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行業資訊

耐火澆注料的流動性和凝結過程

 

制做陶瓷澆注料和低水泥耐火澆注料,通常采用硅質材料作結合物系的重要組份。因此,研究分散于PH值變化介質中的各種粒徑SiO2 微粒的雙重作用圖是有意義的。計算結果示出于圖 2-21中依PH(或表面勢的力)和a1=1μm及其它尺寸(a2)和微粒半徑之比不同,示出了相當于各種穩定狀態物系的區限(I~IV )。此圖繪制過程中:取微粒的表面勢 ε 等于ζ電勢,按ε = 13.2(PH-2)mV的公式計算出表面勢;取分子的固定作用 A 等于 1X10-19J:溶液的離子力相當于德拜屏蔽半徑 1/K=5mm這時,羥基離子是有一定電勢的離子,表面勢隨PH的增高而增大。按照實驗資料,SiO2懸浮體固相微粒的ζ 電勢隨著PH的增大而增高(見圖 1-2-21,曲線4)。正如圖中示出的那樣,對各種尺寸的弱電粒子來說(區限 1),沒有阻止相互聚集的特征。PH范圍較窄的粒子電荷增大,會出現斥力勢壘,其最大值相當于 ≤5nm 間距的聚集。區限I以外與消除勢壘有關的絮凝作用的可能性小。

耐火澆注料流變性

同時,電解質的含量較高,會使電勢產生最小值,該值有利于帶液態層的粒子相互固著。當 PH=4.5~5.0時,該最小值相當于間隙為25~27mm。處于第二最小值的幾率隨著相互作用微粒物尺寸的減小而降低(區限 II、III、IV )。在堿性介質的區限內,最小值的座標值移向40mm,同時,它的深度降低到1/2.5,這會導致微粒相互固著的強度降低,物系在流動時粒子易于分離。要制得耐火澆注料,由于成型物系的特殊分散性,尺寸差別大的微粒的相互作用有著重要的作用。已有文獻研究分析了雙分散懸浮體中粒徑2~0.4μm 的微粒的相互作用。指出,由于相互作用的勢能曲線上出現相當深的第二最小值(圖1-2-21,大粒子與大粒子和大粒子與小粒子相撞,致使遠距離粒子亦相互固著,同時大小粒子與小粒子相撞一樣,由于存在高勢壘和第二最小值的深度,其效果較小。不同大小粒子均勻分布于物系中。它們相撞的幾率要比同大小的各粒子的高。由于小粒子包圍在大粒子表面,分別被隔離,形成的單個聚集體彼此是反聚集的(見圖 1-2-22)。這樣一來,由于圍著大粒子的小粒子能遠距離固著,高分散性物系便可穩定。

耐火澆注料的流變性能

從新成型的耐火澆注料的結構形成過程和強度的觀點來看,小粒子與大粒子作用示意圖(圖 1-2-23)具有重要的意義。該圖指出,位于大粒子分子聲場中的小粒子可產生高強度的剛性晶格。這時,大粒子可增強小粒子系統,而小粒子則同樣地起著結合劑的作用。

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