Al2O3CaO熔渣性能的研究

过程工程学报第9卷家用玉米脱粒机
张力降低.与CaF2基渣系相比,该渣系的表面张力较高,因此该类渣具有较好的精炼效果.
3.4熔渣电导率分析
图5是不同组成CaO-A1203渣样的电导率曲线.随着温度升高,熔渣电导率增大;随着CaO含量的增加,熔渣电导率增加.渣温为1500-01600"12时,1屯3。渣电导率分别为0.630---1.101,0.549---0.925,0.550-0.918仃1/cm.2。渣中的A1203含量较高,而A1203是网状结构,熔融态移动阻力较大,黏度较大,流动性较差,因此电导率较小.尽管3。渣中砧203含量较高,由于形成了低熔点化合物,流动性较好,因此电导率下降不明显.与CaF2基渣相比,该二元渣比电阻大,作为重熔精炼渣时,重熔电耗低,且无污染.
比较1钆34渣样的黏度、密度、表面张力、电导率等数据,结果表明,随着舢203含量增加,熔渣密度增加、熔渣表面张力和电导率降低.随着CaO含量的增加,熔渣电导率和表面张力增加,密度减小.3。渣样的黏度最低,流动性最好.由Ca㈣03相图可知,12CaO·7A1203和CaO·A1203最低共熔点处的温度为1395"0[耵,因此30渣样的黏度较低,流动性较好.流动性的改善有助于电导率的增加,其电导率与2“渣样差别不大.熔渣中CaO对电导率是有利的,
但A1203增加会降低熔渣的电导率.
图5CaO-A1203渣系的电导率曲线
Fig.5ConductivityCRINeSofCaO-A1203slagsamples4结论
(1)随着温度的升高,熔渣黏度降低,流动性变好,密度降低,表面张力逐渐减小,电导率增大;随着CaO/A1203质量百分比增加,渣样密度减少,表面张力减小,电导率增加.
(2)共晶点组成处熔渣的高温流动性较好,1500℃时,~203含量为53.5%的共晶点渣样的粘度只有0.57Pa·s,具有较好的流动性.
(3)渣温为1450-1500℃时,熔渣密度在2.775~2.713g/cm3间变化,熔渣表面张力在O.6405.--O.6107N/m间变化,熔渣电导率在0.549~1.101(Q·cm)_1间变化.作为精炼渣该二元渣具有重熔电耗低,精炼效果好,且无污染.但是该类熔点高、粘度大,所得合金表面质量差.参考文献:
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