碳化硅质耐火材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划碳化硅质耐火材料  碳化硅耐火材料的发展史  摘要:我国从50年代,就开始研究先进的结构陶瓷,SiC耐火制品也有40多年的研究历史,在50年代初,研制成功并迅速建成投产,满足了炼锌竖罐精馏的特殊要求[1]。前苏联、日本、美国对SiC耐火材料的研究更早一些。SiC耐火材料具有优良的高温性能,广泛应用于化工、冶金、能源、机械、建材、刀具等领域。  关键词:碳化硅耐火材料发展  1前言  SiC耐火材料是人们早已知晓的一种优质耐火材

2、料。具有强度高、导热系数大、抗震性好、抗氧化、耐磨损、抗侵蚀等优良的高温性能。在冶金、能源、化工等行业有许多用途。最初的SiC耐火材料只是以粘土、Si02、硅酸盐、莫来石目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  等为结合剂。现在高科技SiC制品得以广泛开发.并且已投入生产和应用,如氮化硅结合碳化硅、氮氧化硅结合碳化硅、反应烧结碳化硅(RBS

3、C)(又称自SiC)、重结晶碳化硅(R-SiC)、渗硅碳化硅(SiSiC)等SiC材料,材料与高温性能大大提高。随着生产技术的进步,SiC制品按照不同工艺制成如上所述多种用途的耐火材料,其高温性能也因此更加优良。例如,美国SiC公司生产Si3N4结合SiC,  高温抗折强度(1350摄氏度)达到44MPa,为普通SiC砖的3倍,熔铸氧化铝砖的20倍,粘土砖的50倍,抗氧化性能好,表面最高使用温度1750摄氏度,而普通SiC砖仅1500摄氏度,其他耐热等高温性能比普通SiC砖、铬铝砖、粘土砖都好[3]。R-SiC、RBSC、SiSiC等性

4、能更加优良,从而使SiC耐火材料进入新的应用领域,得到人们的普遍重视,取得了更好的使用效果。但是,目前的SiC耐火材料存在一些不足之处,如抗氧化性、高温强度的提高等,都需进一步的研究。本文先介绍SiC结晶形态、性能和SiC的合成方法,简介了碳化硅耐火材料的发展史。  2发展  碳化硅自1891年由发现[3],碳化硅SiC具有α、β两种晶型,β-SiC的晶体结构与闲锌矿同型是立方晶系,si和C分别组成面心立方格,Si-C的原子间距为?,α-SiC存着4H、15R和6H等约120种多型体,其中6H  多型体是工业上应用最为广泛的。在6H,S

5、iC中,Si与C交替成层状堆积,Si层问或C层间的距离为?,Si-C的原子间距约为?。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  SiC的多种型体之间存在着一定的热稳定性关系,α、β晶型也相互转化,温度在1600摄氏度以下时SiC以β-SiC形式存在。当温度高于1600℃时β-SiC通过再结晶的方式缓慢转变成α-SiC的多种变形体(4H、15

6、R、6H等)。对于α--β转化来说需要较高的压力,而对β-α转化来说,仅需较低的压力。碳化硅各类型体问的转化不产生体积效应。一般认为SiC中微量杂质的固溶,既影响了α、β晶型间的转化,也影响了多型体之间热稳定性关系的转化,例如SiC中生成固溶体的硼和氮可以促进转化,而杂质Fe的存在又促进了β一α的转化,Al的固溶加速SiC的-4H转化,并且使4H多型体稳定化,SiC是共价键性很强的化合物。  SiC在高温下仍保持高的键合强度,因此SiC硬度高,弹性模量大,具有优良的耐磨损性能,SiC不会被大多数酸碱溶液所侵蚀。如(HC1,HNO3,H2

7、SO4,NaOH,HF),在空气中加热会发生氧化反应,但常表现出钝氧化的特性。氧化时,SiC表面形成SiO2薄膜抑制氧的进一步氧化。另外SiC也具有优良的导热性,纯  SiC是绝缘体,掺杂SiC具有负温度系数,可以作为具有非线性电阻特征的高温发热元件[4、5]。  SiC在自然中不存在,是一种人工合成的物质,1891年艾奇逊研究出来了工业冶炼碳化硅的方法,也就是大家常说的艾奇逊炉,一直沿用至今,以碳质材料为炉芯体的电阻炉,通电加热石英SIO2和碳的混合物生成碳化硅。加热到2500℃左右。高温使其发生反应:  SiO2+3C=α-SiC(

8、S)+2CO(g)(1)目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺

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