纳米技术在耐火材料中的应用主要是在耐火材料中引入纳米粉体。高纯刚玉引入α-Al2O3纳米粉与α-Al2O3微粉,能够促进固相烧结,提高产品的烧结性能。在MgO-C质复合耐火材料中,利用纳米碳粉替代鳞片石墨或在基质中原位形成纳米纤维能明显地改善MgO-C耐火材料的使用性能。
2、原位合成技术
3、梯度功能材料(FGM)技术
梯度功能材料是为满足在超高温、大温度落差环境下能反复正常工作的需要而开发的一类新型复合材料。该材料的显著特征是:组分、结构及物性参数呈连续变化。材料的设计根据工作要求,选择有可能台成的材料组分和恰当的制备方法,并根据材料的物性参数和控制梯度变化的适宜条件组成,进行温度分布和热应力解析,以确定比应力达晟小值的组成分布或材料组配。
3、自蔓延高温合成技术
随着自蔓延合成技术(SHS技术)的不断发展,其在耐火材料领域也得到一定的应用。目前,研究者以菱镁矿、白云石和铬矿土等天然原料,利用自蔓延合成技术制备的耐火材料用于铝熔炼炉炉衬,使用寿命优于常规耐火耐火材料;利用自蔓延合成技术烧结法制备的Si3N4-SiC-TiN材料,其孔隙度为8%~15%,可用作高级耐火材料。
另外,自蔓延高温焊接技术也有一定的应用,工艺过程是把合适的反应原料填进两耐火材料之间,通过SHS技术使中间原料发生反应,进而焊接两耐火材料。还可以通过SHS技术合成耐火材料β-SiC超细粉体,粉体比表面积为2.48m2/g,d=0.87 μm。
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