一种利用造孔剂制备氧化铝空心球砖的方法

    公开(公告)号:CN108947568B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201810933934.9

    申请日:2018-08-16

    摘要: 本发明涉及耐火材料技术领域,涉及一种利用造孔剂制备氧化铝空心球砖的方法。提出的一种利用造孔剂制备氧化铝空心球砖的方法将Al2O3微粉、粘土细粉、硅微粉三种微粉进行预先混合,作为基质部分;用硅溶胶溶液对50~150um的球状造孔剂进行充分搅拌,使硅溶胶溶液充分润湿并附着于球状造孔剂的表面;然后将作为基质的三种微粉的混合粉与附着有硅溶胶溶液的球状造孔剂进行混合造粒得到由混合粉包裹球状造孔剂的包裹粒;然后将氧化铝空心球与结合剂进行充分混合后加入包裹粒再次进行混合,最后再采用振动加压方式制备各种所需尺寸的定型制品,经过干燥、保温、烧制得到氧化铝空心球砖。本发明具有抗高温蠕变性好,抗热震性能优的特点。

    一种Al2O3-Cr2O3耐火制品的磷熏蒸制备方法

    公开(公告)号:CN103755359A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201310713973.5

    申请日:2013-12-20

    IPC分类号: C04B35/64 C04B35/66

    摘要: 本发明属于耐火材料领域,主要涉及一种Al2O3-Cr2O3耐火制品的磷熏蒸制备方法。所述的Al2O3-Cr2O3耐火制品中含有P2O5成分且P2O5占制品总质量的0.8%~5%;所述的Al2O3-Cr2O3耐火制品,P2O5成分的加入方式为坯体烧成中采用磷熏蒸的工艺;所述的Al2O3-Cr2O3耐火制品中P2O5成分在制品中存在梯度分布,由制品表面向内部P2O5成分递减。本发明使Al2O3-Cr2O3耐火制品中具有所需的P2O5成分,改善Al2O3-Cr2O3耐火制品的微观结构,提高制品抗熔渣侵蚀性和抗熔渣渗透性等,进而提升Al2O3-Cr2O3耐火制品的使用性能和使用寿命。

    一种采用等静压成型方式制备耐火砖的制备方法

    公开(公告)号:CN105585323B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201610114066.2

    申请日:2016-03-01

    IPC分类号: C04B35/66

    摘要: 本发明属于耐火材料领域,提出一种采用等静压成型方式制备耐火砖的制备方法。提出的一种采用等静压成型方式制备耐火砖的制备方法包括有原料的组成、泥料的制备和耐火砖的成型;耐火砖的原料组成及质量百分比为粒度为:0.1~3mm的颗粒料45~65%;粒度<0.044mm的基质细粉35~55%;原料还外加有结合剂;结合剂包括有固体结合剂和水;将颗粒料和固体结合剂在碾轮机中搅拌,使固体结合剂均匀分布在颗粒料中,然后加入水一起混碾,最后加入基质细粉一起混碾得到泥料;泥料直接装入模具内成型。本发明缩短了泥料的制备周期和生产成本,并具有操作简单、成品率高的特点。

    一种炼钢电炉顶用高铝制品

    公开(公告)号:CN101747069B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN200910227627.X

    申请日:2009-12-24

    IPC分类号: C04B35/66 C21B11/10

    摘要: 本发明公开的一种炼钢电炉顶用高铝制品,以粒度为5-0.074mm的特级矾土熟料颗粒和粒度<0.063mm的特级矾土熟料细粉为主原料、以粒度<0.074mm蓝晶石精矿粉、粒度<0.074mm硅线石精矿粉、粒度<0.047mm石英粉及粒度<0.072mm的SiC细粉作膨胀剂,以粒度<0.061mm的白泥和粒度<3μm的α-Al2O3微粉作添加剂,并添加磷酸二氢铝溶液、硫酸铝溶液的一种或两种作结合剂,经球磨、混炼、成型、干燥和烧成后,即制得炼钢电炉顶用高铝制品。本发明具有热震稳定性高、抗渗透侵蚀能力强、荷重软化温度高的特点。

    一种丙烷脱氢废催化剂制备铬刚玉轻质骨料的方法

    公开(公告)号:CN116444254B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202310439865.7

    申请日:2023-04-23

    摘要: 本发明属于耐火材料技术领域,涉及一种丙烷脱氢废催化剂制备铬刚玉轻质骨料的方法。涉及的一种丙烷脱氢废催化剂制备铬刚玉轻质骨料的方法,废催化剂分装到匣钵内,匣钵的上沿设有过气通道,匣钵堆叠在窑车上,进入高温窑内进行无害化处理及烧结;废催化剂表面结焦的烧失处理,烧失催化剂表面的结焦;废催化剂烧焦完成后,继续升温,温度在1000~1200℃时,氧化气氛调整为还原气氛,还原气氛下将废催化剂中有害的高价铬还原成无害稳定的低价铬,同时低价氧化铬与催化剂的载体材料氧化铝进行固化反应形成铝铬固溶体;无害化处理后的催化剂进一步升温;氧化铬和氧化铝的固溶进一步强化,形成了多孔的铬刚玉烧结料。