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硅酸系耐高溫防氧化涂料的研究

2015-05-30 14:38:41趙景濤張貴杰邢旭騰
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年32期
關(guān)鍵詞:硅酸鈉耐高溫涂料

趙景濤 張貴杰 邢旭騰

摘 要:針對(duì)金屬在熱處理加工中表面生成的大量氧化鐵皮,研制一種硅酸系的高溫防氧化涂料。這種涂料包含硅酸鈉,二氧化硅,氧化鋯,氧化鋁,碳化硼及一些特殊物質(zhì)。這種涂料能夠使金屬在熱加工中的抗高溫氧化達(dá)到1100℃。通過(guò)氧化失重對(duì)比試驗(yàn)表明這種涂料在1100℃能降低氧化燒損。有效解決了鋼鐵加熱過(guò)程中氧化燒損問(wèn)題,避免了鋼材的浪費(fèi)。

關(guān)鍵詞:硅酸鈉;耐高溫;防氧化;涂料

引言

鋼鐵是用途最廣泛的材料,其產(chǎn)量往往是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平和生產(chǎn)能力的重要標(biāo)志[1]。鋼坯和連鑄坯在進(jìn)行初扎前要在加熱爐中加熱一定溫度,這一過(guò)程會(huì)很長(zhǎng)時(shí)間,而且爐中存在一些氧化性氣體,在加熱過(guò)程中由于氣體和金屬基體發(fā)生化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致脫碳、氧化和元素貧化問(wèn)題。使鋼鐵表面會(huì)生成大量的氧化鐵皮,隨著加熱溫度升高,鋼材的氧化燒損越嚴(yán)重,加熱時(shí)間越長(zhǎng),氧化鐵皮越厚。且金屬的氧化與加熱溫度和加熱時(shí)間密切相關(guān)[2],它隨溫度的升高、加熱時(shí)間的延長(zhǎng)而變得更加嚴(yán)重。高溫氧化還會(huì)造成原料、能源和勞動(dòng)力的浪費(fèi)[3]。為了提高鋼材的成材率,減少消耗,節(jié)約能源,很多國(guó)家研制生產(chǎn)一些保護(hù)涂料來(lái)降低鋼材在熱處理中的高溫氧化問(wèn)題。

1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及材料

加熱爐,分析天平,線(xiàn)切割機(jī),普碳鋼Q235,硅酸鈉,二氧化硅,二氧化鋯,氧化鋁,碳化硼,二氧化鈦,氧化鈣等化學(xué)用品。

2 實(shí)驗(yàn)方法

將Q235普碳鋼用線(xiàn)切割機(jī)制作為60×40×5mm的試樣,去除表面油污,用砂紙將試樣表面打磨干凈至沒(méi)有氧化鐵皮,再用酒精清洗試樣表面干凈。將涂料涂覆在試樣表面放入加熱爐中進(jìn)行加熱實(shí)驗(yàn)。

2.1 對(duì)比試驗(yàn)

本實(shí)驗(yàn)采用硅酸鈉為粘接劑,主要粉體為二氧化硅,氧化鋁。首先驗(yàn)證二氧化鋯和二氧化鈦的選取問(wèn)題。選取60g二氧化硅,9g氧化鋁,20g硅酸鈉,向其中分別加入10g二氧化鋯記為第一組,加入10g二氧化鈦記為第二組,涂覆在試樣上。每組選取四塊試樣進(jìn)行熱處理,記為A,B,C,D,其中A,B為有涂料試樣,C,D無(wú)涂料。進(jìn)行試驗(yàn)前,將試樣用分析天平秤重,實(shí)驗(yàn)前質(zhì)量記為m1,熱處理后質(zhì)量記為m2。試樣在加熱爐中加熱90min,加熱溫度分別為800℃,850℃,900℃,950℃,1000℃,1050℃,1100℃,1150℃。首先通過(guò)試樣加熱前后的質(zhì)量損失驗(yàn)證涂料是否有效。

由表1,2可得涂覆涂料的試樣氧化損失比無(wú)涂料的試樣減少的要少。

試樣加熱前后質(zhì)量差:

氧化燒損:

減少氧化燒損:

試樣在經(jīng)過(guò)800-1150℃加熱處理后實(shí)驗(yàn)條件是加熱溫度為800-1150℃之間,每隔50℃,加熱時(shí)間為90min。

由圖1可知,在1000℃之前,氧化鋯和氧化鈦防氧化效果一樣,但是在1000℃在1100℃之間,氧化鋯的作用明顯比氧化鈦的要好。同時(shí)氧化鋯加熱到1000℃時(shí)發(fā)生晶型轉(zhuǎn)變,由低溫下的單斜晶變成正方晶,這種轉(zhuǎn)變導(dǎo)致涂層體積膨脹,使金屬在冷卻過(guò)程中產(chǎn)生巨大內(nèi)應(yīng)力,使涂層容易剝落。由此可知氧化鋯比氧化鈦更為適合。在1150℃時(shí),有涂料的試樣比無(wú)涂料的試樣沒(méi)有良好的防氧化效果,說(shuō)明以硅酸鈉為粘接劑的涂料最高使用溫度為1100℃。

同樣的選取60g二氧化硅,9g氧化鋁,20g硅酸鈉,向其中分別加入2g氧化鈣記為第一組,加入2g碳化硼記為第二組,涂覆在試樣上。每組選取四塊試樣進(jìn)行熱處理,記為A,B,C,D,其中A,B為有涂料試樣,C,D無(wú)涂料。

圖2中的三條曲線(xiàn)分別是含氧化鈣和碳化硼的涂料及無(wú)涂料試樣的氧化失重曲線(xiàn)。由圖看出,含碳化硼的涂料比氧化鈣涂料效果好,且裸露試樣的氧化燒損更嚴(yán)重。選擇碳化硼為涂料的組分。

2.2 正交實(shí)驗(yàn)

涂料由單一的耐高溫物質(zhì)組成不能滿(mǎn)足涂料各向性能指標(biāo)要求。由涂料的防護(hù)機(jī)理和金屬在加熱中的氧化規(guī)律和不同耐高溫物質(zhì)的基本作用及選材標(biāo)準(zhǔn)的原則和大致用量范圍,選取SiO2、ZrO2、B4C、Al2O3、和Na2SiO3作為涂料的主要粉料來(lái)完成45正交實(shí)驗(yàn),各組分的含量及實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

由正交試驗(yàn),首先對(duì)于SiO2,有Kj1>Kj2>Kj3=Kj4,取第一水平SiO2的加入量,即60g。依次類(lèi)推:ZrO2的加入量為12g;B4C的加入量為3g;Al2O3的加入量應(yīng)為9g;由于加入過(guò)多的Na2SiO3會(huì)使試樣集體表面腐蝕,且有表看出Kj3=Kj4>Kj2>kj1。所以Na2SiO3的量選為19.55g。又正交實(shí)驗(yàn)得到的各組分質(zhì)量進(jìn)行稱(chēng)重,重新制備涂料,使試樣的氧化失重達(dá)到2.436%。

再經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)整涂料配方成分,使涂料的性能改善。

3 實(shí)驗(yàn)分析

對(duì)確定的涂料進(jìn)行性能分析,由于鋼坯在進(jìn)行熱處理工程中,加熱溫度和加熱時(shí)間對(duì)其的氧化程度有很大影響,現(xiàn)對(duì)這兩種因素驗(yàn)證此涂料的性能。

3.1 不同加熱溫度對(duì)涂料性能的影響

實(shí)驗(yàn)的加熱溫度為800℃,850℃,900℃,950℃,1000℃,1050℃,1100℃,1150℃,加熱時(shí)間選取90min,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖3。

從圖3可知,涂料能夠減少鋼材的氧化燒損,涂料對(duì)鋼坯有明顯的保護(hù)作用。從無(wú)涂料曲線(xiàn)來(lái)看,鋼坯在900℃時(shí),鋼材的氧化快速增加。在1000-1100℃之間,由于鋼表面有氧化鐵皮生產(chǎn),減緩了它的氧化速率。從有涂料的曲線(xiàn)來(lái)看,涂料在800-900℃間,由于涂料處于燒結(jié)過(guò)程,而且此時(shí)溫度不高,氧化燒損不嚴(yán)重。而當(dāng)超過(guò)1100℃時(shí),涂料已經(jīng)不具備防氧化效果。

3.2 不同加熱時(shí)間對(duì)涂料性能的影響

實(shí)驗(yàn)加熱溫度是1000℃,加熱時(shí)間為30min,60min,90min,120min,150min,180min,每隔30min,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4。

對(duì)于有涂料的試樣,在60-150min之間,涂料對(duì)鋼坯的氧化失重率在2%-3%之間,對(duì)鋼坯的防氧化有著良好效果,超過(guò)150min后,氧化失重率急劇增加,該涂料保溫時(shí)間可到150min。對(duì)于無(wú)涂料的試樣,隨著時(shí)間的增長(zhǎng),鋼坯的氧化失重率隨之增加。

4 實(shí)驗(yàn)結(jié)論

(1)涂料由Na2SiO3,SiO2,Al2O3,ZrO2,B4C,SiC,C等組成。(2)由硅酸鈉體系制成的涂料最高防氧化溫度可達(dá)1100℃,超過(guò)1100℃其氧化效果不明顯。(3)此涂料的對(duì)鋼坯的保溫時(shí)間可以達(dá)到150min。(4)在1100℃時(shí),保溫150min可以使鋼坯試樣的氧化失重率為2.38

4%。

參考文獻(xiàn)

[1]馮聚和.煉鋼設(shè)計(jì)原理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版業(yè),2005.

[2]周繼良.碳素鋼高溫抗氧化涂料的研究[D].西安:西安建筑科技大學(xué),2005.

[3]Chen R Y,Yuen W Y D. Review of the High-temperature Oxidation of Iron and Carbon Steel in Air or Oxygen [J]. Oxid.Met,2003,59(5/6):433-468.

作者簡(jiǎn)介:趙景濤,男,華北理工大學(xué)在讀碩士研究生,工作單位:華北理工大學(xué)。

張貴杰(1973-),男,漢族,河北省唐??h人,博士,教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向:金屬材料成型理論與工藝、非線(xiàn)性相變和智能金屬材料。

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