
alumin ngậm nước
Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ và sự phát triển của công nghệ công nghiệp vật liệu chịu lửa, alumina thủy lực với khả năng chống sốc nhiệt tuyệt vời, khả năng chống xói mòn và xâm nhập xỉ và nhiệt độ làm mềm tải cao trong tỷ lệ chất kết dính chịu lửa vô định hình cao cấp ngày càng được chú ý bởi ngành công nghiệp vật liệu chịu lửa, đã trở thành một bước đột phá mới trong sự phát triển của công nghệ ngành vật liệu chịu lửa trong nước trong những năm gần đây.
Mô tả
Ảnh hưởng của thời gian hydrat hóa đến thủy lực alumina
Khi nhiệt độ đóng rắn là 35 độ, sự kết tinh củanhôm thủy lựcrất xấu sau thời gian hydrat hóa khác nhau và không có đỉnh nhiễu xạ rõ ràng. Đỉnh nhiễu xạ gần 67 độ là đỉnh nhiễu xạ của alumin vô định hình. Sau khi hydrat hóa, các đỉnh nhiễu xạ của Boehmite và Bayer xuất hiện, và khi kéo dài thời gian hydrat hóa, các đỉnh nhiễu xạ của Bayer trong các sản phẩm hydrat hóa ngày càng cao hơn, nghĩa là hàm lượng của Bayer tăng dần theo thời gian hydrat hóa kéo dài. chỉ ra rằng sự kết tinh của alumin thủy lực thuộc trạng thái không cân bằng nhiệt động. Nó có thể hấp thụ nước và trở thành alumina hydrat, do đó chuyển từ trạng thái không ổn định về mặt nhiệt động sang trạng thái ổn định.
Ở giai đoạn đầu của quá trình hydrat hóa alumina thủy lực, diaspore được tạo ra. Khi kéo dài thời gian phản ứng, dispore được tạo ra tiếp tục phản ứng với nước để tạo thành diospore. Do đó, hàm lượng của Bayer tăng dần.

Ảnh hưởng của nhiệt độ đóng rắn đến hiệu suất hydrat hóa
Trong quá trình hydrat hóa của alumina thủy lực, nhiệt độ bảo dưỡng có liên quan chặt chẽ đến tốc độ tăng trọng lượng của các sản phẩm hydrat hóa của nó. Tốc độ tăng trọng lượng của alumina thủy lực trong điều kiện 35 độ thấp hơn đáng kể so với điều kiện 20 độ, cho thấy tốc độ hydrat hóa của alumina thủy lực trong điều kiện 35 độ chậm, có thể kéo dài thời gian đổ bê tông.
Phần kết luận
1
Các sản phẩm hydrat hóa của alumina thủy lực có chứa Boehmite và Bayer, và hàm lượng của Bayer tăng dần theo thời gian hydrat hóa. Tốc độ hydrat hóa của hydrorigid alumin đóng rắn ở 35 độ thấp hơn ở 20 độ.
2
Cấu trúc mạng sẽ xuất hiện ở giai đoạn đầu của quá trình hydrat hóa alumina thủy lực, và tinh thể dạng hạt sẽ được hình thành bằng cách tiếp tục hydrat hóa, và tinh thể sẽ phát triển chậm và dần dần hoàn thiện theo thời gian kéo dài.
3
Việc bổ sung chất làm chậm có tác dụng ức chế khác nhau đối với tốc độ tăng trọng lượng hydrat hóa của alumina thủy lực, giúp cải thiện tính lưu động của vật liệu đúc và cải thiện độ bền của nó.
| Phân loại sản phẩm | Thành phần hóa học |
CÁ CƯỢC m²/g |
thể tích lỗ rỗng ml/g |
Cỡ hạt D50 μm |
||||
|
p-Al2O3 Lớn hơn hoặc bằng |
SiO2 Lớn hơn hoặc bằng |
Fe2O3 Ít hơn hoặc bằng |
Na2O Ít hơn hoặc bằng |
L.O.I Ít hơn hoặc bằng |
||||
| Nguyên liệu alumina hoạt tính | 60 | 0.05 | 0.02 | 0.50 | 12 | 260 | 0.18 | 8-12 |
| Chất kết dính kháng vật liệu vô định hình | 60 | 0.05 | 0.02 | 0.40 | 12 | 240 | 0.18 | Nhỏ hơn hoặc bằng 6 |
Chú phổ biến: alumin ngậm nước






