(1)硅粉直接氮化法
硅粉直接氮化法是较早的制备氮化硅粉体所用的方法,目前仍然在国内广泛的使用。该方法比较简单,成本较低,将金属硅粉置于氮气或者氨气的气氛下加热,金属硅粉与氮源直接反应生成氮化硅粉体。
(2)碳热还原法
碳热还原法是在高温氮气环境下,用碳还原SiO2粉,SiO2首先被还原成气相SiO,红柱石,气相SiO和气氛中的氮气反应生成氮化硅。
(3)热分解法
这种方法利用低温下的SiCl4与氨气发生反应得到固相的亚氨基硅(Si(NH2)或胺基硅(Si(NH2)4),这两种硅化物在高温下分解可以得到氮化硅粉末。
(4)热分解法
这种方法利用低温下的SiCl4与氨气发生反应得到固相的亚氨基硅(Si(NH2)或胺基硅(Si(NH2)4),这两种硅化物在高温下分解可以得到氮化硅粉末。
(5)化学气相反应法
高温化学气相反应法(CVD)是利用气态的硅源,例如SiCl4和SiH4等,与气态的氮源如NH3反应,而制备出高纯的,超细的氮化硅粉末的方法。
(6)自蔓延高温合成法
自蔓延高温合成又称为SHS,是利用化学反应放出的热量作为热源,对邻近反应物进行加热,使反应得以持续和传导的一种合成技术。反应一旦开始,不需要外界提供能量,反应依靠自身放热一直持续下去,直到反应完全结束。
焦炉炭化室用砖特性
炭化室的工作是周期性的,温度波动大是其重要特点。在装煤时炉墙表面温度降至 600℃左右,红柱石粉,结焦末期炉墙温度又升至1000~1100℃,因此,红柱石矿物,炭化室的墙及底用硅砖砌筑。而炭化室两端的炉头,由于炉门开启时温度的骤然变化,耐火砖用硅砖已不适用,因为超过了硅砖体积稳定的温度界限(573℃)。常用的是黏土砖。但是黏土砖长期受到热的冲击易于损坏,往往先于其他部位进行中间修补,影响焦炉生产,这是一个薄弱环节。
耐火制品的常温抗折强度又称常温弯曲强度,是制品的常温力学性能之一,它表征材料在常温下抵抗弯矩的能力。
常温抗折强度定义为:在室温下,规定尺寸的长方体试样在三点查曲装置上受弯时所能承受的***大应力。
耐火制品的抗折强度的主要影响因素是其***结构。细颗粒***结构有利于这个指标的提高。
高温抗折强度又称高温断裂模量或高温弯曲强度,是制品的高温力学性能之它表征材料在高温下抵抗弯矩的能力。
高温抗折强度定义为:在高温下,规定尺寸的长方体试样在三点弯曲装置受弯时所能承受的***大应力。
高温抗折强度值大的制品,在高温下使用时,会提高对物料的撞击、磨损,增强抗渣性,因此该指标已愈来愈多地被使用。
耐火制品的高温抗折强度值,主要取决于材料的化学矿物组成、***结构和生产工艺。材料中的熔剂物质对制品的高温抗折强度也有显著的影响。
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