





1450 ℃时,铝矾土细粉,随着氧分压的逐渐降低,高岭石体系在碳热还原氮化条件下(氮分压为 0.1 MPa)物相变化历程为:鳞石英+莫来石※鳞石英 +X ※O"-SiAlON+X 相※β-SiAlON+X 相※β-SiAlON+刚玉※β-SiAlON单相 ※β-SiAlON+AlN。本试验中, 低品位铝土矿在1450 ℃碳热还原氮化过程中的物相随时间的变化基本与此相符。因为随着保温时间的延长,氮化炉中耐火材料释放出的氧逐渐减少, 同时由于过量炭的存在而不停地消耗氧,使氧分压逐渐降低。至于实际检测的物相与文献[10] 的差异,一方面是由于低品位铝土矿的Al 2 O 3 含量高于 z 值为3的β-SiAlON的Al 2 O 3 含量,另一方面是由实际反应体系的起始物相及反应条件的差异等因素造成的。

铝矾土耐火度是用专门的测温锥测定的。把原料或制品磨碎到一定粒度然后用糊精调配,制成具有一定规格的锥形体,把这种椎体放在耐火材料底盘上,以一定的升温速度(高温时4~6度/分钟)加热。由于受高温作用,锥体渐渐融化弯倒,铝矾土厂家,当其弯倒至顶端与底盘接触时的温度即为铝矾土的耐火度。
铝矾土的矿物组成主要为一水硬铝石(硬水铝石),高岭土、伊利石、蒙脱石,铝矾土,杂质矿物为钛铁矿、褐铁矿、黄铁矿、电气石、方解石、石英等,其化学成分主要是氧化铝,氧化铝和水,并含有少量的氧化钛、氧化铁、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化铝以及有机物杂质。

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