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耐火材料
耐火材料
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耐火度是耐火材料的使用温度。()
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酸性耐火材料是指以4价阳离子构成的氧化物为主成分的耐火材料。()
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氧化钾为主成分的材料为碱性耐火材料。()
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耐火材料的烧成制度是由其所含材料间的相互反应来制定的。()
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耐火材料中的气孔分为:
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氧化硅质耐火材料最大的缺点是热震稳定性低,耐火度不高。()
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属于耐火材料使用性质的是
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荷重软化温度是耐火材料在一定的重负荷和热负荷共同作用下达到某一特定压缩变形时的温度,是对耐火材料以恒荷重持续升温法所测定的高温力学性质,表征耐火材料抵抗重负荷和高温热负荷共同作用而保持稳定的能力。()
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天然耐火材料都不含结构水。()
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结晶硅石和胶结硅石是生产硅质耐火材料的主要原料。()
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含有碱金属成分的熔渣或气体,均对硅酸铝质耐火材料具有严重的腐蚀作用。()
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镁质耐火材料的主成分是氧化镁,主晶相是方镁石,它也是MgO的唯一结晶形态。()
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镁质耐火材料若主晶相间无异组分存在,主晶相间直接结合,则制品的高温性能会显著提高。()
14
含碳耐火材料都有易氧化的缺点。()
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轻质耐火材料的使用方式可分为不直接向火的绝热材料和直接向火的绝热材料。()
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不定形耐火材料的发展中,结合剂的使用是关键。()
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衡量不定形耐火材料混合料(加入水或液状结合剂)搅拌混合达到均匀时的难易程度称为和易性。()
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耐火度是耐火材料的使用温度。
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酸性耐火材料是指以4价阳离子构成的氧化物为主成分的耐火材料。
20
氧化钾为主成分的材料为碱性耐火材料。
21
氧化硅质耐火材料最大的缺点是热震稳定性低,耐火度不高。
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荷重软化温度是耐火材料在一定的重负荷和热负荷共同作用下达到某一特定压缩变形时的温度,是对耐火材料以恒荷重持续升温法所测定的高温力学性质,表征耐火材料抵抗重负荷和高温热负荷共同作用而保持稳定的能力。
23
天然耐火材料都不含结构水。
24
结晶硅石和胶结硅石是生产硅质耐火材料的主要原料。
25
耐火材料中的气孔分为:
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含有碱金属成分的熔渣或气体,均对硅酸铝质耐火材料具有严重的腐蚀作用。
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镁质耐火材料的主成分是氧化镁,主晶相是方镁石,它也是MgO的唯一结晶形态。
28
含碳耐火材料都有易氧化的缺点。
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不定形耐火材料的发展中,结合剂的使用是关键。
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镁质耐火材料若主晶相间无异组分存在,主晶相间直接结合,则制品的高温性能会显著提高。
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耐火材料的烧成制度是由其所含材料间的相互反应来制定的。
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衡量不定形耐火材料混合料(加入水或液状结合剂)搅拌混合达到均匀时的难易程度称为和易性。
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轻质耐火材料的使用方式可分为不直接向火的绝热材料和直接向火的绝热材料。
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当材质一定时,制品的体积密度与其气孔率成反比,故轻质多相材料的热导率与体积密度成直线关系,随体积密度的增大,固体粒子直接接触比率增加,热导率增大。
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大气孔会使制品的绝热性能降低,尤其是在高温条件下更明显。
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隔热耐火材料的体积和外形在长期使用过程中能保持稳定,即要求具有良好的体积稳定性。否则,收缩作用可导致炉体结构变形和产生裂纹,增加散热损失。
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泡沫法是以表面张力小的物质加入泥浆中使之起泡沫,浇入模型,连同模型一起干燥后,在一定温度下烧成,经加工、整型后做成制品的方法。
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发电厂锅炉燃烧粉煤时产生的高温熔融煤灰骤冷形成的玻璃质球体,质地轻、中空、能漂于水面,故称漂珠。
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绝热材料是松散多孔的物质,大多容易吸水受潮,受潮后会使材料强度下降,使用中出现粉化现象,热导率大大提高,以致失去绝热作用。
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硅酸铝质耐火纤维是以耐火黏土熟料为主要原料制成的玻璃纤维与制品。
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纤维棉是加工制成带、板、毯、毡、纤维块和纤维喷涂料、捣打料及纤维浇注料的原料,也可直接作高温炉窑绝热纤维充填料。
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碱性耐火材料的主要组分是MgO和Al2O3等碱性氧化物,选用耐火材料时必须注意耐火温度及应用环境的酸碱性。
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销钉水冷壁的销钉的目的主要是固定耐火材料和冷却耐火材料的作用,并形成卫燃带。
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梭式窑中的吸火孔和支烟道往往布置在的耐火材料衬砖上。
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石英原料在加热过程中伴随着多晶转化,其位移性转化固体体积变化小,但对陶瓷、耐火材料制品生产危害大。
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石英原料在加热过程中伴随着多晶转化,其位移性转化固体体积变化小,对陶瓷、耐火材料制品生产危害也小。
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石英原料在加热过程中伴随着多晶转化,常发生重建性和位移性转化,其中重建性转化固体体积变化大,但对陶瓷、耐火材料制品生产危害小。
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石英原料在加热过程中伴随着多晶转化,常发生重建性和位移性转化,其中重建性转化固体体积变化大,对陶瓷、耐火材料制品生产危害也大。
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石英原料在加热过程中伴随着多晶转化,其重建性转化固体体积变化大,对陶瓷、耐火材料制品生产危害也大。
50
()20℃加热至750℃时,既不燃烧也不发生足量的易燃蒸气的材料称作()。
51
硅酸铝质耐火材料中,Fe2O3含量提高,烧结温度均降低。()
52
硅酸铝质耐火材料不宜在还原气氛下烧成和使用。()
53
硅酸铝质耐火材料中,同一种坯料还原气氛的烧结温度一定低于氧化气氛;而且Fe2O3含量越高相差越大。()
54
硅酸铝质的耐火材料采用的烧成气氛是()。
55
耐火材料按化学属性分为哪三类?
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颗粒尺寸愈小,可以促进可促进物理化学反应速度。比如促进陶瓷和耐火材料的(),提高水泥的水化活性,加速玻璃配合料的熔化速度。
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目前,转炉炉衬基本上都采用碱性耐火材料,常用()和白云石质耐火材料。
58
镁砖是酸性耐火材料。
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耐火材料分为碱性耐火材料,酸性耐火材料,中性耐火材料,弱酸性耐火材料。
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耐火材料中全部气孔体积占耐火材料总体积的百分比称()。
61
()耐火材料的热稳定性是指()。
62
()镁碳砖原料中的树脂起()作用。
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某耐火材料的热膨胀系数很低,导热性高,耐热震性能好,高温强度高,在高温下长期使用也不软化,不受任何酸碱的侵蚀,缺点是在高温下易氧化,不宜在氧化气氛中使用。此耐火材料为()。
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在重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置防火墙。
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裂解炉烘炉的主要目的是通过缓慢地加热,均匀地脱去炉内耐火材料的表面水分与结晶水,以免炉子在使用过程中由于水分汽化而造成耐火材料出现裂缝。
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绝热材料的主要特征为:气孔率高,一般为65%-78%;体积密度小,一般不超过13g/cm3。
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基质指耐火材料中大晶体或骨料间隙中存在的填充物或胶结物。
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当方镁石与铁的氧化物在氧化气氛中,如在空气中接触时,方镁石与Fe2O3在600℃即开始形成铁酸镁(MgO· Fe2O3 ,简写MF)。
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铁酸镁向方镁石的溶解,虽可使方镁石出现液相和完全液化的温度降低,但与方镁石溶解FeO的情况相似,影响不甚严重,方镁石吸收大量Fe2O3后仍具有较高的耐火度。
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虽然方镁石与尖晶石最低共熔温度为1995 ℃ ,但当方镁石溶解Al2O3或当尖晶石溶解MgO形成固溶体后,出现液相的温度却都高于此方镁石和尖晶石两相的最低共熔点。
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不定形耐火材料使用前未经高温烧成,颗粒间只能靠结合剂的作用使其粘结为整体,使构筑物或制品具有一定的强度。
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水合结合:借助于常温下,结合剂与水发生反应生成水化产物而产生的结合。
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CAH10和C2AH8都属于六方晶系,呈片状或针状,互相交错,重叠搭配,可形成坚强的结晶联生体。
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减水剂是保持浇注料流动值基本不变的条件下,可显著降低拌和用水量的物质。
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增塑剂的作用在于能增大泥料中粒子之间润滑和粘结作用,使粒子之间产生位移时仍能保持连续接触而不断裂。
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在高档不定形耐火材料的生产中,必须用预混合粉,否则,微量的外加剂、超微粉等外加物难以混合均匀,造成性能的不稳定性,影响施工和使用性能。
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干式捣打料是不加水和其它液体结合剂的耐火混合料,在振动(捣)作用下,可形成致密而均匀的整体,靠加热时结合剂或烧结剂产生强度。
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采用捣固法施工的半湿状态的耐火混合料称为耐火捣打料。
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炭砖结合剂采用含碳较高的有机物,多采用软化点为65-75℃中温焦油沥青。
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炭砖砖坯的成型在热态下进行,然后冷却定型。
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炭砖是由无定形碳构成的,含游离碳量大于或等于94%-99%,其余为灰分。
82
炭糊是砌筑炭块或捣固内衬用的一种材料。
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石墨黏土制品使用最广泛的为石墨黏土坩埚。
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石墨是鳞片状结晶,其在平行与垂直方向上导热性和热膨胀性差别很大(沿层状方向导热性大、热膨胀性小)。
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通常,在碳化硅耐火制品中SiC多为α -SiC,它具有很低的热膨胀系数,234 x10-6/ ℃ ,约为莫来石的1/2。
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碳化硅在还原性气氛中直至2600℃仍然稳定,在高温氧化气氛中则会发生氧化作用。
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镁炭砖是以高温煅烧或电熔镁砂以及石墨为原料,添加非氧化物添加剂,用碳质结合剂结合而成的不烧碳复合耐火材料。
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锆英石质耐火材料是以锆英石精矿砂为主要原料制成的,其中有纯锆英石耐火制品和锆英石与其他耐火组分组成的复合制品。
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锆英石难与酸发生作用,也不易被一些熔融金属润湿和与之发生反应。
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锆英石在分解温度下,由于分解产物之一方石英的真密度比原来的锆英石小得多,故产生较大的体积膨胀,从而导致其耐热性降低。
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锆英石热分解后形成的ZrO2和SiO2 ,在温度降低时,还可重新结合为锆英石,特别是当缓冷时更是如此。
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生产纯锆英石制品若用可塑耐火黏土作结合剂,制品便于成型和烧结,但往往会引起制品耐火度和体积稳定性的降低。
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熔铸锆刚玉制品按其组分论,属于Al2 O3- ZrO2 - SiO2 系统的耐火材料,故常简称这种熔铸锆刚玉制品为熔铸AZS制品。
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熔铸耐火制品的熔融液浇注后,在凝固过程中,因体积收缩而在浇注口下方形成缩孔。
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为尽量减小缩孔的危害,在浇注时可采用两次浇注法、倾斜浇注法、切去缩孔法。
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制品在浇注后应经退火,以控制其结构和避免冷凝不当而开裂。
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熔铸锆刚玉制品中的晶体是由熔融液中直接析出的,各种结晶发育良好,一般晶粒较大,晶体稳定性很高。
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相比一般耐火材料,熔铸耐火材料特有的重要性质是()
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常用的耐火材料有耐火砌体材料、耐火水泥和()。
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下列耐火材料中,属于中性耐火材料的有()。
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