999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

高溫氣固分離SiC多孔陶瓷材料制備及性能研究

2016-03-09 23:35:10倫文山彭文博王躍超朱軍沈云進
佛山陶瓷 2015年12期

倫文山+彭文博+王躍超+朱軍+沈云進++陸麗芳

摘 要:本文利用等靜壓成型高溫氣固分離碳化硅多孔陶瓷支撐體,研究了碳化硅含量、造孔劑含量、成型壓力及燒成溫度對碳化硅多孔陶瓷支撐體孔隙率及抗折強度的影響。通過研究發(fā)現,碳化硅含量在88wt%、成型壓力為40 MPa、燒成溫度為1330 ℃時,制備的碳化硅支撐體性能較為理想,可用于工業(yè)化生產。

關鍵詞:碳化硅;等靜壓成型;孔隙率;抗折強度

1 引言

目前,我國電力工業(yè)以火力發(fā)電為主,但高溫煙氣凈化水平不高,不但污染環(huán)境,而且大量的熱能和有用資源被白白浪費。高溫氣體除塵技術是21世紀最先進的節(jié)能、高效技術,該項技術的應用可以促進我國資源、經濟與環(huán)境的協(xié)調,實現可持續(xù)發(fā)展。高溫氣體除塵技術的關鍵是要將煙氣在高溫下直接實現氣固凈化分離,并使排出的煙氣符合環(huán)保標準。

要除去高溫煙氣中的塵粒,必須要求所選陶瓷材料能承受高溫(500~900 ℃)、高壓(1.0~3.0 MPa)以及脈沖反吹時因溫度差突變而引起的熱應力變化。因此,研發(fā)一種具有優(yōu)異性能的高溫陶瓷過濾材料亟待解決。

采用SiC材料制備的多孔陶瓷支撐體最大優(yōu)點在于它的抗熱沖擊性好、高溫強度高和耐腐蝕性好,在嚴酷的條件下可以保持很好的穩(wěn)定性。同時,碳化硅陶瓷具有良好的抗彎強度,抗彎強度的大小直接影響到碳化硅多孔陶瓷支撐體的使用壽命。因此,碳化硅多孔陶瓷支撐體是一種優(yōu)良的高溫氣固分離材料。

本文主要根據碳化硅的特性研究如何制備出高孔隙率和高抗彎強度的碳化硅多孔陶瓷支撐體,使其工業(yè)化、產業(yè)化,能在高溫氣固分離行業(yè)得到廣泛的應用。

2 試驗內容

2.1 試驗原料及設備

本試驗所采用的原料有:碳化硅(60目)、超細高嶺土、硅微粉、滑石粉、鈦白粉、碳酸鋇、木屑以及粘結劑

主要設備有:冷等靜壓機、電動抗折試驗機、高溫燒結爐、顯氣孔體密測定儀等。

2.2 試樣的制備

以碳化硅顆粒為骨料搭建骨架,利用細粉作為陶瓷結合劑,將混合均勻的陶瓷結合劑緩緩加入骨料中混合均勻;然后將造孔劑加入到骨料中,在轉動的混煉機中碾壓均勻,之后陳化24 h;最后在等靜壓模具中等成型,尺寸為Φ60 mm ×Φ40 mm × 750 mm;成型后的試樣放入恒溫烘箱中進行低溫烘干處理,在1330 ℃下燒成,保溫時間為5 h。

3 結果分析與討論

3.1 碳化硅含量對碳化硅陶瓷支撐體性能的影響

SiC含量和孔隙率與抗折強度、體積密度的關系分別如圖1、圖2所示。

通過圖1和圖2可以看出,隨著碳化硅含量的升高,支撐體的抗折強度和體積密度不斷降低,而孔隙率則不斷地升高,基本成線性關系。而本試驗的主要目的是在保持一定的抗折強度的前提下盡可能的提高支撐體的孔隙率和孔徑大小,因為孔隙率的高低和孔徑的大小是直接影響碳化硅支撐體過濾壓降的關鍵因素。孔徑越大,孔隙率越高,碳化硅支撐體的過濾壓降越小。因此,需要在強度和孔隙率之間尋求一個平衡點。碳化硅含量過高,陶瓷結合劑的含量相應地減少,會導致碳化硅支撐體不易成型,且燒成時液相偏少,導致強度偏低;碳化硅含量過少,陶瓷結合劑的含量升高,使支撐體的液相增加,使支撐體燒成時更易變形,孔隙率降低,使得過濾壓降偏大,氣體的滲透率偏低。滲透率和孔徑大小的公式如下:

μ=qr2/8ξ (1)

其中,μ為滲透率;q為開氣孔隙率;r為氣孔半徑;ξ為氣孔曲折度。

由公式(1)可以看出,孔徑大小對滲透率的影響成平方的關系,而支撐體的滲透率越大,其過濾壓降越小。通過研究發(fā)現,碳化硅的含量在88wt%時,得到的抗折強度和孔隙率均較為理想。

3.2 造孔劑含量對碳化硅陶瓷支撐體性能的影響

在一般的陶瓷制備過程中,通過調節(jié)成型壓力,燒結溫度以及保溫時間,可以控制制品的強度和孔隙率,但是成型壓力過低,制品的強度會降低,缺陷增多,成型壓力過高,孔隙率會大幅度降低;燒結溫度太高或保溫時間較長會使部分氣孔封閉甚至消失,導致孔隙率降低,而燒結溫度太低或保溫時間較短,則制品的強度偏低,均不能滿足性能的要求。對于多孔陶瓷,單純依靠成型壓力和燒結溫度以及保溫時間很難同時滿足強度和孔隙率的要求,因此需要引入部分造孔劑來改善多孔陶瓷的性能。造孔劑的引入在坯體中占據一定的空間,經過高溫燒結,造孔劑燃燒或分解,從而留下一定的空隙,

引入的造孔劑需滿足兩個條件:一是不能和陶瓷基體進行反應;二是燒結過程中易排除,不會留下對多孔陶瓷性能影響的殘留物質。在多孔陶瓷材料中,造孔劑的選取有很多種,如活性炭、石墨、淀粉、聚乙烯醇、纖維素

等等。

而本試驗采用的造孔劑為一定尺寸的木屑纖維作為造孔劑,優(yōu)點有三點:一是容易燒掉而不會留下殘留物;二是因為纖維,加入后會對成型的坯體的強度有一定的提高;三是木纖維的比重輕,不會過多的增加坯體的重量。

造孔劑含量和孔隙率與抗折強度、體積密度地關系如圖3、圖4所示。

從圖3、圖4可以看出,隨著造孔劑含量的提高,孔隙率基本呈現線性升高,抗折強度以及體積密度呈線性下降。雖然造孔劑的含量提高,孔隙率大幅度升高,支撐體的過濾壓降降低,但是相應的支撐體的強度呈線性下降,在使用過程中支撐體易斷裂破碎,使用壽命縮短。由分析可得,當造孔劑含量在3wt%時,支撐體的孔隙率為37.5%、抗折強度23.2 MPa、測試得到過濾壓降390 Pa。

3.3 成型壓力對碳化硅陶瓷支撐體性能的影響

成型壓力的大小對陶瓷坯體的致密度以及燒成后制品的強度以及孔隙率有直接的影響,成型壓力高,坯體強度高,脫模時不易破碎,燒成后制品的強度高,孔隙率小;成型壓力低,坯體強度低,脫模時易損壞,燒成后制品的強度低,孔隙率高。因此,選取合適的成型壓力是制備出優(yōu)異的陶瓷制品關鍵因素之一。

成型壓力和孔隙率與抗折強度、體積密度地關系分別如圖5、圖6所示。

從圖5、圖6可以看出,隨著成型壓力的提高,碳化硅支撐體的強度和體積密度隨之升高,孔隙率隨之下降,且下降幅度較大。而研究制備的多孔碳化硅陶瓷材料,需要保持一定的孔隙率(≥35%)。因此,不能單一的考慮碳化硅陶瓷的強度來選取成型壓力。當成型壓力在40 MPa的時,測得孔隙率>35%、抗折強度>22 MPa;當成型壓力超過45 MPa時,孔隙率低于35%,此時氣體通過碳化硅支撐體的的阻力偏大,直接影響了支撐體的使用效率。

3.4 燒成溫度對碳化硅陶瓷支撐體性能的影響

對于任何陶瓷材料,燒成溫度的研究是整個工藝研究中至關重要的部分,燒成過程是陶瓷制品排水、排膠、發(fā)生物理化學反應、致密化燒結的過程。燒成溫度的大小直接影響到陶瓷材料的熱力學性能。

燒成溫度與抗折強度和孔隙率的關系如圖7所示。

從圖7可以看出,隨著燒成溫度的不斷提高,碳化硅陶瓷支撐體的抗折強度隨之升高,孔隙率隨之下降。隨著溫度的不斷提高,材料中液相不斷增多,使碳化硅顆粒能完全地被液相包裹,顆粒與顆粒之間能很好結合在一起,使得碳化硅陶瓷的強度得到提高。但是溫度過高時,碳化硅陶瓷內部會出現多余的液相,通過不斷流動填充到碳化硅陶瓷的各個空隙中,阻塞空隙,使得碳化硅陶瓷材料的閉氣孔數量增加,顯氣孔率下降,影響碳化硅多孔陶瓷氣固分離時氣體的滲透率,增大了支撐體的過濾壓降。當燒成溫度在1330 ℃時,孔隙率為37.5%、抗折強度為23.5 MPa。溫度過低,支撐體強度偏低,且燒結不完全,影響支撐體的使用壽命。

4 結論

(1) 當碳化硅骨料加入量為88wt%時,所制得的碳化硅陶瓷支撐體的性能較為理想,此時的孔隙率為37.5%、抗折強度在23.5 MPa左右。

(2) 當成型壓力為40 MPa、燒成溫度為1330 ℃時,制備的碳化硅陶瓷支撐體的孔隙率及抗折強(下轉第29頁)度性能較為理想。

參考文獻

[1] 王春鵬.碳化硅多孔支撐體的制備及性能研究[D]. 海南: 海南大學, 2013.

[2 ] 李俊峰,林紅,李建保. 碳化硅多孔陶瓷氣孔率和強度影響因素[J]. 無機材料學報, 2011, 26(9):944~948.

[3] 李雙.冷等靜壓法制備大孔徑多孔陶瓷管研究[D]. 淄博市: 山東理工大學, 2009.

[4] 劉剛,何楨. 多孔陶瓷過濾制品滲透率的研究[J]. 材料與冶金學報,2009,8(4):301~304.

[7] 劉有智,石國亮,郭雨. 新型多孔碳化硅陶瓷膜管的制備與性能表征[J]. 膜科學與技術,2007,27(1):32~34.

主站蜘蛛池模板: 99久久精品无码专区免费| 永久免费无码日韩视频| 国产91蝌蚪窝| 99热国产这里只有精品9九| 九九这里只有精品视频| 欧美精品在线视频观看 | 亚洲最大综合网| 国产第一色| 日本免费福利视频| 久操中文在线| 亚洲午夜18| 午夜影院a级片| 制服丝袜一区二区三区在线| 日韩AV无码一区| 亚洲第七页| 波多野结衣一区二区三区AV| 影音先锋亚洲无码| 国产福利一区二区在线观看| 亚洲男人天堂2020| 日韩欧美国产成人| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜在线不卡| 欧美亚洲一区二区三区在线| 久久毛片网| 亚洲中文字幕97久久精品少妇| 欧美在线中文字幕| 日本在线亚洲| 欧美a在线看| 九九这里只有精品视频| 日本www在线视频| 色悠久久综合| 精品无码一区二区三区在线视频| 超清无码一区二区三区| 国产精品自在在线午夜区app| 四虎在线观看视频高清无码| 亚洲国产精品日韩欧美一区| 成年人国产网站| 久久人妻xunleige无码| 免费一级毛片完整版在线看| 亚洲女同一区二区| 最近最新中文字幕在线第一页| 高清色本在线www| 日日拍夜夜操| 国产偷倩视频| 精品三级网站| 国产va欧美va在线观看| 色综合久久无码网| 青青国产视频| 国产成人高清精品免费| 高清国产va日韩亚洲免费午夜电影| 国产99视频精品免费观看9e| 精品一区二区三区水蜜桃| 国产va免费精品| 国产成人福利在线视老湿机| 好紧好深好大乳无码中文字幕| 亚洲一区国色天香| 91精品国产一区| 青青操视频在线| 亚洲AV无码乱码在线观看代蜜桃 | 国产乱人伦AV在线A| 91破解版在线亚洲| 永久在线精品免费视频观看| 伊在人亞洲香蕉精品區| 久久久成年黄色视频| 国产99热| a网站在线观看| 美女免费精品高清毛片在线视| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 中字无码精油按摩中出视频| 激情乱人伦| 国产精品成| 亚洲一区二区三区中文字幕5566| 高清无码一本到东京热| 永久天堂网Av| 人妻91无码色偷偷色噜噜噜| 久久久久无码精品国产免费| 67194成是人免费无码| 久久特级毛片| 国产青榴视频| 国产精女同一区二区三区久| 一本大道无码日韩精品影视| 国产成人精品一区二区秒拍1o|