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提高碱性耐火材料的抗水化性,通常采用下列3种方法 :
1、提高烧成温度使其死烧;
2、使caO、Mg0生成稳定的化合物;
3、加保护层减少与大气接触。其目的是使制品能较长时间的存放,而不致水化损坏。
测定耐火材料抗水化性方法,分测定熟料颗粒及测定制品的2类。测定熟料颗粒水化的方法一般使用美国的《死烧粒状白云石水化性试验方法》(ASTMc492),其中规定取大于425um的颗粒料100g作为试样,经105~110℃烘干后,置入恒温恒湿箱中,在71℃、83%的相对湿度条件下,保持24h,冷却后,过425um筛,称量425um筛的筛下料,以此筛下料的质量作为试样水化的百分率。《镁砂或方镁石颗粒水化性试验方法》(ASTMc544)规定全部试样通过3.35mm筛,再过425um筛,取3.35mm筛至425utm筛之间的颗粒料100g(3.35mm~1.70mm,1.70mm~850um,850um~425um三部分相等),放入瓷坩埚内,置于高压釜中,在162℃、552KPa条件下,保持5h,冷却卸压后,取出放入鼓风干燥箱中干燥至恒重,称量记录水化后试样的干重G,再将其过300um筛,记录试样水化后:300um筛的筛上料为H,其水化百分率Ha计算式如下:
Hd={(G-H)/G}*100%
测定制品水化的方法一般使用美国的《碱性砖抗水化性试验方法》(ASTMC456),其中规定,从5块制品上取切不带原制品表皮的边长25mm的立方体试块5块,烘干后,放入瓷坩埚内,置于高压釜中,在162℃、552kPa条件下,连续保持5h,卸压后,观察试样变质的情况,若无变质,再重蒸压5h,反复进行,最多累积到30h为止。试块经水化后的状况分为4级。1级;未受影响;2级:表面水化;3级:开裂或破碎;4级:崩解。并写明蒸压的总时数及每次蒸压后各个试样的情况。《焦油结合碱性耐火砖抗水化性试验方法》(ASTMC620)规定,取3块整砖,放入恒温恒湿箱内,在51℃、98%的相对湿度条件下,保持3h,可连续重复进行几个周期,每周期后,观察试样定性地分为4级。1级:未受影响;2级:表面水化或粉化;3级:局部的边角崩解;4级:严重的边角崩解。并写明每3h周期条件及周期数。日本《碱性砖抗水化性试验方法》(JIsR2211)规定,将一块制品等分成8块,以4块为一组,测定耐压强度,计算其平均值。另一组4块置于高压釜中,在0.29MPa或0.49MPa条件下,连续保持3h,卸压后,取出试样,用肉眼观察是否有开裂或剥落现象,然后再测定耐压强度,计算其平均值。以下式计算水化试验后耐压强度的降低率来表示抗水化性的强弱。
耐压强度降低率c1=(c1-c2)/c1 *100%
式中C1为水化前4块试样耐压强度的平均值;C2为水化后4块试样耐压强度的平均值。提出报告并写出各个试样经水化后的外观情况。2100433B
抗水化性(hydration resistance)是指碱性耐火材料在大气中抵抗水化的能力。它是表征碱性耐火材料是否烧结良好的重要指标之一。性耐火材料烧结不良时,其中的CaO、MgO,特别是CaO,在大气中极易吸潮水化,生成氢氧化物,使制品疏松损坏 。
砖坯中夹杂有石灰块,砖吸水后,由于石灰熟化、膨胀而产生的爆裂现象。
水泥加水拌合后成为既有可塑性又有流动性的水泥浆,同时产生水化,随着水化反应的进行,逐渐失去流动能力到达“初凝”。待完全失去可塑性,开始产生结构强度时,即为“终凝”。随着水化,凝结的继续,浆体逐渐转变为...
水泥水化分三个阶段,分为早期、中期、后期。
白云石材料抗水化性能的研究
以白云石为主要原料,研究了炭化处理白云石质耐火材料抗水化性能。炭化处理的作用是把熟料表面极易水化的游离CaO转变为稳定的CaCO3,从而在熟料表面形成一层碳酸钙薄膜。碳酸钙薄膜的形成有效的降低了熟料内部游离CaO与外界水分接触的机会,保护了MgO-CaO系耐火材料内部的游离CaO不受水化的影响,达到了提高抗水化的目的。
白云石质煤矸石的烧结及其熟料的抗水化性
首先分析了某矿区白云石质煤矸石的化学矿物组成,然后研究了该煤矸石(粒度<0.1 mm)的烧结(分别在1 500、1 550、1 600、1 650℃保温3 h煅烧)及其烧后熟料颗粒(3~5 mm)的抗水化性,并分析了熟料物相组成和显微结构。结果表明:该矿区白云石质煤矸石在1 600℃3 h煅烧后具有致密的组织结构,试样的显气孔率为0.56%,体积密度达到3.14 g.cm-3,在(0.15±0.01)MPa的蒸汽压力下蒸煮12 h尚未完全水化,而且在空气中放置40 d仍未粉化,具有较好的抗水化性。这主要是由于白云石质煤矸石原料中所含的Al2O3、TiO2、Fe2O3等杂质在烧结过程中反应生成了不易水化的C4AF等低熔物,不仅促进了材料的烧结,而且在游离CaO表面形成保护膜,从而在一定程度上提高了材料的抗水化性。
上胶度试验,有很多种方法,传统上使用最广泛的,是斯托克上胶度试验法(Stoeckigtsizing test),用于基重在40g/㎡以上的纸张。其原理是以水由纸的一面渗透至另一面所需的时间为其抗水度,以秒数表示。秒数越高,表示抗水度越高。至于基重在40g/㎡以下的纸张,则可采用卷曲法来测试抗水度。其原理是当纸的一面湿润后,纸张的另一面即向上翘起产生弯曲,所产生的最大弯曲度称之为纸的卷曲度,并以其达到最大弯曲度所需的时间为量度抗水度的方法。
抗水板的主要功能是地下室防水,一般上部柱墙等承重构件下还有独基、条基等基础构件,抗水板不是作为承重构件,而是把受力的独基联系成一个整体,增加结构的整体性能;
不要将它与“防水”面料相混淆,抗水面料的防水性能要差一些。抗水面料采用持久抗水衣料或密集织法来防止衣服表层被浸透。抗水面料能挡水或者说排斥水,但并不等同于防水面料。