片石墨作為目前在含碳耐火材料中應(yīng)用最廣的碳素材料,具有出色的力學(xué)性能、熱學(xué)性能及化學(xué)性能。在傳統(tǒng)含碳耐火材料中,一方面,因?yàn)轺[片石墨含量高,在材料內(nèi)部能夠形成連續(xù)碳網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),從而緩解熱應(yīng)力;另一方面,鱗片石墨能夠發(fā)生滑移或撓曲變形,吸收應(yīng)力,阻止材料內(nèi)部裂紋的擴(kuò)展。所以,傳統(tǒng)含碳耐火材料具有優(yōu)良的斷裂韌性和抗熱震性。當(dāng)碳含量降低時(shí),無(wú)法建立連續(xù)的碳網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),使材料的斷裂韌性和熱震穩(wěn)定性下降;同時(shí),碳含量降低后,熔渣和鋼水與材料的潤(rùn)濕性增強(qiáng),使材料的抗熔渣侵蝕性和滲透性下降。針對(duì)鱗片石墨含量降低導(dǎo)致的含碳耐火材料使用性能下降這一問(wèn)題,低維碳的使用是一種常見(jiàn)的解決方法。與相同含量的鱗片石墨相比,當(dāng)?shù)途S碳均勻分散于材料基質(zhì)中時(shí),低維碳與骨料顆粒的接觸概率更大,其應(yīng)力傳遞機(jī)制仍會(huì)發(fā)揮作用,從而保證材料的使用性能。常用的低維碳[8-10]主要包括零維納米炭黑(CB)、一維碳納米管(MWCNTs)或碳纖維、二維納米石墨烯或氧化石墨納米片(GONs),以及含有大量準(zhǔn)納米碳結(jié)構(gòu)的膨脹石墨(EGs)等。各低維碳的微觀結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

        諸多學(xué)者研究了不同種類低維碳在耐火材料中的應(yīng)用。Zhu 等[11]通過(guò)劈裂實(shí)驗(yàn)和斷口顯微分析,探討了石墨、炭黑、CNTs、EGs、GONs 等不同種類碳源對(duì)低碳鎂碳耐火材料熱震性能的影響。結(jié)果表明,與以片狀石墨制備的MgO-C 試樣相比,納米碳源的添加使得鎂碳試樣在斷裂過(guò)程中裂紋擴(kuò)展路徑更加曲折,進(jìn)一步增加了試樣的比斷裂能和抗熱震參數(shù),從而提高了MgO-C 試樣的抗熱震性能。Luo 等[12]發(fā)現(xiàn)碳納米管的添加有利于Al2O3-C耐火材料基質(zhì)中SiC 晶須的形成,從而提高材料的力學(xué)性能。Zhu 等[13]的研究還發(fā)現(xiàn),在含有0.2%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)的碳納米管或納米炭黑的MgO-C 耐火材料中,雖然其總碳含量?jī)H為5%,卻有著含10%鱗片石墨的MgO-C 耐火材料同等的抗熱震性能。Sarkar 等[14]系統(tǒng)地探索了膨脹石墨的摻量對(duì)含有5%鱗片石墨的MgO-C 耐火材料力學(xué)性能和使用性能的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)膨脹石墨在MgO-C 耐火材料中的添加量為0.8%時(shí),其耐壓強(qiáng)度、高溫抗折強(qiáng)度比不含膨脹石墨的基準(zhǔn)MgO-C 耐火試樣分別提高了20%和120%。此外,其具有良好的熱震穩(wěn)定性,可經(jīng)受12 次熱震循環(huán),而基準(zhǔn)試樣僅可經(jīng)受9 次。

        以上諸多研究表明,納米炭黑、碳納米管、納米膨脹石墨等納米碳的應(yīng)用,可以在降低碳含量的同時(shí)改善含碳耐火材料部分使用性能,但與納米碳在其他材料中的應(yīng)用相比,其遠(yuǎn)沒(méi)有發(fā)揮出納米碳材料的優(yōu)勢(shì)。圖3為SiOC-CNTs 復(fù)合材料的掃描電鏡照片[15],從圖3a 可以看出,材料內(nèi)部生成裂紋后,碳納米管在復(fù)合材料中發(fā)生橋連作用,從而起到增韌作用。圖3b 中在斷裂表面有30~80 nm 的不規(guī)則孔洞,為碳納米管脫粘、拔出后留下。碳納米管脫粘過(guò)程會(huì)消耗一定的能量,同樣,碳納米管的拔出也會(huì)因?yàn)樘技{米管與孔洞內(nèi)壁的摩擦而消耗能量,因此有助于提高材料的韌性。所以,碳納米管要達(dá)到優(yōu)異的增韌效果,必須要考慮以下關(guān)鍵因素:首先,必須優(yōu)化單個(gè)碳納米管的性能;其次,碳納米管與基體必須充分結(jié)合,這樣它們才能真正承擔(dān)載荷;第三,載荷應(yīng)分布在整個(gè)納米管中,以確保碳納米管外層不被剪切。

        圖2 低維碳的微觀結(jié)構(gòu):(a)碳納米管[8],(b)石墨烯,(c)炭黑[9],(d)膨脹石墨[10]Fig.2 Microstructure of nano carbons:(a) carbon nanotubes[8],(b) grapheme,(c) carbon black[9],(d) expanded graphite[10]

        圖3 陶瓷中裂紋的掃描電鏡照片(a~c);材料內(nèi)部斷裂表面照片(d)[15]Fig.3 SEM images of cracks formed on a piece of ceramic during mechanical processing (polishing) (a~c) and a fracture surface in material interior (d)[15]

        碳納米管彎曲強(qiáng)度為14.2 GPa,彈性模量可達(dá)到1.8 TPa,直徑為0.7~2 nm(通常約為1 nm),長(zhǎng)度一般是直徑的數(shù)百倍。碳納米管極高的長(zhǎng)徑比造成其具有“繩索”的結(jié)構(gòu)特征,如圖4 所示[16],“繩索”由10~100 根碳納米管組成,在長(zhǎng)度方向上碳納米管之間由范德華力結(jié)合。從一條“繩索”中分叉開(kāi)的碳納米管又會(huì)纏入另一條“繩索”中,使得“繩索”無(wú)窮無(wú)盡,很難被打開(kāi)。碳納米管的“繩索”結(jié)構(gòu)導(dǎo)致其在復(fù)合材料中難于分散,難以達(dá)到最佳性能。另一種納米碳材料——石墨烯,因?yàn)榫哂袃?yōu)異的力學(xué)性能(斷裂強(qiáng)度125 GPa,楊氏模量1 TPa),為材料的發(fā)展提供了新的契機(jī)。雖然石墨烯不會(huì)發(fā)生碳納米管的纏繞現(xiàn)象,但由于其具有更高的比表面積,添加到基體材料后也不可避免地存在團(tuán)聚現(xiàn)象。

        圖4 碳納米管的“繩索”結(jié)構(gòu)[16]Fig.4 Rope structures of carbon nanotubes[16]

        圖5 利用異相沉積法和放電等離子燒結(jié)法制備石墨烯/氧化物陶瓷復(fù)合材料一般過(guò)程示意圖[17]Fig.5 Illustration of preparing graphene/metal oxides ceramic composite via heteroaggregation and spark plasma sintering (SPS)method[17]

        研究者們?yōu)榱耸辜{米碳在基體中均勻分散,比較成功的方法是采用異相沉積法和放電等離子燒結(jié)法制備納米碳/氧化物陶瓷復(fù)合材料,其過(guò)程示意圖如圖5 所示[17]。首先用超聲波浴將載有納米碳的“紙”分散到乙醇中,將氧化鋯和氧化鋁粉體也分散到溶劑中;然后將兩種漿體混合、沉積;最后通過(guò)放電等離子燒結(jié)真空環(huán)境高溫?zé)Y(jié)來(lái)制備納米碳/氧化物復(fù)合材料。Zhan 等[18]的研究表明,采用此方法制備的SWCNTs/Al2O3復(fù)合材料可以將材料的斷裂韌性提高將近3 倍。但是,異相沉積法難以應(yīng)用于非均質(zhì)體的耐火材料中,因?yàn)樵摲椒ǖ暮诵氖切枰苽鋷в邢喾幢砻骐姾傻姆€(wěn)定膠體,再將兩種膠體混合,兩種膠體粒子因帶有相反的表面電荷而相互吸引,自動(dòng)組裝,并沉積形成均勻的混合粉體。而耐火材料具有多組分、多粒度,無(wú)法采用異相沉積法來(lái)實(shí)現(xiàn)納米碳的均勻分散[19],所以納米碳在含碳耐火材料中的應(yīng)用主要面臨以下問(wèn)題:①納米碳制備工藝復(fù)雜,增加使用成本;② 納米碳表面能高,在與氧化物混合過(guò)程中容易團(tuán)聚,使其在耐火材料中分散困難,限制了優(yōu)勢(shì)性能的發(fā)揮;③納米碳活性較高,容易氧化。鑒于以上情況,廉價(jià)、宏量地制備納米碳/氧化物復(fù)合粉,并將其應(yīng)用于含碳耐火材料的研究工作中,將具有重要的理論與實(shí)際意義。

        3 納米碳抗氧化性研究現(xiàn)狀

        碳在含碳耐火材料中起到了關(guān)鍵性作用,但是由于耐火材料的使用溫度和氣氛的影響,其存在嚴(yán)重的脫碳問(wèn)題,因而影響了耐火材料性能的發(fā)揮。通過(guò)添加納米碳等途徑可以改善其綜合性能,但由于低維納米碳更高的反應(yīng)活性使其更易被氧化而失效。為了更好地改善耐火材料的抗氧化性,國(guó)內(nèi)外的研究者提出了添加抗氧化劑法、浸漬氧化抑制劑法、表面涂層法以及添加復(fù)合粉體法,其中抗氧化劑粉體的與納米碳的復(fù)合以及對(duì)碳材料進(jìn)行抗氧化劑涂層的涂覆能更好地改善納米碳的抗氧化性??寡趸瘎┡c納米碳復(fù)合粉體的作用機(jī)理主要從兩個(gè)方面考慮:①抗氧化劑粉體或涂層能在更低溫度或更短時(shí)間內(nèi)先于碳與氧反應(yīng),從而消耗氧而保護(hù)碳;② 抗氧化劑粉體或涂層與氧的反應(yīng)產(chǎn)物能夠填充氣孔,阻礙氧的擴(kuò)散。

        常用的抗氧化劑有Al,Mg,Si 等金屬粉體,B4C、SiC、ZrB2、CaB6等碳化合物或硼化合物[20,21],其中B4C的抗氧化性能較優(yōu)異。如Takanaga 等[22]以炭黑與硼為原料,采用感應(yīng)場(chǎng)輔助自蔓延高溫合成方法(SHS,又稱燃燒合成法)制備了石墨化炭黑(GCB)/B4C 復(fù)合粉,引入MgO-C 磚基質(zhì)中,可使氣孔結(jié)構(gòu)細(xì)化,減少熔渣滲透,還能降低MgO-C 磚彈性模量,提高熱震穩(wěn)定性能,同時(shí)發(fā)揮B4C 對(duì)石墨化炭黑的保護(hù)作用。Li 等[23]以聚乙烯醇、硼酸為原料在Ar 氣氛中于1300 ℃煅燒5 h,合成B4C/石墨復(fù)合粉體,添加這種復(fù)合粉體的氧化鋁基耐火材料在1200 ℃煅燒2 h 后,其氧化層厚度僅為4.09 mm,氧化鋁基耐火材料的原始層面積保持在60%以上,顯示出優(yōu)異的抗氧化性能。這是由于B4C 比碳具有更好的氧吸收能力;且其氧化后會(huì)生成玻璃態(tài)的氧化硼填充氣孔,并會(huì)進(jìn)一步與氧化鎂反應(yīng)生成硼酸鹽致密層;同時(shí)B4C為含碳化合物,氧化過(guò)程中不會(huì)消耗耐火材料中的碳。這些含有B4C 的復(fù)合粉體抗氧化劑,大部分都為納米碳與抗氧化劑的結(jié)合,充分發(fā)揮了它們的優(yōu)異性能。

        關(guān)于對(duì)納米碳進(jìn)行涂層涂覆或者通過(guò)原位的復(fù)合來(lái)提高其抗氧化性方面,也有研究者做了一些工作。Liao等[24]以碳化硼、酚醛樹(shù)脂為原料,研究碳化硼對(duì)酚醛樹(shù)脂的催化效果,將碳化硼加入鋁碳耐火材料中原位生成了尖端含有碳化硼的多壁碳納米管,且碳化硼的添加抑制了高溫下碳納米管向碳化硅晶須的轉(zhuǎn)變。研究表明,原位生成的尖端含有碳化硼的多壁碳納米管以及試樣中殘余的碳納米管有助于提高鋁碳耐火材料的抗氧化性和抗熱震性。Aly 等[25]以無(wú)水氯化鐵為催化劑,乙炔為碳前驅(qū)體,氬氣、氯氣、硅烷等為流動(dòng)氣體,采用氣相沉積法制備了低密度核殼結(jié)構(gòu)的CNT/SiC 復(fù)合粉體,在氧氣氣氛下通過(guò)丙炔火焰灼燒法研究了其抗氧化性,結(jié)果表明,制備的核殼結(jié)構(gòu)的CNT/SiC 復(fù)合粉體表現(xiàn)出優(yōu)異的抗氧化性和高溫穩(wěn)定性。

        以上研究?jī)?nèi)容表明,使用抗氧化劑是提高低維碳納米材料抗氧化性能的主要途徑,抗氧化劑的添加方式,可以是與納米碳復(fù)合,也可以是在納米碳表面制備涂層。其中碳化硼在抗氧化方面有更好的表現(xiàn),但是如何低成本、高效且大規(guī)模地制備納米碳和碳化硼的復(fù)合粉體或復(fù)合結(jié)構(gòu)的粉體將是未來(lái)的主要研究方向。

        4 納米碳分散性研究現(xiàn)狀

        納米碳的添加可以改善低碳含碳耐火材料的使用性能,但是納米碳比鱗片石墨更容易氧化,而且其比表面積高,容易團(tuán)聚,在基質(zhì)中難于分散均勻。大量研究者們致力于解決這些問(wèn)題,探尋更好的解決方法。學(xué)者們?cè)谥苽涮?氧化物復(fù)合粉及耐火材料內(nèi)部原位催化納米碳等方面進(jìn)行了諸多研究。

        4.1 物理混合法制備碳/氧化物復(fù)合粉

        李亞偉等[26]將多壁碳納米管與聚碳硅烷、氧化鋁微粉混合,聚碳硅烷吸附在多壁碳納米管表面,球磨制備復(fù)合粉,添加到Al2O3-C 耐火材料中,與沒(méi)有添加聚碳硅烷的試樣相比,復(fù)合粉末分散良好,可改善耐火材料室溫抗折強(qiáng)度與彎曲模量,聚碳硅烷熱解在多壁碳納米管表面生成Si-O-C 陶瓷相,可改善耐火材料的抗氧化性能。李亞偉等[12]還以可膨脹石墨為原料,微波爐加熱20 s,制成膨脹石墨,然后與MgO 粉混合后球磨,得到GONs/MgO 復(fù)合粉,含鱗片石墨1% MgO-C 磚添加11%復(fù)合粉(GONs 10%)1400 ℃燒結(jié)后室溫抗壓強(qiáng)度最高,由9.76 MPa 提高到11.76 MPa,添加GONs 含量5%復(fù)合粉的抗熱沖擊性能最優(yōu),剩余強(qiáng)度由37%提高到45.37%,力學(xué)性能提高的原因是GONs 容易與Si 粉反應(yīng)生成納米陶瓷相,同時(shí)指出GONs 的添加不利于耐火材料抗氧化性能的改善。朱天彬等[27]按照質(zhì)量比10 ∶10 ∶1 將電熔鎂砂細(xì)粉、鱗片石墨及液態(tài)酚醛樹(shù)脂于混砂機(jī)中均勻混合后,壓制成Φ50 mm×30 mm 的圓柱形試樣,熱處理后破碎為0~0.5 mm 的造粒石墨顆粒,將其引入MgO-C 耐火材料中,結(jié)果表明,造粒石墨顆粒的添加對(duì)材料力學(xué)性能無(wú)明顯影響,但是材料抗熱震性能得到了明顯的改善。

        4.2 化學(xué)合成法制備碳/氧化物復(fù)合粉

        與物理混合法相比,化學(xué)合成法制備的碳/氧化物復(fù)合粉的結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,更有利于其優(yōu)勢(shì)性能的發(fā)揮。Liang等[28]用Fe-Ni/Al2O3催化劑,通過(guò)流化床分解甲烷化學(xué)氣相沉積的方法制備了CNTs/Al2O3復(fù)合粉,且研究了添加CNTs/Al2O3復(fù)合粉對(duì)Al2O3-C 耐火材料微觀結(jié)構(gòu)及使用性能的影響,并與商業(yè)CNTs 作了比較。結(jié)果表明,納米復(fù)合粉的加入明顯改善了CNTs 在耐火材料中的分布,熱沖擊后強(qiáng)度剩余率由37%提高到76%,而添加等量商用CNTs 的Al2O3-C 耐火材料強(qiáng)度剩余率為35%;未加碳納米管的耐火材料抗侵蝕指數(shù)約為28%,添加復(fù)合粉與商用CNTs 后耐火材料侵蝕指數(shù)分別降到約13%和約22%。CNTs/Al2O3復(fù)合粉對(duì)提高耐火材料抗侵蝕性能效果更好,原因是均勻分散的CNTs 不僅降低了耐火材料的氣孔率,而且使耐火材料在1400 ℃生成量更多、更均勻的SiC 納米晶須,使耐火材料致密度提高,且SiC 納米晶須及CNTs 都與熔渣不潤(rùn)濕,可以阻止耐火材料滲透,改善耐火材料抗渣侵蝕性能。柯昌明等[29]以堿式碳酸鎂和金屬鋁粉為原料、Ni(OH)2為添加劑,采用機(jī)械合金法制備了MgAl2O4-C 復(fù)合粉體。研磨15 h 后,制備的納米鎂鋁尖晶石-碳復(fù)合粉高度分散;增加研磨時(shí)間后,鎂鋁尖晶石和碳的生成量也隨之增加,且碳的石墨化程度得到改善;當(dāng)研磨50 h 后,堿式碳酸鎂和金屬鋁粉之間的反應(yīng)基本完成。加入催化劑Ni(OH)2后,體系的反應(yīng)進(jìn)程得到加速,促進(jìn)了鎂鋁尖晶石的生成,且催化劑的加入對(duì)反應(yīng)體系中產(chǎn)物碳的石墨化程度具有明顯的提高作用。肖國(guó)慶等[30-33]分別通過(guò)燃燒合成法、埋碳燒結(jié)法制備含原位碳鋁酸鈣水泥。結(jié)果表明,以含原位碳鋁酸鈣水泥為結(jié)合劑的Al2O3-MgO 質(zhì)澆注料,其渣侵蝕面積比對(duì)比樣減小了18.5%,此外,原位碳鋁酸鈣水泥結(jié)合耐火澆注料還具有良好的抗氧化性能和高溫抗折強(qiáng)度。作者團(tuán)隊(duì)[34-36]以有機(jī)酸鎂和工業(yè)氧化鋁為原料,原位合成C/MgAl2O4復(fù)合粉,當(dāng)C/MgAl2O4復(fù)合粉的添加量為3%時(shí),MgO-C 耐火試樣的殘余強(qiáng)度保持率為47.47%,比不添加復(fù)合粉的試樣提高了28.5%,比添加3%炭黑/尖晶石粉體的試樣提高了8.08%,表明C/MgAl2O4復(fù)合粉的添加有利于MgO-C 試樣抗熱震性能的提高。

        目前在含碳復(fù)合粉合成方面的研究存在以下問(wèn)題:①采用物理混合法時(shí),氧化物與碳結(jié)合效果不理想;② 現(xiàn)有化學(xué)法制備碳/氧化物復(fù)合粉的反應(yīng)溫度較高或者使用原料成本較高。需要探索新的原料容易獲取、合成工藝簡(jiǎn)單、周期短、能源消耗少、適用于耐火材料的碳/氧化物復(fù)合粉。

        4.3 酚醛樹(shù)脂催化原位CNTs 在低碳耐火材料中的應(yīng)用

        酚醛樹(shù)脂具有與石墨及氧化物骨料結(jié)合性能好、烘后強(qiáng)度高、燒后殘?zhí)悸矢叩葍?yōu)點(diǎn),是目前含碳耐火材料最常用的結(jié)合劑。經(jīng)高溫煅燒后,酚醛樹(shù)脂的碳化產(chǎn)物為各向同性的玻璃狀結(jié)構(gòu)的無(wú)定型碳,其為脆性。相比于石墨化碳,酚醛樹(shù)脂碳化后的碳抗氧化性差,且不利于含碳耐火材料的熱震穩(wěn)定性。為使酚醛樹(shù)脂碳化后在高溫下形成石墨化碳結(jié)構(gòu),以提高結(jié)合相的高溫性能,近年來(lái),研究者們引入了各種過(guò)渡金屬元素?fù)诫s改性處理酚醛樹(shù)脂,即使用Fe,Co,Ni 等元素有機(jī)物、無(wú)機(jī)物或單質(zhì)為催化劑,在酚醛樹(shù)脂裂解過(guò)程中,催化劑能將碳?xì)錃怏w沉積為碳纖維、碳納米管等石墨化碳。

        胡慶華等[37]以硝酸鎳為催化劑前驅(qū)體,通過(guò)控制硝酸鎳的加入量來(lái)實(shí)現(xiàn)酚醛樹(shù)脂催化裂解生成原位低維納米碳,包括:碳納米管、竹節(jié)碳、碳洋蔥以及Ni@C 核殼結(jié)構(gòu),使得酚醛樹(shù)脂的碳結(jié)構(gòu)得到改變,提高了酚醛樹(shù)脂的殘?zhí)悸始暗蜏厥潭?。李亞偉等[38]的研究結(jié)果表明,氧化鎳催化劑改性酚醛樹(shù)脂,其熱解碳結(jié)構(gòu)和氧化反應(yīng)溫度受氧化鎳添加量及實(shí)驗(yàn)碳化溫度影響顯著,在埋碳條件下,其催化熱解碳形成了晶須、片狀或者塊狀結(jié)構(gòu),且熱解碳的石墨化程度隨著炭化溫度和氧化鎳摻入量的增加而提高,氧化溫度高于未摻雜催化劑的酚醛樹(shù)脂的氧化溫度。Aneziris 等[39]開(kāi)發(fā)了一種催化活化的酚醛樹(shù)脂作為含碳耐火材料用結(jié)合劑,其在MgO-C 耐火材料中可形成類鱗片石墨結(jié)構(gòu)的碳,賦予MgO-C 耐火材料更優(yōu)異的熱學(xué)、力學(xué)和化學(xué)性能,同時(shí)從環(huán)保角度來(lái)看,這種結(jié)合劑也具有很強(qiáng)的生命力。Luo 等[40]研究了硝酸鎳摻雜酚醛樹(shù)脂對(duì)Al2O3-C 耐火材料力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,硝酸鎳的催化作用使得酚醛樹(shù)脂可以在Al2O3-C 耐火材料中原位形成多壁碳納米管,且在溫度高于1000 ℃時(shí)催化形成較多的陶瓷晶須,原位形成的多壁碳納米管和陶瓷晶須協(xié)同增韌,賦予Al2O3-C 耐火材料更加優(yōu)異的力學(xué)性能。朱伯銓團(tuán)隊(duì)[41]研究了Fe 改性酚醛樹(shù)脂對(duì)低碳MgO-C 耐火材料性能的影響,結(jié)果顯示,以Fe 改性酚醛樹(shù)脂為結(jié)合劑的MgO-C 耐火材料在1000 ℃下埋碳燒結(jié)3 h 后,在材料內(nèi)部可形成大量直徑為50~100 nm、長(zhǎng)度為幾個(gè)微米的結(jié)晶度良好的碳納米管,原位碳納米管的形成顯著提高了MgO-C 耐火材料的力學(xué)性能及抗熱震性能。當(dāng)納米Fe 片催化劑的添加量為0.5%時(shí),材料的常溫抗折強(qiáng)度、常溫耐壓強(qiáng)度、高溫抗折強(qiáng)度及其熱震實(shí)驗(yàn)后殘余抗折強(qiáng)度分別提高了44%,25%,24%和30%。同樣,Rastegar 等[42]以硝酸鐵為催化劑,對(duì)結(jié)合劑酚醛樹(shù)脂進(jìn)行改性,結(jié)果表明,F(xiàn)e 催化改性酚醛樹(shù)脂的添加,促進(jìn)了MgO-C 耐火材料基質(zhì)中CNTs 和陶瓷晶須的形成,從而提高了材料的力學(xué)性能。

        從上述學(xué)者們的研究結(jié)果可以看到,酚醛樹(shù)脂的角色已經(jīng)從最初的單純作為結(jié)合劑,向多功能化發(fā)展,通過(guò)對(duì)結(jié)合劑酚醛樹(shù)脂的優(yōu)化,改善其在高溫?zé)崽幚砗蟮奶季W(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的取向性和韌性,從而提高含碳耐火材料的力學(xué)性能、抗氧化性能以及熱震穩(wěn)定性。

        5 結(jié)語(yǔ)

        隨著爐外精煉技術(shù)的發(fā)展,為了解決煉鋼過(guò)程中鋼包溫度降低過(guò)快及二次增碳等問(wèn)題,鋼包內(nèi)襯被要求使用低碳耐火材料。但是,碳含量的降低導(dǎo)致耐火材料抗渣侵蝕性能和抗熱震性能降低。近年來(lái),納米碳在低碳耐火材料中的應(yīng)用已得到認(rèn)可,但是納米碳制備成本高、易氧化、難分散,限制了其優(yōu)勢(shì)性能的發(fā)揮。因此,低成本合成納米碳/氧化物復(fù)合粉,并將復(fù)合粉應(yīng)用到低碳耐火材料中,成為了未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向。制備納米碳/氧化物復(fù)合粉不僅可以改善納米碳的抗氧化性與分散性,還能夠綜合納米碳與高熔點(diǎn)氧化物的優(yōu)勢(shì),賦予耐火材料更優(yōu)越的性能,對(duì)耐火材料“低碳化”與“長(zhǎng)壽命化”具有重要意義。

        猜你喜歡
        含碳抗熱酚醛樹(shù)脂
        SiCf/SiC復(fù)合材料渦輪導(dǎo)向葉片的抗熱沖擊性能研究
        鋁合金陽(yáng)極氧化膜抗熱裂性研究
        黑龍江省造林樹(shù)種含碳率與土壤性質(zhì)研究
        森林工程(2018年4期)2018-08-04 03:23:20
        酚醛樹(shù)脂改性脫硫石膏的力學(xué)性能
        酚醛樹(shù)脂/鍍銀碳纖維導(dǎo)熱復(fù)合材料的制備與性能
        加成固化型烯丙基線形酚醛樹(shù)脂研究
        等春天
        讀者(2015年20期)2015-05-14 11:41:09
        酚醛樹(shù)脂泡沫塑料的增韌與阻燃研究進(jìn)展
        鐵礦含碳球團(tuán)還原后性能的實(shí)驗(yàn)研究
        激光熔覆ZrO2-8%Y2O3涂層提高軋輥抗熱沖擊性能的研究
        日本一区二区三区在线播放| 久久久精品网站免费观看| 亚洲国产高清一区av| 激情五月我也去也色婷婷| 高h小月被几个老头调教| 另类老妇奶性生bbwbbw| 国产偷窥熟女精品视频| 久久久久久久女国产乱让韩| 人妻丝袜无码国产一区| 免费毛片视频网站| 一区视频在线观看免费播放.| 国产又湿又爽又猛的视频| 免费久久久一本精品久久区 | 日本一区二区三区四区在线看| 人妻免费黄色片手机版| 91盗摄偷拍一区二区三区| 久久99精品久久久大学生| 漂亮人妻被中出中文字幕久久| 国产精品_国产精品_k频道 | 国产一级一厂片内射视频播放| 亚洲精品偷拍自综合网| 99e99精选视频在线观看| 久久精品国产精品青草| 精品国产一区二区三区av片| 乱伦一区二| 青青草原亚洲在线视频| 青青草手机免费播放视频| 女人下边被添全过视频| av潮喷大喷水系列无码| 韩国女主播一区二区在线观看 | 国产91精品自拍视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜av浪潮| 亚洲av日韩av天堂一区二区三区 | 精品av一区二区在线| 亚洲乱码中文字幕在线播放| 日韩中文字幕免费视频| 风流少妇又紧又爽又丰满| 精品国偷自产在线不卡短视频| 丁香婷婷激情俺也去俺来也 | 日韩乱码人妻无码系列中文字幕 | 人妻系列无码专区久久五月天|