【摘 要】
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对在超高功率电炉热区使用后的MgO-C砖残砖进行了光学显微镜和扫描电镜分析。熔渣主要沿方镁石晶界侵入,导致镁砂熔损,烧结镁砂由于晶体小、晶界多而蚀损严重。基质和镁砂之间存在裂隙:电熔镁砂和烧结镁砂相比,前者的裂隙大;大颗粒砂和小颗粒砂相比,大颗粒的大;越靠近热面,裂隙越大,导致组织结构疏松,并给熔渣侵入提供通道。渣相和气相使热面基质脱碳,形成脱碳层。热面镁砂颗粒旁的裂隙常与脱碳层贯通,渣侵入脱碳层
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对在超高功率电炉热区使用后的MgO-C砖残砖进行了光学显微镜和扫描电镜分析。熔渣主要沿方镁石晶界侵入,导致镁砂熔损,烧结镁砂由于晶体小、晶界多而蚀损严重。基质和镁砂之间存在裂隙:电熔镁砂和烧结镁砂相比,前者的裂隙大;大颗粒砂和小颗粒砂相比,大颗粒的大;越靠近热面,裂隙越大,导致组织结构疏松,并给熔渣侵入提供通道。渣相和气相使热面基质脱碳,形成脱碳层。热面镁砂颗粒旁的裂隙常与脱碳层贯通,渣侵入脱碳层,镁砂颗粒受冲刷流入渣中,镁砂颗粒越大,这种现象越严重。选择高纯度大结晶电熔镁砂,减小其配料和颗粒极限尺寸,加入高纯石墨,采用优质树脂并添加金属,经高压真空成型,使制品尽量致密低气孔化,这是改进超高功率电炉热区用MgO-C砖的技术途径。
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