您的位置: 专家智库 > >

牛森森

作品数:4 被引量:11H指数:3
供职机构:河北理工大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:河北省自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程建筑科学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇建筑科学

主题

  • 3篇加入量
  • 2篇氮化
  • 2篇氮化硅
  • 2篇炼钢
  • 2篇镁砂
  • 2篇精炼
  • 2篇精炼钢包
  • 2篇浇注料
  • 2篇钢包
  • 2篇
  • 2篇
  • 2篇不烧砖
  • 1篇氮化硅铁
  • 1篇碳化硼
  • 1篇显微结构
  • 1篇力学性能
  • 1篇铝粉
  • 1篇镁质
  • 1篇镁质浇注料
  • 1篇

机构

  • 4篇河北理工大学

作者

  • 4篇涂军波
  • 4篇魏军从
  • 4篇牛森森

传媒

  • 1篇硅酸盐通报
  • 1篇硅酸盐学报
  • 1篇耐火材料
  • 1篇河北理工大学...

年份

  • 3篇2010
  • 1篇2009
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
Cr_2O_3含量对凝胶粉结合铝镁不烧砖力学性能的影响被引量:4
2010年
以各种粒径的棕刚玉、白刚玉(<0.047mm)、镁砂细粉和α-Al_2O_3为主要原料,铝凝胶粉为结合剂,研究了了Cr_2O_3粉加入量对精炼钢包铝镁不烧砖线变化率、抗折强度、耐压强度、显气孔率、体积密度和高温抗折强度的影响,并借助XRD和SEM研究了不烧砖的物相组成和显微结构。结果表明:随着Cr_2O_3粉加入量的增加,材料烘干后的显气孔率降低,体积密度上升,而强度变化不明显;高温处理后,当Cr_2O_3加入量为超过1%后,材料的抗折耐压强度逐渐降低;高温抗折强度也是先增大、后降低。本实验条件下,Cr_2O_3粉加入量在1%时,不烧砖的性能较好。
牛森森涂军波魏军从
关键词:精炼钢包力学性能
Al粉加入量对凝胶粉结合铝镁不烧砖力学性能的影响被引量:5
2010年
以各种粒径的棕刚玉、白刚玉(<0.047 mm)、镁砂细粉和α-Al2O3为主要原料,铝凝胶粉为结合剂,研究了铝粉加入量对精炼钢包铝镁不烧砖线变化率、抗折强度、耐压强度、显气孔率、体积密度和高温抗折强度的影响,并借助XRD和SEM研究了不烧砖的物相组成和显微结构。结果表明:随着铝粉量的增加,借助于塑性相成型,不烧砖烘干后的显气孔率减小、体积密度增大,抗折、耐压强度增大;在热处理过程中,铝粉一方面促进烧结,另一方面由于铝粉被氧化导致体积膨胀,并占主导地位,使得不烧砖显气孔率增大,体积密度减小,强度先增大后减小。高温抗折强度随铝粉加入量的增加而增大。
牛森森涂军波魏军从
关键词:精炼钢包铝粉
氮化硅加入量对镁质浇注料力学性能的影响被引量:1
2009年
以镁砂为主要原料,以硅灰为结合剂,研究了不同氮化硅加入量对镁质浇注料的常温物理性能和高温力学性能的影响,用X射线衍射仪、扫描电镜等对浇注料的物相和显微结构等进行了分析。结果表明:经110℃,24h烘干的浇注料的常温抗压和抗折强度随着氮化硅加入量的增加而降低;经1200℃,3h烧结后的浇注料的常温抗压和抗折强度随着氮化硅加入量的增加先升高后降低,并在氮化硅加入量为3%(质量分数,下同)时达到极值点;经高温(1500℃,3h)烧结后的浇注料的常温抗压和抗折强度随着氮化硅加入量的增加而降低;;烘干后的浇注料的高温(1400℃)抗折强度在氮化硅加入量为3%时达到最大。在加热过程中氮化硅的作用包括两方面:一方面能部分氧化成二氧化硅,进而形成纤维状的镁橄榄石,增大浇注料的强度;另一方面氮化硅保留下来妨碍烧结,导致浇注料的强度降低。
涂军波魏军从尹建昌牛森森
关键词:氮化硅镁砂浇注料显微结构
碳化硼加入量对氧化镁-氮化硅铁浇注料力学性能的影响被引量:3
2010年
以97烧结镁砂为主要原料,加入3%质量分数的氮化硅铁细粉,以硅微粉作为结合剂,研究了外加不同量碳化硼(其质量分数分别为0、0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%)对镁质浇注料常温物理性能和高温力学性能的影响,并借助扫描电镜对浇注料的显微结构进行了分析。结果表明:随着碳化硼加入量的增加,浇注料烘干强度下降,中、高温处理后强度变大,高温抗折强度下降。原因在于碳化硼在加热过程中氧化产生液相,促进材料烧结,使得材料致密,冷态强度增大;而由于液相的产生降低了镁质材料的直接结合程度,使得高温抗折强度减小。
涂军波魏军从牛森森
关键词:氮化硅铁镁砂浇注料碳化硼
共1页<1>
聚类工具0