而且,试样内部Si3N4氧化生成的SiO2活性较高,其能与材料中的Al2O3反应生成莫来石,更进一步提高高温强度及材料的耐冲刷性,延长出铁时间.高温下N2和CO等气体的逸出使试样中产生气孔,提高炮泥在实际使用过程中的开孔性能!同时,生成的N2和CO具有减少与铁水接触界面的摩擦作用,而且一部分气体又贮存于气孔中,这双重作用均抑制了铁水及熔渣向炮泥中的渗入及蚀损,提高材料的抗侵蚀和渗透性能.周永平等认为氮化硅铁的量不应超过15%(w),因为过多氮化硅铁量的添加会使炮泥的气孔率过大,造成强度下降!
浇注料氮化硅铁在浇注料中的应用主要侧重于Al2O3-SiC-C铁沟浇注料、镁质浇注料和高铝浇注料等.1Al2O3-SiC-C铁沟浇注料Al2O3-SiC-C质浇注料具有良好的抗渣侵蚀性和抗冲刷性能,在高炉出铁沟的主沟、撇渣器和支沟等部位得到了广泛应用.但由于冶炼技术的发展,高炉利用系数的不断提高和高炉长寿化的要求,Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料寿命的进一步提高也刻不容缓.而现阶段的Al2O3-Si-C质铁沟浇注料在周期性熔渣、熔铁的化学侵蚀、热冲击和渣、铁的冲刷作用下容易出现脱落;同时铁沟浇注料中碳化硅和碳质材料在高温下的氧化也会造成材料的结构破坏,这些均会导致铁沟浇注料的损毁!
氮化硅铁在复合耐火材料中的应用主要侧重于含碳复合材料和无碳复合材料。1含碳复合材料王跃等发现在ASC砖中加入氮化硅铁时,氮化硅铁中的Si3N4在高温使用过程中会转化为Si2N2O;而且随着氮化硅铁加入量的增加,Si2N2O生成量增加,ASC试样的高温抗折强度和抗渣侵蚀性能不断提高!AI2O3-C系材料是冶金工业中常用的含碳复合材料,具有较高的强度、良好的抗热震性和抗渣性能,被广泛应用于连铸用功能性构件,如滑板!
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同时,相对于氮化硅而言,氮化硅铁价格更低廉,也便于进行工业化推广和生产,因此已被用为耐火材料的原料、高温结合相和高温结构材料,现已广泛应用于高炉铁沟浇注料和炮泥中!近年来,对氮化硅铁材料及其在耐火材料中应用的研究越来越多,也取得了一些成果!在本文中,介绍了氮化硅铁的合成、特性及其在浇注料、炮泥和复合耐火材料中应用的研究进展,并对其进行了前景展望。目前氮化硅铁主要用于浇注料、炮泥和复合耐火材料等耐火材料中.
高杰等以高铝矾土熟料为主要原料,以纯铝酸钙水泥为结合剂,研究了氮化硅铁加入量对熔铝炉用高铝质浇注料性能的影响。结果表明,随着氮化硅铁加入量的增加,因氮化硅铁氧化生成的SiO2与氧化铝反应生成莫来石,增加了烧后试样的常温强度;然而氮化硅铁的部分氧化会造成基质中出现孔洞,增加了熔渣对试样的渗透.当氮化硅铁加入量为5%(w)时,坩埚试样铝液渗透比较严重.复合耐火材料复合耐火材料是由两种或两种以上不同性质的耐火原料,通过物理或化学的方法,在宏观(微观)上组成具有新性能的耐火材料!
为了解决加入氮化硅铁后镁质浇注料不好烧结的问题,涂军波等又研究了B4C加入量对镁质浇注料力学性能的影响,结果表明,B4C的加入一方面促进了烧结,提高了试样中高温处理后的强度;但另一方面B4C在烧结过程中氧化产生液相,降低了颗粒之间的直接结合程度,使得试样的高温抗折强度下降.3高铝浇注料高铝浇注料具有力学性能好、抗渗透、耐侵蚀、抗冲击等优异性能,广泛用于电站、锅炉、熔铸炉、加热炉、均热炉、热处理炉和感应炉等炉衬的不同部位!
宋文等研究发现,氮化硅铁在AI2O3-C体系中高温下主要发生Si3N4向SiC的转变(α-Si3N4先转化为β-Si3N4,后转化为SiC),氮化硅铁中的Fe3Si颗粒在此过程中逐渐变小,分散于SiC新相和未转变完的β-Si3N4中,材料的组织结构致密。陈俊红等研究了Fe-Si3N4-C体系材料高温时的物相变化和Fe元素的作用机制,结果表明:与Si3N4-C材料相比,Fe-Si3N4-C体系中的Fe对Si3N4向SiC转化具有明显的促进作用,使SiC的生成温度大大降低;Fe-Si3N4中的Fe3Si在C存在条件下变为Fe-Si-C熔体,[Fe]的活度增加,继而与Si3N4反应并吸纳其中的Si而成为Fe-Si-C系高硅过渡中间相,且伴随过渡中间相的流动、渗透,继而与C反应生成SiC或在熔体中析出SiC结晶,实现Fe对Si3N4向SiC转化的促进作用;而SiC的形成也将铁粒子由大分割变小,终形成SiC新相中弥散着铁粒子的复相结构!