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镁碳质塞棒棒头抗热震性优化及工业应用 被引量:1
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作者 潘磊 樊海波 +3 位作者 高陟 王作创 杨勤 马北越 《中国冶金》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期147-153,共7页
浇铸钙处理钢时,铝碳质或尖晶石-碳质塞棒棒头容易被钢水中的游离[Ca]侵蚀,而使用镁碳质材料能降低[Ca]的侵蚀作用,进而提高棒头的使用寿命。研究了SiC细粉添加量对镁碳质棒头材料性能的影响,设计了镁碳质棒头复合结构并测试了产品的抗... 浇铸钙处理钢时,铝碳质或尖晶石-碳质塞棒棒头容易被钢水中的游离[Ca]侵蚀,而使用镁碳质材料能降低[Ca]的侵蚀作用,进而提高棒头的使用寿命。研究了SiC细粉添加量对镁碳质棒头材料性能的影响,设计了镁碳质棒头复合结构并测试了产品的抗热震性,同时对比了镁碳质棒头与尖晶石-碳质棒头材料的常规性能和钢厂测试结果。研究结果表明,随着SiC细粉添加量的增多,材料常温强度和高温强度增大,而线膨胀系数下降。复合结构改善了棒头与棒身材料之间的物理匹配,提高了棒头稳定性,具体表现为镁碳质棒头试验样品经1100℃热震循环3次后表面及内部均无裂纹。镁碳质棒头材料的力学强度虽稍弱于尖晶石-碳质棒头材料,但浇铸钙处理钢的表现更好。分析发现,导致尖晶石-碳质棒头材料损毁的直接原因是游离[Ca]的侵蚀。 展开更多
关键词 镁碳耐火材料 塞棒棒头 sic细粉 复合结构 抗热震性 钙处理钢
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SiC超细粉体分散性的研究进展 被引量:5
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作者 李敏 刘向春 +3 位作者 王晓刚 邓丽荣 陆树河 王贞 《材料导报(纳米与新材料专辑)》 EI 2008年第3期62-65,共4页
SiC超细粉体的分散是其应用的关键技术之一。综述了国内外近年来对SiC超细粉体分散方法的研究,并针对其研究现状提出了几个问题,以期对其分散和应用有所助益。
关键词 sic细粉 团聚 分散
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改性纳米SiC粉体强化铸造双相不锈钢的组织与性能 被引量:3
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作者 陈美玲 刘长和 +2 位作者 张力明 杨军 高宏 《大连交通大学学报》 CAS 2009年第5期48-51,共4页
采用冲入法制备改性纳米SiC粉体强化的双相不锈钢材料.通过金相组织观察,力学性能检测以及在扫描电镜下的断口形貌分析,研究了不同改性纳米SiC粉体加入量对铸造双相不锈钢的组织和性能的影响.研究结果表明,经改性纳米SiC粉体强化后的双... 采用冲入法制备改性纳米SiC粉体强化的双相不锈钢材料.通过金相组织观察,力学性能检测以及在扫描电镜下的断口形貌分析,研究了不同改性纳米SiC粉体加入量对铸造双相不锈钢的组织和性能的影响.研究结果表明,经改性纳米SiC粉体强化后的双相不锈钢组织明显细化,力学性能得到显著提高.断口结果分析表明,经过强韧化处理后,双相不锈钢的断裂方式为典型的韧性断裂. 展开更多
关键词 改性sic细粉 双相不锈钢 微观组织 韧性断裂
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SiC超细粉制备机理研究 被引量:1
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作者 申玉芳 邹正光 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第2期278-280,共3页
以蒸馏水为研磨介质,采用行星式球磨机对平均粒径约为10μm的SiC粉料进行了球磨,对球磨粉料进行酸洗除铁及水洗,制备出平均粒径为351.5nm的SiC超细粉料,详细分析了粉料制备过程中的物理化学变化与机理.结果发现:粗分散体系长时间球磨所... 以蒸馏水为研磨介质,采用行星式球磨机对平均粒径约为10μm的SiC粉料进行了球磨,对球磨粉料进行酸洗除铁及水洗,制备出平均粒径为351.5nm的SiC超细粉料,详细分析了粉料制备过程中的物理化学变化与机理.结果发现:粗分散体系长时间球磨所得超细粉体溶液形成胶体分散系,体系固相含量增加,颗粒平均最小间距减小,颗粒间的范氏引力倍增,易形成团聚体;超细粉料胶体溶液在酸洗过程中产生了硬团聚,主要是由于Fe2+氧化水化成为Fe(OH)3胶桥,将超细粉料钳住所致;另外,测试溶液接近SiC等电点时亦会导致颗粒团聚.酸洗去除胶桥、调解溶液pH值可有效消除团聚. 展开更多
关键词 sic细粉 最小间距 Fe(OH)3胶桥 等电点 机理
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激光等离子体气相合成纳米SiC陶瓷粉末 被引量:1
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作者 马连喜 周怡 付广生 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第S2期349-350,共2页
用TEA(Transversely-excitedAtrnosphere-pressure)CO2激光辐照SiH4-Ar-CH4,SiH4-Ar-C2H4,SiH4-Ar-C2H6,SiH4-Ar-C3H6等源反应气体,产生等离子体合成出纳米级的陶瓷粉末SiC。颗粒大小约为几十纳米,呈球形,不团聚或呈轻微链状团... 用TEA(Transversely-excitedAtrnosphere-pressure)CO2激光辐照SiH4-Ar-CH4,SiH4-Ar-C2H4,SiH4-Ar-C2H6,SiH4-Ar-C3H6等源反应气体,产生等离子体合成出纳米级的陶瓷粉末SiC。颗粒大小约为几十纳米,呈球形,不团聚或呈轻微链状团聚,且粒度分布均匀。利用多种仪器检测了粉末的物理化学性质,研究了合成参量的变化对粉末产率及物理化学性质的影响,得到了最佳工艺条件。还对反应成核及生长过程进行了讨论。 展开更多
关键词 气相合成 等离子体 sic细粉
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