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鹼回收爐爐襯材料無鉻化是指用不含鉻的爐襯麻豆材料取代鎂鉻質爐襯材料。鎂鋁尖晶石磚對窯爐內氣氛的敏感性較低,熱震穩定性及抗鹼、硫和氯的反應能力好。鎂鋁尖晶石磚在水泥迴轉窯上的使用壽命比普通鎂鉻磚長2~3倍。剛玉熱力學強度高、抗熱震性能和化學穩定性好。對不同製作材料的鋼包抗渣蝕性能研究發現,熔渣對白剛玉的侵蝕與滲透最小,棕剛玉次之,特級礬土熟料最差。鉛鋅密閉鼓風爐用紅柱石磚研究結果顯示,紅柱石磚抗熱震性能優良,高溫強度好。
本文對鎂鋁尖晶石、剛玉和紅柱石等麻豆原料進行耐鹼腐蝕性能試驗,旨在爲強耐鹼腐蝕性能麻豆材料的研發提供指導意見。
1、試樣製備及試驗方法
試驗原料爲:富鋁鎂鋁尖晶石(AR90)、富鋁鎂鋁尖晶石(AR78)、白剛玉、板狀剛玉和紅柱石,粒度d≤0.088mm;CA2/MA復相材料經實驗預合而成,粒度d≤0.088mm。鹼鹽由KCl、K2CO3和K2SO,按1:1:1的質量比組成,其中KCl的純度爲99.5%,K2CO3和K2SO,的純度均爲99.0%。採用快速圓片試驗法,其耐鹼腐蝕標準是線變化率爲-2%~2%。分別將各原料與鹼鹽按7:3(質量比)的配比混勻,在行星球磨機上幹法混磨1h(258r·min),在液壓機上以100MPa壓力壓制成φ50mm×10mm的試樣,經110℃乾燥24h,於1300℃下保溫5h備用。
按GB/T5988-2007測量試樣加熱永久線變化率(Lc),並進行熱力學分析,分別用X射線衍射儀(X’PertPro,Philips)和掃描電鏡(Philips,XL-30-TMP)對試樣進行物相分析和顯微結構分析。
2、試驗結果與分析
2.1線變化率
試樣線變化率如表1所示。
表1含鹼鹽試樣線變化率
由表1中可知,AR78、AR90和CA2/MA復相材料試樣的線變化率較小,均滿足耐鹼腐蝕標準(-2%~2%)。板狀剛玉、白剛玉和紅柱石試樣的線變化率較大,均不滿足耐鹼腐蝕標準。
2.2熱力學分析
剛玉和尖晶石與鹼鹽在高溫下發生的主要化學反應爲
(1/11)K2O(s)+Al2O3(s)→(1/11)(K2O·11Al2O3)(s)(1)
式(1)中的反應可以看作是K2O和Al2O3在一定溫度和壓力下形成固溶體鉀β-Al2O3(K2O·11Al2O3)的過程,將上述固溶體近似視爲理想溶液,則反應式(1)的吉布斯函數可表示爲
△Gm=RT(XAl2O3·lnXAl2O3+XK2OlnXK2O)=RT((11/12)ln(11/12)+(1/12)ln(1/12))(2)
K2O·11Al2O3和MgAl2O4在一定溫度和壓力下形成固溶體KMg2Al15O25的過程爲
(1/4)(K2O·11Al2O3)(s)+MgAl2O4(s)→(1/4)(K2O·11Al2O3·4MgAl2O4)(s)(3)
式(3)的吉布斯函數可表示爲
△Gm=RT(XMgAl2O4·lnXMgAl2O4+XK2O·11Al2O3·lnXK2O·11Al2O3)=RT((4/5)ln(4/5)+(1/5)ln(1/5))(4)
由式(2)可以計算出1300℃下反應式(1)的吉布斯自由能爲-3570.75J/mol,由計算可知,在實驗溫度及K2O存在的條件下,Al2O3變成鉀-Al2O3(K2O·11Al2O3)是一個熱力學自發過程,而且溫度越高,其自發過程能量越大。由式(4)可以計算出1300℃下反應式(3)的吉布斯自由能爲-6538.96J/mol,表明由K2O·11Al2O3和MgAl2O4反應生成KMg2Al5O25也是一個熱力學自發過程。
紅柱石與鹼鹽在高溫下的主要化學反應過程爲
K2O(s)+2Al2SiO5(s)→2KAlSiO4(s)+Al2O3(s)(5)
對反應式(5)中不同加熱溫度下的熱力學數據加以整理,結果如表2所示。反應式(5)中反應吉布斯自由能隨溫度的變化關係如圖1所示。
由圖1可知,反應式(5)中反應吉布斯自由能均爲負值,表明在1300℃溫度下紅柱石容易與K2O反應生成鉀霞石和剛玉,且在生成鉀霞石和剛玉的同時伴隨有一定的體積膨脹,其體積膨脹率高達44.2%。
表2反應式(5)中各物質吉布斯自由能及反應吉布斯自由能
圖1反應式(5)中反應吉布斯自由能隨溫度的變化關係
2.3XRD物相分析
1300℃×5h條件下不同試樣與鹼鹽反應後的的XRD圖譜如圖2所示。由圖2中可看出,AR78和AR90與鹼鹽反應生成鉀β-Al2O3(K2O·11Al2O3)、KMg2Al15O25和K2SO4,CA2/MA與鹼鹽反應生成鉀β-Al2O3和KMg2A15O25,其生成物相衍射峯強度低,表明材料與鹼鹽反應程度小,所引起的體積膨脹較小。這是由於實驗選用的尖晶石均爲富鋁尖晶石,其在固溶Al2O3時發生了3Mg2+—2Al3+非等價置換,結果導致晶面間距和晶格常數減小,使尖晶石材料結構緻密,從而能有效抑制鹼鹽的滲透和侵蝕。白剛玉和板狀剛玉與鹼鹽反應生成K2O·11Al2O3,紅柱石與鹼鹽反應生成KAlSiO4和AlO3,其生成物的衍射峯強度較高。這是由於與鹼鹽反應生成的新礦物相密度小於麻豆材料原始相密度,從而引起較大的體積膨脹。對應於表1中較大線變化率的試樣,其材料抗鹼性能較差。
圖2 1300℃×5h條件下不同試樣與鹼鹽反應後的XRD圖譜
2.4 SEM 顯微結構分析
1300℃×5h條件下不同試樣與鹼鹽反應後的SEM照片如圖3所示,圖3中各微區成分如表3所示。由圖3及表3可知,AR90與鹼鹽反應極少,尖晶石形貌結構較完整,成臺階狀分佈,殘留的成塊狀團聚的K2SO4分散於尖晶石表面。從圖3(b)可看出,球狀CA2晶粒細小,晶粒呈團簇狀分佈於MA晶間,在CA2及MA表面均有一種針狀物質存在,通過表3分析,該針狀物質是CA2/MA與鹼鹽反應後生成的鉀β-Al2O3(K2O·11Al2O3)。由圖3(c)可知,紅柱石的晶形呈放射狀集合體,結構疏鬆,放射狀集合體被大量亮白色的物質隔斷,結合表3分析,亮白色的物質是紅柱石與鹼鹽反應生成的KAlSiO4。由圖3(d)及表3可知,剛玉與鹼鹽發生反應後生成了大量的鉀β-Al2O3,板狀剛玉晶粒被厚厚一層針狀的β-Al2O3所包裹,剛玉幾乎被鹼腐蝕盡。
總之,對於尖晶石質材料,其抗鹼侵蝕性強,鹼鹽對其顯微結構影響不大;對於剛玉質麻豆材料,鹼鹽對其晶粒表面的侵蝕由表及裏,反應生成的大量低密度化合物產生了較大體積膨脹,致使材料結構疏鬆;紅柱石材料與鹼鹽反應後,其晶粒
圖31300℃×5h條件下不同試樣與鹼鹽反應後的SEM照片
表3圖3中各微區成分(XB/%)
表面生成了大量的KAlSiO4,嚴重破壞了紅柱石的顯微結構,且有較大的體積膨脹發生,致使材料結構極爲疏鬆。
3、結論
()AR90、AR78和CA2/MA與鹼鹽反應後生成少量的低密度鉀β-Al2O3(K2O·11Al2O3)和KMg2Al15O25,所引起的體積膨脹較小,線變化率滿足-2%~2%耐鹼腐蝕標準。
(2)板狀剛玉、白剛玉和紅柱石與鹼鹽反應後生成大量的低密度化合物,所引起的體積膨脹較大,線變化率均不滿足耐鹼腐蝕標準。
(3)AR90、AR78和CA2/MA復相材料的耐鹼腐蝕性能均優於白剛玉、板狀剛玉和紅柱石。