TiO2强化不锈钢渣大宗量无害化及高值化利用的方法技术

技术编号:34493772 阅读:17 留言:0更新日期:2022-08-10 09:12
本发明专利技术涉及一种TiO2强化不锈钢渣大宗量无害化及高值化利用的方法。本发明专利技术将不锈钢渣、钛白粉及其他原料熔融制备成基础玻璃,基础玻璃首先经过核化热处理得到核化玻璃,通过调节玻璃内二氧化钛含量,可促进基础玻璃内Cr在核化热处理过程中形成大量细小的浸出率低的纳米级镁铬尖晶石晶粒,起到强化固铬的作用,核化玻璃经晶化热处理最终得到高值化的微晶陶瓷。本发明专利技术对不锈钢渣无害化处理效果好且处理量大,当TiO2含量为3.4wt%时,微晶玻璃耐酸度(20wt%H2SO4)为99.95%,耐碱度(20wt%NaOH)为99.96%,吸水率为0.01%,抗压强度为267.4MPa,维氏硬度为1211.8HV。维氏硬度为1211.8HV。维氏硬度为1211.8HV。

【技术实现步骤摘要】
TiO2强化不锈钢渣大宗量无害化及高值化利用的方法


[0001]本专利技术涉及冶金二次资源的无害化处理技术,具体是一种TiO2强化不锈钢渣大宗量无害化及高值化利用的方法。

技术介绍

[0002]不锈钢作为重要的生产材料,在冶金、建筑、交通、食品、医疗等领域应用广泛。2020年全国不锈钢粗钢产量总计3013.9万吨,产生的不锈钢渣超过900万吨。不锈钢渣中的铬元素常以Cr
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及少量的Cr
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状态存在。有研究表明不锈钢渣在自然环境下长期堆存,Cr
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可被氧化成Cr
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,Cr
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毒性较大,易溶于水,渗入到环境中从而对环境和人体造成危害。因此,大量堆放的不锈钢渣已严重制约不锈钢行业生产,能否得到无害化处置已成为不锈钢制造产业可持续发展的瓶颈。目前不锈钢渣大宗量无害化、高值化利用已成为行业急需解决的重要问题。
[0003]微晶陶瓷是将特定组成的基础玻璃,在加热过程中通过形核、晶化而制得的一类含有大量微晶相及玻璃相的多晶固体材料。微晶陶瓷与普通玻璃相比,有着机械强度高,耐磨性能好,化学性质稳定等的优点,因而广泛应用于建筑、化工、医疗等多个领域。由于不锈钢渣主要化学成分与微晶陶瓷类似,并且渣中的氧化铬可以作为制备微晶陶瓷的主要形核剂,因此利用不锈钢渣制备微晶陶瓷可以固化渣中铬,是实现不锈钢渣无害化、高值化利用的有效途径。
[0004]传统不锈钢渣的无害化多采用固化法。水泥固化法是将不锈钢渣与其他固体废弃物的融合物中加入水泥,使其被水泥包裹。该方法对不锈钢渣的处理量大,操作较为方便,其中不足之处在于Cr的固化程度不够高。专利技术专利“一种利用熔融高炉渣高温无害化处理不锈钢渣的方法”(专利号201611053294X),公开了将不锈钢渣加入到熔融高炉渣内,通电加热并搅拌,水淬得到混合渣玻璃体,使得重金属Cr固定其中。该专利的不锈钢渣添加量为40wt%时,玻璃态炉渣中Cr的浸出浓度为0.03mg/L,具有一定的固化Cr效果,但得到的产物附加值低,不能作为建材而直接应用。
[0005]欧阳顺利等发表的文章“利用不锈钢渣制备微晶玻璃:重金属铬的晶体结构与固化”(《科学报告》,2019,9(1):1

9):【“Preparation of Glass

ceramics Using Chromium

containing stainless steel slag:Crystal structure and Solidification of Heavy Metal Chromium”(《Scientific Reports》,2019,9(1):1

9)】中公开了利用0~20wt%不锈钢渣制备微晶玻璃,制备得到的微晶玻璃抗压强度222.9MPa,维氏硬度729.27HV。该文章中不锈钢渣的利用率低仅20%左右,并且制备的微晶玻璃力学性能不够高。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的是提供一种TiO2强化不锈钢渣大宗量无害化及高值化利用的方法。将不锈钢渣、钛白粉及其他原料熔融制备成基础玻璃,基础玻璃首先经过核化热处理,添加的二氧化钛(钛白粉)在核化热处理过程中可以促进基础玻璃内Cr形成浸出率低的纳米级
镁铬尖晶石晶粒,得到核化玻璃并实现初步强化固铬的目的(如图1);然后核化玻璃进行晶化热处理,纳米级镁铬尖晶石晶粒作为异相核诱导析出透辉石晶相(如图2),此时纳米级镁铬尖晶石晶粒中的Cr扩散进入透辉石中,同时玻璃相中的Cr也随着透辉石的生成而逐渐扩散进透辉石晶格中,使得更多的Cr得到固化,进而达到强化固Cr,大大提高了不锈钢渣的无害化效果。随着添加适量的二氧化钛,可以明显增加纳米级镁铬尖晶石晶粒数量,晶化热处理过程中大量细小的纳米级镁铬尖晶石晶粒作为异相核诱导析出大量细小的透辉石晶体,使得玻璃陶瓷的抗压强度大大提高,进而实现不锈钢渣的高值化利用。因此,利用不锈钢渣制备微晶陶瓷,通过调节TiO2添加量,可解决不锈钢渣大宗量无害化及高值化利用的难题。
[0007]本专利技术的技术方案:
[0008]一种TiO2强化不锈钢渣大宗量无害化及高值化利用的方法,包括如下步骤:
[0009](1)将原料粉碎后干燥,并进行筛分;
[0010](2)把步骤(1)筛分后的原料置于球磨机内球磨混合均匀,混合原料中TiO2的含量为1~6wt%;
[0011](3)将步骤(2)球磨后的混合原料装入氧化铝坩埚内,并置于管式炉中加热至1450~1650℃后保温0.5~1.5h,得到熔融的玻璃溶液,同时将不锈钢模具放入马弗炉中加热至550℃;
[0012](4)从马弗炉中取出不锈钢模具,将步骤(3)得到熔融的玻璃溶液倒入不锈钢模具中,再将不锈钢模具重新放入马弗炉中在550℃保温0.5~1.5h退火,然后随炉冷却,制得基础玻璃;
[0013](5)将步骤(4)得到的基础玻璃在等温梯度炉中分别进行核化热处理和晶化热处理,核化热处理后得到核化玻璃,核化玻璃经晶化热处理最终得到微晶陶瓷;
[0014]所述步骤(1)中的原料为50~70wt%不锈钢渣,10~30wt%粉煤灰,5~15wt%石英砂,0~8wt%轻质氧化镁,0~5wt%钛白粉,0~4wt%工业氧化铁,0~3wt%纯碱。
[0015]所述步骤(3)中管式炉的加热制度是以10℃/min的加热速率由室温升至1000℃,再以7℃/min的加热速率由1000℃升至1300℃,然后以5℃/min的加热速率由1300℃升至1450~1650℃。
[0016]所述步骤(5)中基础玻璃的核化热处理制度为670~780℃保温1.5~2.5h,核化玻璃的晶化热处理制度为830~900℃保温2~3h。
[0017]步骤(2)的混合原料中TiO2含量优选3.4wt%。
[0018]步骤(1)中的原料在100℃干燥24小时,并通过200目筛进行筛分。
[0019]步骤(2)中球磨时间为3小时。
[0020]本专利技术的有益效果:
[0021](1)本专利技术对不锈钢渣无害化处理效果好,通过调整TiO2含量,促进不锈钢渣中重金属元素Cr在微晶陶瓷形核阶段赋存于铬尖晶石晶格中,晶化后尖晶石被透辉石晶体所包裹与融合,使Cr的固化程度进一步提高。当TiO2含量为3.4wt%时,不锈钢渣中97.4wt%的Cr赋存在微晶陶瓷的透辉石晶体中,Cr浸出浓度仅为0.009mg/L。
[0022](2)本专利技术对不锈钢渣处理量大,不锈钢渣利用率达到60wt%以上,大大提高了不锈钢渣的使用量(提高了40%),本专利技术的大宗量无害化效果远远好于现有技术。
[0023](3)本专利技术在强化不锈钢渣大宗量无害化的同时,所得产物微晶陶瓷有较好的化
学稳定性能及力学性能,实现了固体废弃物高值化利用。当TiO2含量为3.4wt%时,微晶玻璃耐酸度(20wt%H2SO4)为99.9本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种TiO2强化不锈钢渣大宗量无害化及高值化利用的方法,其特征是,包括如下步骤:(1)将原料粉碎后干燥,并进行筛分;(2)把步骤(1)筛分后的原料置于球磨机内球磨混合均匀,混合原料中TiO2的含量为1~6wt%;(3)将步骤(2)球磨后的混合原料装入氧化铝坩埚内,并置于管式炉中加热至1450~1650℃后保温0.5~1.5h,得到熔融的玻璃溶液,同时将不锈钢模具放入马弗炉中加热至550℃;(4)从马弗炉中取出不锈钢模具,将步骤(3)得到熔融的玻璃溶液倒入不锈钢模具中,再将不锈钢模具重新放入马弗炉中在550℃保温0.5~1.5h退火,然后随炉冷却,制得基础玻璃;(5)将步骤(4)得到的基础玻璃在等温梯度炉中分别进行核化热处理和晶化热处理,核化热处理后得到核化玻璃,核化玻璃经晶化热处理最终得到微晶陶瓷;所述步骤(1)中的原料为50~70wt%不锈钢渣,10~30wt%粉煤灰,5~15wt%石英砂,0~8wt%轻质氧化镁,0~5wt%钛白粉,0~4wt%工业氧化铁,0~3wt%纯碱。2.根据权利要求1所述的一种...

【专利技术属性】
技术研发人员:佟志芳谢肇勋李英杰王佳兴许聪聪
申请(专利权)人:江西理工大学
类型:发明
国别省市:

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