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行業(yè)資訊

耐火澆注料的流動(dòng)性和凝結(jié)過程

 

制做陶瓷澆注料和低水泥耐火澆注料,通常采用硅質(zhì)材料作結(jié)合物系的重要組份。因此,研究分散于PH值變化介質(zhì)中的各種粒徑SiO2 微粒的雙重作用圖是有意義的。計(jì)算結(jié)果示出于圖 2-21中依PH(或表面勢的力)和a1=1μm及其它尺寸(a2)和微粒半徑之比不同,示出了相當(dāng)于各種穩(wěn)定狀態(tài)物系的區(qū)限(I~IV )。此圖繪制過程中:取微粒的表面勢 ε 等于ζ電勢,按ε = 13.2(PH-2)mV的公式計(jì)算出表面勢;取分子的固定作用 A 等于 1X10-19J:溶液的離子力相當(dāng)于德拜屏蔽半徑 1/K=5mm這時(shí),羥基離子是有一定電勢的離子,表面勢隨PH的增高而增大。按照實(shí)驗(yàn)資料,SiO2懸浮體固相微粒的ζ 電勢隨著PH的增大而增高(見圖 1-2-21,曲線4)。正如圖中示出的那樣,對(duì)各種尺寸的弱電粒子來說(區(qū)限 1),沒有阻止相互聚集的特征。PH范圍較窄的粒子電荷增大,會(huì)出現(xiàn)斥力勢壘,其最大值相當(dāng)于 ≤5nm 間距的聚集。區(qū)限I以外與消除勢壘有關(guān)的絮凝作用的可能性小。

耐火澆注料流變性

同時(shí),電解質(zhì)的含量較高,會(huì)使電勢產(chǎn)生最小值,該值有利于帶液態(tài)層的粒子相互固著。當(dāng) PH=4.5~5.0時(shí),該最小值相當(dāng)于間隙為25~27mm。處于第二最小值的幾率隨著相互作用微粒物尺寸的減小而降低(區(qū)限 II、III、IV )。在堿性介質(zhì)的區(qū)限內(nèi),最小值的座標(biāo)值移向40mm,同時(shí),它的深度降低到1/2.5,這會(huì)導(dǎo)致微粒相互固著的強(qiáng)度降低,物系在流動(dòng)時(shí)粒子易于分離。要制得耐火澆注料,由于成型物系的特殊分散性,尺寸差別大的微粒的相互作用有著重要的作用。已有文獻(xiàn)研究分析了雙分散懸浮體中粒徑2~0.4μm 的微粒的相互作用。指出,由于相互作用的勢能曲線上出現(xiàn)相當(dāng)深的第二最小值(圖1-2-21,大粒子與大粒子和大粒子與小粒子相撞,致使遠(yuǎn)距離粒子亦相互固著,同時(shí)大小粒子與小粒子相撞一樣,由于存在高勢壘和第二最小值的深度,其效果較小。不同大小粒子均勻分布于物系中。它們相撞的幾率要比同大小的各粒子的高。由于小粒子包圍在大粒子表面,分別被隔離,形成的單個(gè)聚集體彼此是反聚集的(見圖 1-2-22)。這樣一來,由于圍著大粒子的小粒子能遠(yuǎn)距離固著,高分散性物系便可穩(wěn)定。

耐火澆注料的流變性能

從新成型的耐火澆注料的結(jié)構(gòu)形成過程和強(qiáng)度的觀點(diǎn)來看,小粒子與大粒子作用示意圖(圖 1-2-23)具有重要的意義。該圖指出,位于大粒子分子聲場中的小粒子可產(chǎn)生高強(qiáng)度的剛性晶格。這時(shí),大粒子可增強(qiáng)小粒子系統(tǒng),而小粒子則同樣地起著結(jié)合劑的作用。

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