一种钢包用无碳刚玉-尖晶石不烧砖及其制备方法技术

技术编号:38026390 阅读:10 留言:0更新日期:2023-06-30 10:53
本发明专利技术公开了一种钢包用无碳刚玉

【技术实现步骤摘要】
一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖及其制备方法


[0001]本专利技术涉及耐火材料
,特别是一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖及其制备方法。

技术介绍

[0002]随着冶金炉外精炼和连铸技术的发展,各种高性能钢种(如低碳钢和超低碳钢等)不断被开发出来并得到广泛应用;在炼钢工艺中,大型钢包已逐渐成为功能复杂的炉外钢水精炼设备,随着工作环境愈加严苛,对其内衬材料的性能要求不断提高;目前,含碳耐火材料因其良好的抗热震性及抗炉渣渗透和侵蚀性能,广泛应用于钢包工作衬,有文献(CMA 添加剂在MgO

C 钢包砖中的保护机理,赵瑞. CMA添加剂在MgO

C钢包砖中的保护机理[J]. 耐火与石灰, 2019, 044(005):43

48.)报道,在MgO

C砖中添加少量CMA可提升砖的抗渣渗透性;然而,含碳制品普遍存在钢水增碳以及热导率高导致的钢水降温过快、钢包外壳温度过高等问题,不利于优质合金钢的冶炼;基于上述开始开发低碳、无碳钢包用耐火材料;其中,专利“一种刚玉

尖晶石质耐火砖及其制备方法”(CN106866126A)以棕刚玉为骨料,以铝镁尖晶石细粉、轻烧镁粉、铝粉和铁红粉为基质,以热固性酚醛树脂为结合剂制得刚玉

尖晶石质耐火砖;专利(CN101613207 B)公开了一种精炼钢包用低碳刚玉尖晶石砖及其制备方法,该技术所制砖中碳含量(石墨+树脂碳)低于4%,用于150吨钢包使用寿命为140次;上述工艺具有各自的积极效果,但仍存在以下技术缺陷:制品中的石墨或树脂结合剂存在向钢水增碳的问题,且树脂中含有对人体有害的苯;此外,钢包砖的性能不佳,并且其使用寿命低,不能满足企业的使用需求;鉴于上述情况,有必要对现有的刚玉

尖晶石砖及其制备方法加以改进,使其能够适应现在对刚玉

尖晶石砖使用的需要。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的是为了解决上述问题,设计了一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖及其制备方法。
[0004]实现上述目的本专利技术的技术方案为,一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖制备方法,包括以下工作步骤:步骤一、按质量组分称取板状刚玉颗粒30~40份、电熔棕刚玉颗粒5~10份、电熔白刚玉颗粒10~15份、电熔镁砂颗粒5~8份,将颗粒干混3~5分钟,得到混合料Ⅰ;步骤二、按质量组分称取板状刚玉细粉8~10份,电熔白刚玉细粉2~5份,大结晶镁砂细粉3~6份,活性氧化铝微粉4~6份,电熔尖晶石细粉10~15份,添加剂1~3份,混合共磨3~5小时,得到混合料Ⅱ;步骤三、在3分钟内向所述混合料Ⅰ中一次性缓慢加入氢氧化镁铝溶胶3~5份,混炼3~5分钟,得到混合料Ⅲ;
步骤四、将所述混合料Ⅱ和混合料Ⅲ混合后,外加电熔钙镁铝酸盐CMA颗粒5~15份,混炼20~30分钟后出料,得到混合料Ⅳ;步骤五、将所述混合料Ⅳ机压成型,经过200℃
×
24h烘烤处理,制得所述无碳刚玉

尖晶石不烧砖。
[0005]对本技术方案的进一步补充,所述板状刚玉颗粒粒径为5~1mm,所述板状刚玉细粉粒径为325目,其组分均为Al2O3含量≥99.0wt.%。
[0006]对本技术方案的进一步补充,所述电熔棕刚玉颗粒粒径为3~0.1mm,其Al2O3含量≥94.5wt.%。
[0007]对本技术方案的进一步补充,所述电熔白刚玉颗粒粒径为3~0.1mm;所述电熔白刚玉细粉粒径为325目,其组分均为Al2O3含量≥98.0wt.%;所述电熔镁砂颗粒粒径为1~0mm,其MgO含量≥98.0wt.%。
[0008]对本技术方案的进一步补充,所述大结晶镁砂细粉粒径为200目,其MgO含量≥98.5wt.%。
[0009]对本技术方案的进一步补充,所述活性氧化铝微粉粒径为5μm,其Al2O3含量≥99.0wt.%,所述电熔尖晶石细粉粒径为200目,其Al2O3含量≥78.0wt.%,MgO含量≥18.0wt.%。
[0010]对本技术方案的进一步补充,所述添加剂为氧化钇微粉,其粒径为3μm,Y2O3含量≥99.99wt.%。
[0011]对本技术方案的进一步补充,所述氢氧化镁铝溶胶中的镁和铝的摩尔比为1∶2。
[0012]对本技术方案的进一步补充,所述电熔钙镁铝酸盐CMA颗粒粒径为1~0mm,其Al2O3含量≥68.0wt.%,MgO含量≥18.0wt.%,CaO含量≥8.0wt.%。
[0013]一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖,采用上述任一项所述钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖制备方法制备钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖。
[0014]其有益效果在于,产品无碳、环保、无需烧结处理、体积稳定性和热稳定性好,所制备的无碳刚玉

尖晶石不烧砖体积密度大、显气孔率低、常温及高温力学性能好、线变化率可控、热震稳定性好、使用寿命长、可满足(超)低碳钢的生产需求;1、本专利技术引入Y2O3添加剂,高温下可以促进镁铝尖晶石的形成,降低合成温度,提高制品烧结致密化,同时能与Al2O3反应生成高熔点相钇铝石榴石,提高制品的高温强度。
[0015]2、本专利技术采用氢氧化镁铝溶胶结合剂,避免了树脂等有机结合剂向钢水增碳的问题,且环保无毒,在高温下形成均匀分布的细微尖晶石,不会向砖中引入杂质,所制的无碳刚玉

尖晶石不烧砖具有较高的常温力学性能,满足(超)低碳钢的生产需求。
[0016]3、本专利技术通过引入适量CMA颗粒,促进了骨料和基质的紧密结合,有效抑制了高温下制品中原位合成尖晶石产生的体积膨胀以及骨料的热膨胀,降低了热应力和结构应力,同时又保证了砖坯具有一定的微膨胀,密封接缝。制品具有较高的高温力学性能,提高了热稳定性、抗剥落性能和抗冲刷性能,延长了无碳刚玉

尖晶石不烧砖的使用寿命,提升了钢包的服役安全性。
实施方式
实施例1
[0017]一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖制备方法,包括以下工作步骤:步骤一、按质量组分称取板状刚玉颗粒30份、电熔棕刚玉颗粒10份、电熔白刚玉颗粒15份、电熔镁砂颗粒5份,将颗粒干混3~5分钟,得到混合料Ⅰ;步骤二、按质量组分称取板状刚玉细粉10份,电熔白刚玉细粉5份,大结晶镁砂细粉6份,活性氧化铝微粉5份,电熔尖晶石细粉10份,添加剂1份,混合共磨3~5小时,得到混合料Ⅱ;步骤三、在3分钟内向所述混合料Ⅰ中一次性缓慢加入氢氧化镁铝溶胶3份,混炼3~5分钟,得到混合料Ⅲ;其中,本申请采用自制氢氧化镁铝溶胶,其固含量8~12%。以硝酸铝九水合物(≥99.0wt.%)和硝酸镁六水合物(≥98.0wt.%)为铝源和镁源,以氨水(25~28%)调节pH值。根据金属阳离子摩尔比A本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖制备方法,其特征在于,包括以下工作步骤:步骤一、按质量组分称取板状刚玉颗粒30~40份、电熔棕刚玉颗粒5~10份、电熔白刚玉颗粒10~15份、电熔镁砂颗粒5~8份,将颗粒干混3~5分钟,得到混合料Ⅰ;步骤二、按质量组分称取板状刚玉细粉8~10份,电熔白刚玉细粉2~5份,大结晶镁砂细粉3~6份,活性氧化铝微粉4~6份,电熔尖晶石细粉10~15份,添加剂1~3份,混合共磨3~5小时,得到混合料Ⅱ;步骤三、在3分钟内向所述混合料Ⅰ中一次性缓慢加入镁铝尖晶石溶胶3~5份,混炼3~5分钟,得到混合料Ⅲ;步骤四、将所述混合料Ⅱ和混合料Ⅲ混合后,外加电熔钙镁铝酸盐CMA颗粒5~15份,混炼20~30分钟后出料,得到混合料Ⅳ;步骤五、将所述混合料Ⅳ机压成型,经过200℃
×
24h烘烤处理,制得所述无碳刚玉

尖晶石不烧砖。2.根据权利要求1所述的一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖制备方法,其特征在于,所述板状刚玉颗粒粒径为5~1mm,所述板状刚玉细粉粒径为325目,其组分均为Al2O3含量≥99.0wt.%。3.根据权利要求1所述的一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖制备方法,其特征在于,所述电熔棕刚玉颗粒粒径为3~0.1mm,其Al2O3含量≥94.5wt.%。4.根据权利要求1所述的一种钢包用无碳刚玉

尖晶石不烧砖制备方法,其特征在于,所述电熔白刚玉颗粒粒径为3~0.1mm;所述电熔白刚玉细粉粒...

【专利技术属性】
技术研发人员:周九喜金锋杨大军
申请(专利权)人:江苏鑫驰新材料有限公司
类型:发明
国别省市:

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