烧结莫来石
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莫来石煅烧工艺及设备配置全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:莫来石是一种重要的工业原料,被广泛应用于建筑材料、陶瓷、化工等领域。
莫来石煅烧工艺及设备配置对于提高产品质量和生产效率至关重要。
下面将详细介绍莫来石煅烧工艺及设备配置。
一、莫来石煅烧工艺1. 石英破碎:将原料的石英破碎成适合煅烧的颗粒大小,一般采用颚式破碎机或锤式破碎机进行破碎处理。
2. 石英粉碎:将石英进行细碎处理,使得颗粒更加均匀,一般采用球磨机或砂磨机进行碾磨处理。
3. 石英混合:将石英进行混合处理,配比要合理,确保产品质量稳定,一般采用搅拌机或混合机进行混合处理。
4. 石英煅烧:将混合好的石英进行煅烧处理,煅烧温度一般为1200℃-1400℃,煅烧时间根据实际情况确定,煅烧设备一般为石英炉或旋转窑。
5. 石英冷却:将煅烧好的石英进行冷却处理,使得产品温度降至环境温度,冷却设备一般为冷却机或风冷设备。
二、莫来石煅烧设备配置1. 石英破碎设备:颚式破碎机或锤式破碎机。
2. 石英粉碎设备:球磨机或砂磨机。
4. 石英煅烧设备:石英炉或旋转窑。
5. 石英冷却设备:冷却机或风冷设备。
以上是关于莫来石煅烧工艺及设备配置的详细介绍,通过科学合理的工艺和优质的设备配置,可以提高生产效率,降低能耗,并最终提高产品质量,使企业获得更大的经济效益。
希望以上内容能对您有所帮助。
第二篇示例:莫来石是一种具有良好耐火性能的常见矿石,广泛应用于冶金、建材、化工等领域。
在莫来石的生产过程中,煅烧是一个非常重要的环节,直接影响到产品的质量和性能。
煅烧工艺及设备配置对于莫来石的生产具有至关重要的意义。
莫来石煅烧工艺通常包括矿石的破碎、筛分、混合、成型和煅烧等环节。
首先是对莫来石原料的破碎和筛分,通过破碎设备将原料破碎成适当的颗粒大小,然后通过筛分设备筛选出符合要求的颗粒。
接着是对筛选后的原料进行混合,将不同颗粒大小的原料进行搅拌,以保证煅烧时的均匀性。
随后是通过成型设备将混合后的原料成型成适合进入烧结炉的块状产品。
【试验研究】铝土矿尾矿烧结合成莫来石反应热力学计算与试验验证姚文贵1,2,刘 贺1,马鸿文1,2,董 成1(1.中国地质大学(北京)材料科学与工程学院,北京 100083;2.昊青薪材(北京)技术有限公司,北京 100083)【摘 要】在综合分析铝土尾矿物相组成基础上,基于多相平衡反应热力学原理,分析评价直接高温烧结莫来石的反应过程。
结果显示,在1100℃下,硬水铝石、高岭石等物相之间即可反应;1600℃下,尾矿烧结过程需消耗标煤约214.7 kg/t。
烧结试验结果表明,在1100℃下烧结,铝土尾矿即可反应生成莫来石,并出现中间产物刚玉、方石英与少量赤铁矿;优化烧结温度为1600℃,最终产物的物相组成为:莫来石89.8%,铁板钛矿7.3%,硅酸钙2.3%,与计算结果相一致,其可作为生产硅莫砖原料使用。
【关键词】铝土矿;热力学;莫来石;高温烧结;烧结能耗【中图分类号】TD926.4 【文献标识码】A 【文章编号】1007-9386(2021)01-0060-05 Sintering Reactionof Bauxite Tailings: Thermodynamics Analysis andOptimization ExperimentYAO Wen-gui, LIU-He, MA Hong-wen, DONG Cheng(1. School of Materials Science and Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China; 2. Blue Sky TechnologyCorporation, Beijing 100083, China)Abstract: Based on the comprehensive analysis of the modal composition of bauxite tailings mineral phases and the principles of thermodynamic inmultiple phase, the reaction process of sintering into mullite at high temperature was analyzed. The results show that, diaspore, kaolinite and other phases could react at 1100℃. The sintering process consumed about 214.7kg of standard coal at 1600℃. The sintering experiment results show that, bauxite tailings could react to mullite at 1100℃, buttheintermediate products of corundum, cristobalite and minor hematite were sintered. Increasedtheoptimizedsintering temperature to 1600℃, the composition of final sintered product was mullite 89.8%, iron brookite 7.3% and calcium silicate 2.2%, which was consistented with thermodynamic analysis results. Thesintered product couldbeusedas raw material for producing GuiMo brick.Key words: bauxite; thermodynamic; mullite; high-temperature sintering; sintering energy consumption莫来石因其独特的针、柱状穿插骨架网络结构,具有抗热震性好、热膨胀系数低、荷重软化点高、低热导率、硬度大、抗化学腐蚀等优点,在耐火材料领域应用广泛,纯质的莫来石耐火度达1800℃[1-4]。
莫来石(mullite)链接:/baike/2379.html莫来石(mullite)百科名片莫来石(或莫乃石)是一系列由铝硅酸盐组成的矿物统称, 这一类矿物比较稀少。
莫来石是铝硅酸盐在高温下生成的矿物,人工加热铝硅酸盐时会形成莫来石。
天然的莫来石晶体为细长的针状且呈放射簇状。
莫来石矿被用来生产高温耐火材料。
简介莫来石是Al2O3 -SiO2二元系中常压下唯一稳定存在的二元化合物,化学式为3Al2O3-2SiO2,天然莫来石非常少,通常用烧结法或电熔法等人工合成。
化学式: Al(1+x)Si(2-x)O(5.5-0.5x)密度: 3.16g/cm3莫氏硬度: 6~7耐火度: 1800°C时仍很稳定,1810 °C分解为刚玉和液相莫来石是一种优质的耐火材料,它具有膨胀均匀、热震稳定性极好、荷重软化点高、高温蠕变值小、硬度大、抗化学腐蚀性好等特点,目前主要有高纯电熔莫来石、普通电熔莫来石、全天然铝矾土精矿烧结莫来石和轻烧莫来石。
特性高温莫来石质绝热砖是我国引进的新技术,国内最新型的节能耐火材料,具有耐高温、强度高导热系数小,节能效果显著等特点,适用于石油裂介炉、冶金热风炉、陶瓷辊道窑、隧道窑、电瓷抽屉窑、玻璃坩埚窑及各种电炉的内衬,可直接接触火焰、经有关技术监督部门检测及使用,产品达到国外同类产品的技术指标。
莫来石,烧结钢玉砖,锆英石砖,碳化硅制品,各刚玉莫来石是一种优质的耐火原料,莫来石膨胀均匀,莫来石热震稳定性极好,莫来石荷重软化点高,莫来石高温蠕变值小,莫来石硬度大,莫来石抗化学腐蚀性好。
莫来石是一系列由铝硅酸盐组成的矿物统称, 这一类矿物比较稀少。
莫来石是铝硅酸盐在高温下生成的矿物,人工加热铝硅酸盐时会形成莫来石。
天然的莫来石晶体为细长的针状且呈放射簇状。
莫来石矿被用来生产高温耐火材料。
莫来石是Al2O3 -SiO2二元系中常压下唯一稳定存在的二元化合物,化学式为3Al2O3-2SiO2,天然莫来石非常少,通常用烧结法或电熔法等人工合成。
文章题目:深度解读M70莫来石耐火料的规格标准在现代工业生产中,耐火材料是一种不可或缺的材料,而M70莫来石耐火料作为其中的一种,其规格标准显得尤为重要。
本文将从M70莫来石耐火料的定义、特性和应用领域入手,对其规格标准进行全面评估,并介绍个人观点和理解。
一、M70莫来石耐火料的定义M70莫来石耐火料是一种以莫来石为主要原料制成的耐火材料,具有高抗压强度、良好的耐火度和热震稳定性。
根据国家标准GB/T 3994-2014《不定形耐火材料物理和化学性能试验方法》的定义和分类,M70莫来石耐火料属于高铝耐火材料,其主要化学成分为Al2O3、SiO2等。
二、M70莫来石耐火料的特性1. 抗压强度高:M70莫来石耐火料经过高温煅烧后,具有优异的抗压能力,可承受高温高压条件下的工作环境。
2. 良好的耐火度:M70莫来石耐火料烧结完整,结晶细致,具有良好的耐火度和抗渣能力,适用于高温炉窑和工业炉的内衬材料。
3. 热震稳定性:M70莫来石耐火料具有优异的热震稳定性,可在急冷急热的工作环境下长时间稳定运行,不易出现开裂和破损。
三、M70莫来石耐火料的应用领域M70莫来石耐火料广泛应用于冶金、建材、化工、玻璃等行业的高温炉窑和工业炉的内衬、煅烧炉、煤气化炉、热风炉等工作部位。
其优异的耐火度和抗渣能力,使其成为这些行业中不可或缺的耐火材料。
四、M70莫来石耐火料的规格标准评估1. 化学成分:M70莫来石耐火料的化学成分应符合国家标准GB/T 3994-2014中对高铝耐火材料的要求,Al2O3含量不低于70%。
2. 物理性能:抗压强度、烧失量、显气孔率等物理性能是评估M70莫来石耐火料质量的重要指标,应符合行业标准和客户要求。
3. 成型规格:M70莫来石耐火料的成型规格应根据不同工作环境和需求进行定制,保证成型尺寸、形状和几何形态符合要求。
4. 烧结性能:烧结温度、烧结时间和烧结工艺是影响M70莫来石耐火料性能的重要因素,应严格控制在规定范围内。
烧结温度对SiC/莫来石复相多孔陶瓷的影响/陈茂开等・119・烧结温度对SiC/莫来石复相多孑L陶瓷的影响”陈茂开,万隆,刘小磐,胡伟达,王俊沙,翟浩冲(湖南大学材料科学与工程学院,长沙410082)摘要以高岭土、SiC粉末、A12()。
粉末为主要原料,采用添加造孔剂法制备了SiC/莫来石复相多孔陶瓷,探讨了烧结温度对多孔陶瓷的气孔率、体积密度、抗折强度等的影响。
分别采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)表征了样品的物相组成与断面形貌。
结果表明,以淀粉为造孔稍,在1350℃下保温2h制备的样品综合性能最佳,其孔隙率为31.40%,抗折强度达到42.50MPa。
关键词碳化硅莫来石多孑L陶瓷烧结温度造孔剂中图分类号:TB332文献标识码:AInfluencesofSinteringTemperatureonthePorousSiC/MulliteCeramicsCHENMaokai,WANLong,LIUXiaopan,HUWeida,WANGJunsha,ZHAIHaochong(SchoolofMaterialScienceandTechnology,HunanUniversity,Changsha410082)AbstractPorousSiC/mulliteceramicswerepreparedbyaddingpore-formingmaterialmethodwithkaolinclay,SiCpowderandAlz03powderasrawmaterials.Theeffectsofsinteringtemperatureontheporosity,bulkden—sityandflexuralstrengthofporousceramicwerestudied.ThecrystalphaseandfracturemorphologyofsampleswerecharacterizedbyXRDandSEM,respectively.Theresultsshowthatthesamplesinteredat]350℃for2hwithamy-lumasthepore-formingagentexhibitsthemostexcellentproperties:itsporosityis31.40%,maximalflexuralstrengthis42.50MPa.Keywordssiliconcarbide,mullite,porousceramics,sinteringtemperature,pore-formingagent0引言多孔陶瓷因具有耐高温、耐腐蚀、稳定性好等性能,已成功应用到工业的各个方面,如各种固液、固气分离材料、隔热、吸音、催化剂载体以及生物材料等[1一。
莫来石(Mullite)是一种高温下稳定的矿物,化学式为Al2O3·SiO2,它是一种重要的耐火材料,广泛应用于陶瓷、耐火材料和电子工业中。
莫来石的煅烧工艺通常涉及将原料(如高铝土矿、硅砂等)在高温下反应,以形成莫来石相。
以下是莫来石煅烧工艺及设备配置的一般概述:1. 原料准备:首先需要准备高质量的原料,如高铝土矿和硅砂。
这些原料需要经过精选和清洗,以去除杂质和有机物质。
2. 配料:根据莫来石的化学组成,将高铝土矿和硅砂按一定比例混合。
有时可能需要添加其他助熔剂或添加剂来改善煅烧过程或提高莫来石的性能。
3. 成型:混合好的原料需要经过成型工艺,如压制成型或注射成型,以形成所需形状和尺寸的坯体。
4. 煅烧:成型后的坯体需要在高温炉中煅烧。
煅烧温度通常在1600°C至1700°C之间,持续时间取决于坯体的厚度和尺寸。
煅烧过程中,原料发生化学反应,形成莫来石相。
5. 冷却和破碎:煅烧完成后,产品需要缓慢冷却以防止热应力造成的裂纹。
然后将坯体破碎成小块,以便于后续的加工和使用。
6. 设备配置:莫来石煅烧工艺的设备配置包括原料准备设备、配料设备、成型设备、高温煅烧炉、冷却设备以及破碎设备。
这些设备需要根据生产规模和产品要求进行选择,以确保高效和高质量的生产。
煅烧炉的选择至关重要,因为不同的炉型和加热方式会对莫来石的结晶和性能产生影响。
常见的煅烧炉类型包括电阻炉、煤气炉和电炉。
电阻炉和电炉具有较高的温度控制精度和较好的热效率,适合于高质量产品的生产。
在配置设备时,还需要考虑生产效率、能源消耗、操作安全和环境污染等因素。
确保设备合理配置和操作正确是实现高质量莫来石产品的基础。
浅谈莫来石保温砖的性能特点
以莫来石(3Al2O3·2SiO2)为主晶相的高铝质耐火材料。
一般氧化铝含量在65%~75%之间。
矿物组成除莫来石外,其中含氧化铝较低者还含有少量玻璃相和方石英;含氧化铝较高者还含有少量刚玉。
莫来石砖耐火度较高,可达1790℃以上。
荷重软化开始温度1600~1700℃。
常温耐压强度70~260MPa。
抗热震性良好。
有烧结莫来石砖和电熔莫来石砖两种。
烧结莫来石砖以高铝矾土熟料为主要原料,加入少量黏土或生矾土作结合剂,经成型、烧成而制成。
电熔莫来石砖以高矾土、工业氧化铝和耐火黏土为原料,加入木炭或焦炭细粒作还原剂,成型后采用还原电熔法来制造。
电熔莫来石的结晶比烧结莫来石大,抗热震性比烧结制品好。
他们的高温性能主要取决于氧化铝的含量和莫来石相与玻璃分布的均匀性。
再烧结电熔莫来石的理化指标-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:再烧结电熔莫来石是一种重要的矿石原料,广泛应用于冶金、化工、建材等领域。
对其理化指标的研究具有重要意义,可以为提高再烧结电熔莫来石的利用率和产品质量提供科学依据。
本文将详细分析再烧结电熔莫来石的理化指标,并探讨其在工业生产中的应用前景。
通过这篇文章的研究,我们可以更深入了解再烧结电熔莫来石,为相关领域的发展提供有益的参考和借鉴。
1.2 文章结构文章结构部分应该包括介绍文章的章节内容和组织结构。
具体内容可以包括:这篇文章分为引言、正文和结论三部分。
在引言部分,我们将介绍再烧结电熔莫来石的概念、文章的目的以及整体的结构。
接着在正文部分,将详细介绍再烧结电熔莫来石的理化指标以及其重要性。
最后在结论部分,将总结本文的主要内容,展望再烧结电熔莫来石的应用前景,并呈现结束语。
通过这样清晰的章节划分,读者可以更好地理解文章内容的组织结构和逻辑发展。
1.3 目的:本文的目的在于对再烧结电熔莫来石的理化指标进行深入探讨和分析,以揭示其在工业生产和科研领域中的重要性和应用前景。
通过对再烧结电熔莫来石的理化指标进行系统研究,可以为产品质量的控制和改进提供依据,同时也为进一步研究和应用这一材料提供了理论支持。
通过本文的阐述,希望能够引起更多学者和从业者对再烧结电熔莫来石的重视,促进相关领域的发展和进步。
2.正文2.1 再烧结电熔莫来石的概念再烧结电熔莫来石是一种重要的矿石,在工业领域具有广泛的应用。
它是一种通过再烧结和电熔的方法生产的矿石,具有独特的物理和化学性质。
再烧结是指在高温下对原料进行烧结处理,使其形成块状物质。
而电熔则是利用电力将矿石加热至高温,使其融化成为液态物质。
再烧结电熔莫来石具有高纯度、颗粒均匀、热稳定性好等特点,广泛应用于陶瓷、玻璃、建筑材料等行业。
其主要成分包括二氧化硅、铝氧化物、氧化钛等,具有优良的化学稳定性和耐热性。
再烧结电熔莫来石的生产过程复杂,需要经过多道工艺处理,包括原料的粉碎、混合、烧结、电熔等步骤。
结莫来石采用优质天然原料,经多道工序精选均化,高温煅烧制成。
烧结莫来石产品质量稳定,广泛用于生产各种抗热震性优良的高温低蠕制品。
烧结莫来石M70Al2O3:68-73% Fe2O3: ≤1.0SiO2: 22—25%K2O+Na2O: ≤0.3体积密度: ≥2.75吸水率≤3耐火度≥1850 莫来石是一种优质的耐火原料,目前主要有高纯电熔莫来石、普通电熔莫来石、全天然铝矾土精矿烧结莫来石和轻烧莫来石。
莫来石是一系列由铝硅酸盐组成的矿物统称,这一类矿物比较稀少。
莫来石是铝硅酸盐在高温下生成的矿物,人工加热铝硅酸盐时会形成莫来石。
天然的莫来石晶体为细长的针状且呈放射簇状。
莫来石矿被用来生产高温耐火材料。
莫来石是Al2O3 -SiO2二元系中常压下唯一稳定存在的二元化合物,化学式为3Al2O3-2SiO2 ,天然莫来石非常少,通常用烧结法或电熔法等人工合成。
莫来石化学式: A1xSi2-xO5.5-0.5x 密度: 3.16g/cm3 莫氏硬度: 6~7全天然煅烧莫来石系列产品,采用淮北矿区特有的优质煤系高岭土为原料,经高温煅烧加工而成。
产品具有质地密、硬度高、膨胀系数小、耐磨性能优、热化学稳定性好等特性。
主要应用于冶金、建材、化工、耐火材料、军工等行业中。
主要物理性能多晶莫来石纤维是由高熔点金属氧化物微晶体组构成的纤维,它与普通耐火纤维(玻璃纤维、矿棉、硅酸铝纤维、高铝纤维)莫来石是Al2O3 -SiO2二元系中常压下唯一稳定存在的二元化合物,化学式为3Al2O3-2SiO2 ,天然莫来石非常少,通常用烧结法或电熔法等人工合成。
莫来石化学式: A1xSi2-xO5.5-0.5x 密度: 3.16g/cm3 莫氏硬度: 6~7耐火度: 1800°C时仍很稳定,1810 °C分解为刚玉和液相莫来石是一种优质的耐火材料,它具有膨胀均匀、热震稳定性极好、荷重软化点高、高温蠕变值小、硬度大、抗化学腐蚀性好等特点,目前主要有高纯电熔莫来石、普通电熔莫来石、全天然铝矾土精矿烧结莫来石和轻烧莫来石。
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202011251682.5(22)申请日 2020.11.11(71)申请人 广州市白云区石井特种耐火材料厂地址 510405 广东省广州市白云区均禾街清湖村大埔园自编1号(72)发明人 符启慧 刘华利 萧子良 李超林 韦修功 (74)专利代理机构 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224代理人 王秉丽(51)Int.Cl.C04B 35/66(2006.01)C04B 35/185(2006.01)(54)发明名称再烧结电熔莫来石砖及其制备方法和应用(57)摘要本发明公开了一种再烧结电熔莫来石砖及其制备方法和应用,组成原料及重量百分含量如下:电熔莫来石粗料为20%~40%,电熔莫来石中料为8%~35%,电熔莫来石细料为8%~35%,电熔莫来石球粉为3%~35%,电熔莫来石微粉为1.5%~20%,α氧化铝微粉为0%~6%,高岭土为0%~8%,固体结合剂为1%~2%,液体结合剂为1%~2%,再烧结电熔莫来石砖气孔率小、质量好可以延长其使用寿命,此外本发明电熔莫来石砖在高温下的蠕变率也较低。
权利要求书2页 说明书9页CN 112341221 A 2021.02.09C N 112341221A1.一种再烧结电熔莫来石砖,其特征在于,组成原料及重量百分含量如下:所述电熔莫来石粗料粒度规格为3mm~5mm,所述电熔莫来石中料粒度规格为1mm~3mm,所述电熔莫来石细料粒度规格为<1mm,所述电熔莫来石球粉粒度规格为D50=15±2μm,所述电熔莫来石微粉粒度规格为D50=5±1μm,所述α氧化铝微粉粒度规格为D50=2±1μm,所述高岭土粒度规格为D50=5±1μm。
2.如权利要求1所述的再烧结电熔莫来石砖,其特征在于,组成原料及重量百分含量如下:3.如权利要求1所述的再烧结电熔莫来石砖,其特征在于,所述电熔莫来石的化学成分要求如下:Al2O3的质量分数为75%~77%,SiO2的质量分数为22%~24%,Fe2O3的质量分数≤0.1%,TiO2的质量分数≤0.1%,Na2O和K2O总质量分数≤0.25%。
莫来石的烧结工艺哎呀,说起莫来石的烧结工艺,这事儿可真是个技术活儿,不是随便哪个人都能弄明白的。
但今天咱们就聊聊这个,不过别担心,我尽量用大白话给你讲清楚。
首先,莫来石这玩意儿,你可能没听过,它其实是一种耐火材料,用来做窑炉的内衬啊,或者高温炉的耐火砖什么的。
烧结工艺,简单来说,就是把一堆粉末状的莫来石原料,通过高温烧制,变成坚硬的固体。
这过程,就像你烤面包一样,把面团放进烤箱,出来就是香喷喷的面包。
咱们先从原料说起。
莫来石的原料,得是精选的,不能有杂质,不然烧出来的成品就不够结实。
这就像挑土豆一样,你得挑那些个大、皮光的,做出来的土豆泥才好吃。
接下来,就是把原料磨成粉末。
这个过程,得用到磨粉机,就像你用搅拌机打果汁一样,只不过这个机器更大,更专业。
磨出来的粉末要细腻均匀,这样烧结出来的莫来石才结实。
然后,就是把粉末压成型。
这个过程,就像你做饼干,把面团压成各种形状。
不过,莫来石的压型,得用专业的压机,保证形状规整,没有气泡。
压好型之后,就是最关键的一步——烧结。
这得在高温炉里进行,温度得控制得恰到好处,太高了,莫来石会烧坏;太低了,又烧不透。
这就像烤蛋糕,火候得掌握好,不然不是烤焦了,就是没熟。
烧结的过程中,莫来石的粉末会经历一系列的物理化学变化,最终形成坚硬的固体。
这个过程,你得耐心等待,就像等一锅老火靓汤,急不得。
最后,烧结好的莫来石,得经过冷却,然后检查质量。
合格的莫来石,敲起来声音清脆,手感沉重,这就是好货。
你看,莫来石的烧结工艺,虽然听起来高大上,但其实就跟咱们日常生活中的烤面包、做饼干差不多。
都是需要细心、耐心,还有对火候的精准控制。
虽然这个过程听起来挺枯燥的,但每次看到那些经过高温洗礼,变得坚硬无比的莫来石,心里还是挺有成就感的。
所以啊,下次你再听到莫来石,或者看到那些耐火砖,不妨想想,这背后可是有一群人,像烤面包一样,一点点“烤”出来的呢。
这事儿,虽然不大,但也挺有意思的,不是吗?。