郭喬佳(洛陽市第一高級中學,河南 洛陽 471000)
耐火材料高性能化與納米技術的應用
郭喬佳(洛陽市第一高級中學,河南 洛陽 471000)
隨著社會的不斷發展,納米技術得到了人們的高度重視,它在耐火材料中有著廣泛的應用,并提高了材料的性能,降低了有害成分,是當前納米技術中科學性的表現之一。它的應用性主要體現在納米粉的添加上,將耐火材料進行細化,在溶膠的引入下實現新技能的利用。本文針對納米技術的發展現狀,分析其在耐火材料中的應用。
耐火材料;性能優化;納米技術;應用
近幾年來,納米技術的優勢逐漸凸顯,它在科學技術領域的地位也越來越高。通過高中的學習,我也對納米技術有了一定的了解,它主要是由精細的顆粒構成,以填充的方式構建原子的有效組合過程,以較高的表面覆蓋率進行反應,實現催化的作用。
1.1 納米技術在耐火澆筑材料中的應用
納米技術作為現代科學形式之一,在耐火澆筑材料中有著廣泛的應用。納米技術主要是以“納米粉”為基本載體,利用凝膠前驅進行的一種分子組織方式。在耐火澆筑材料之中,它能夠與納米粉相結合,并在表面形成一層保護膜,將其體積進行擴充,在與水的融合中實現性能的優化。在耐火材料的傳統澆筑過程中,當低溶物中的粉末與水進行融合時,耐火材料的性能就會降低,甚至會出現裂痕等現象。但納米技術可以利用粉狀顆粒的活動規律促進分子的融合,在原有的面積下使各分子之間的聯系更加緊密,提高物化作用。我們可以在以下實驗中進行證明:首先,以“尖晶石澆筑材料”作為控制載體,將納米粉放到其中,再加入500毫升的水使二者融合,最后以加溫的方式進行結果觀察。在尖晶石材料晾干的過程中我們會發現,耐火澆筑物質變得更加堅硬,納米粉分子在水中不斷的聚集,運動現象更加明顯,甚至在耐火澆筑材料中形成了一層維護體系。另外,如果在納米粉中加入氧化鋁或者氧化鎂,我們會發現耐火材料的強度有所增加,也能夠在較長的時間內得以保存,抗腐蝕性較好[1]。
1.2 納米材料在氧化物制品中的應用
納米材料在氧化物制品中的作用主要體現在提高物體韌性上。一般來講,大部分氧化物都具有一定的流動性與不穩定性。而納米材料的加入則可以提升材料的穩定程度。在實驗過程中,我們可以將納米粉與微粉進行結合,微粉能夠在水的融合下進行劇烈的活動,呈現出原子運動的本質。以“剛玉磚”耐火材料為載體,將其放在大火下進行加溫,使溫度控制在200到300之間,將納米粉加入到其中,并觀察剛玉磚的變化。從整體情況中可以看出,材料以小顆粒分子的形態呈現出來,并不斷進行融合。當材料的面積固定在一定的范圍之內時,其強度較原來提升了3倍,外部結構也不會那么脆弱,柔韌性得以增強。在此基礎上,我們還可以降低實驗中的溫度,將溫度調整到100到150度之間,這時再觀察剛玉磚所發生的變化。我們會發現,納米粉逐漸溶解,并形成了微粉。微粉在運動中保護了耐火材料的固向結構,使得材料的抗震性與抗熱性加強。另外,在顯微鏡下會發現,粉體中還存在氧化鋁與氧化鐵。二者結合使耐火材料出現燒結的情況,使材料中的顆粒移動規律變得更加明顯,材料的機械性能提升[2]。
2.1 納米技術促進含碳耐火材料的高性能化
含碳耐火材料是比較重要的材料形式之一。它在冶金工業中得到了廣泛的應用,并且性能呈現出高度的優化狀態。傳統的含碳耐火材料中,石碳的成分比較多,會使得材料中分子的移動規律不明顯,甚至會出現降低使用效率的情況。而當前的含碳耐火材料中主要包括納米炭黑、納米復合石碳等等。這種方式能夠將碳含量減少,從而促進納米分子的融入。納米分子的作用主要是在溫度升高的情況下進行氧化還原,使纖維融入到耐火材料之中,防止熱傳遞現象的發生,提高耐火材料的抗熱性[3]。
2.2 納米技術的應用優勢與劣勢
納米技術在耐火材料中的應用優勢非常明顯。除了提升耐火材料的抗熱性、抗腐蝕性等。它還能夠體現出資源合理利用的情況。納米原料的有著無污染、綠色環保性強等優勢,當它與耐火材料進行結合時,可以改善材料內部結構,使得在燃燒過程中產生很少的污染。但我們也必須看到,納米技術的應用程度還不是非常廣泛,它的提取成本非常高,性價比相對較低。在引入的過程中,性能也會因技術的限制受到一定的約束,實際應用情況比較分散[4]。
綜上所述,本文針對納米技術在耐火材料中的應用,對其性能的提升方式進行了研究。從而得出:作為現有先進科技的一種,納米技術有著制備精良等優勢。它可以使耐火材料的抗腐蝕性增強,促進用途的多樣化轉變。同時我們也應該意識到,納米材料的高成本使得它的發展受到了一定的阻礙。我們要不斷研究,致力于納米技術的開發,促進其在各領域得到廣泛應用。
[1]趙惠忠,汪厚植.納米技術在耐火材料中的應用及研究進展[J].武漢科技大學學報(自然科學版),2008,03∶242-246.
[2]汪厚植,趙惠忠,顧華志,王周福,鄧勇躍.納米技術在耐火材料中的應用研究[J].武漢科技大學學報(自然科學版),2005,02∶130-133.
[3]張冬海,張暉,張忠,陳運法.納米技術在高性能電力復合絕緣材料中的工程應用[J].中國科學∶化學,2013,06∶725-743.
[4]計道珺,趙惠忠,李軒科,汪厚植,洪學勤,楊熹文,陳家唯.納米技術在耐火材料中的應用[J].武鋼技術,2003,03∶1-2+10.
郭喬佳(1999-),男,漢族,河南省洛陽市人,高中學歷,研究方向:材料學方向。