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采用煤矸石和用后Al_2O_3-SiC-C铁沟料合成β-SiAlON
被引量:
11
1
作者
马刚
岳昌盛
+4 位作者
郭敏
张梅
王习东
赛因巴特儿
廖洪强
《耐火材料》
CAS
北大核心
2008年第4期274-278,共5页
在热力学分析的基础上,以用后Al2O3-SiC-C铁沟料、煤矸石和活性炭为主要原料,采用碳热还原氮化法合成了β-SiAlON。详细讨论了合成温度(1 723和1 823 K)、活性炭加入量(理论需碳量、过量15%、过量30%和过量45%)、Si与Al元素摩尔比(分别...
在热力学分析的基础上,以用后Al2O3-SiC-C铁沟料、煤矸石和活性炭为主要原料,采用碳热还原氮化法合成了β-SiAlON。详细讨论了合成温度(1 723和1 823 K)、活性炭加入量(理论需碳量、过量15%、过量30%和过量45%)、Si与Al元素摩尔比(分别为3:3,3.5:2.5和4:2)和煤矸石种类(低碳煤矸石和高碳煤矸石)对合成β-SiAlON的影响,并采用XRD、SEM和EDS等对合成产物进行分析。结果表明:(1)当合成温度由1 723 K增加到1 823 K时,合成后试样中β-SiAlON相含量增加,O’-SiAlON和α-Al2O3的含量降低;(2)加入过量的活性炭有利于合成后试样中β-SiAlON相含量的增加;(3)随着Si、Al元素摩尔比的增大,合成后试样中β-SiAlON相含量增多;(4)采用低碳煤矸石的试样中β-SiAlON相含量高于采用高碳煤矸石的,其原因是配料时前者中配入的活性炭更多,而活性炭的活性较高,更有利于促进碳热还原氮化反应的进行。
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关键词
Β-SIALON
煤矸石
用后铁沟料
碳热还原氮化
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职称材料
题名
采用煤矸石和用后Al_2O_3-SiC-C铁沟料合成β-SiAlON
被引量:
11
1
作者
马刚
岳昌盛
郭敏
张梅
王习东
赛因巴特儿
廖洪强
机构
北京科技大学冶金与生态工程学院
北京大学工学院
首钢环保产业事业部
出处
《耐火材料》
CAS
北大核心
2008年第4期274-278,共5页
基金
国家科技支撑计划(2006BAC21B02-1
2007BAB24B03)
"973"计划(2007CB613608)资助。
文摘
在热力学分析的基础上,以用后Al2O3-SiC-C铁沟料、煤矸石和活性炭为主要原料,采用碳热还原氮化法合成了β-SiAlON。详细讨论了合成温度(1 723和1 823 K)、活性炭加入量(理论需碳量、过量15%、过量30%和过量45%)、Si与Al元素摩尔比(分别为3:3,3.5:2.5和4:2)和煤矸石种类(低碳煤矸石和高碳煤矸石)对合成β-SiAlON的影响,并采用XRD、SEM和EDS等对合成产物进行分析。结果表明:(1)当合成温度由1 723 K增加到1 823 K时,合成后试样中β-SiAlON相含量增加,O’-SiAlON和α-Al2O3的含量降低;(2)加入过量的活性炭有利于合成后试样中β-SiAlON相含量的增加;(3)随着Si、Al元素摩尔比的增大,合成后试样中β-SiAlON相含量增多;(4)采用低碳煤矸石的试样中β-SiAlON相含量高于采用高碳煤矸石的,其原因是配料时前者中配入的活性炭更多,而活性炭的活性较高,更有利于促进碳热还原氮化反应的进行。
关键词
Β-SIALON
煤矸石
用后铁沟料
碳热还原氮化
Keywords
β-SiAlON,Coal gangue,Wasted alumina-silicon carbide-carbon castables,Carbonthermal reduction
分类号
TQ175.712 [化学工程—硅酸盐工业]
TQ175.732 [化学工程—硅酸盐工业]
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作者
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1
采用煤矸石和用后Al_2O_3-SiC-C铁沟料合成β-SiAlON
马刚
岳昌盛
郭敏
张梅
王习东
赛因巴特儿
廖洪强
《耐火材料》
CAS
北大核心
2008
11
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职称材料
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引证文献
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