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详解耐火浇注料的返碱现象
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详解耐火浇注料的返碱现象
来源: 发布时间:13-09-10 16:55:51 浏览量:
施工完毕并已经硬化的耐火浇注料,在放置过程中(烘烤以前),往往会在表面出现长白毛,随后慢慢出现起砂和粉化。这种现象比较容易在夏天发生。若不及时采取措施,施工体会逐渐被瓦解。这是一件很伤脑筋的事,为此,做如下讲解:
1,可溶性碱的存在,对铝酸钙水泥水化产物的影响 碱(包括钾和钠)的碳酸盐与水化铝酸钙的化学反应按以下方式进行: Na2CO3+CaO•Al2O3•10H2O→CaCO3+Na2O•Al2O3+10H2O
(1)2Na2CO3+2CaO•Al2O3•8H2O→2CaCO3+Na2O•Al2O3+2NaOH+7H2O
(2)3Na2CO3+3CaO•Al2O3•6H2O→3CaCO3+Na2O•Al2O3+4NaOH+4H2O
(3)上述反应式中的反应产物NaOH会与大气中的CO2反应再次生成Na2CO3,新生成的Na2CO3又再次与水化铝酸钙反应再次形成NaOH,这种反应不断循环往复进行,水化铝酸钙就会不断被分解,铝酸钙水泥硬化体就会逐渐被瓦解。也就是说,由于碱的存在,它可以做为一种媒介物,促进大气中的二氧化碳对铝酸钙水泥的水化产物进行侵蚀。
追根寻源,浇注料中的碱从何而来?
1.原材料中带进的碱,如作为耐火骨料的煅烧矾土,煅烧粘土,刚玉等;作为浇注料结合剂的铝酸钙水泥;作为掺和料的硅微粉,α氧化铝微粉,兰晶石,等;作为分散剂的三聚磷酸钠,六偏磷酸钠等。这些材料中往往含有少量碱,其中所含的碱,有一部分可以溶入水中,特别是分散剂中的碱,几乎全部溶入水中。 它们可以通过毛细孔向硬化体表面迁移,到达表面后,与空气中的CO2反应形成碳酸盐,然后按上述方程式对硬化体进行破坏活动。当气温低时,水化产物以CAH10为主,(反应后不产生碱的氢氧化物),所发生的循环往复作用会减弱,当气温较高时,反应产物中C2AH8,C3AH6的含量增多,反应产生的碱的氢氧化物增多,所发生的循环往复作用增强,铝酸钙水化产物被破坏的速度也随之加快。
2. 缓解“碱破坏”作用的传统措施
2.1,选用低碱含量的原材料; 2.2,施工体表面用簿塑料膜紧密覆盖,阻止毛细孔中的水向表面迁移。 2.3,浇注料硬化体尽早进行烘干,使碱滞留在施工体内,不再向表面迁移。
1,可溶性碱的存在,对铝酸钙水泥水化产物的影响 碱(包括钾和钠)的碳酸盐与水化铝酸钙的化学反应按以下方式进行: Na2CO3+CaO•Al2O3•10H2O→CaCO3+Na2O•Al2O3+10H2O
(1)2Na2CO3+2CaO•Al2O3•8H2O→2CaCO3+Na2O•Al2O3+2NaOH+7H2O
(2)3Na2CO3+3CaO•Al2O3•6H2O→3CaCO3+Na2O•Al2O3+4NaOH+4H2O
(3)上述反应式中的反应产物NaOH会与大气中的CO2反应再次生成Na2CO3,新生成的Na2CO3又再次与水化铝酸钙反应再次形成NaOH,这种反应不断循环往复进行,水化铝酸钙就会不断被分解,铝酸钙水泥硬化体就会逐渐被瓦解。也就是说,由于碱的存在,它可以做为一种媒介物,促进大气中的二氧化碳对铝酸钙水泥的水化产物进行侵蚀。
追根寻源,浇注料中的碱从何而来?
1.原材料中带进的碱,如作为耐火骨料的煅烧矾土,煅烧粘土,刚玉等;作为浇注料结合剂的铝酸钙水泥;作为掺和料的硅微粉,α氧化铝微粉,兰晶石,等;作为分散剂的三聚磷酸钠,六偏磷酸钠等。这些材料中往往含有少量碱,其中所含的碱,有一部分可以溶入水中,特别是分散剂中的碱,几乎全部溶入水中。 它们可以通过毛细孔向硬化体表面迁移,到达表面后,与空气中的CO2反应形成碳酸盐,然后按上述方程式对硬化体进行破坏活动。当气温低时,水化产物以CAH10为主,(反应后不产生碱的氢氧化物),所发生的循环往复作用会减弱,当气温较高时,反应产物中C2AH8,C3AH6的含量增多,反应产生的碱的氢氧化物增多,所发生的循环往复作用增强,铝酸钙水化产物被破坏的速度也随之加快。
2. 缓解“碱破坏”作用的传统措施
2.1,选用低碱含量的原材料; 2.2,施工体表面用簿塑料膜紧密覆盖,阻止毛细孔中的水向表面迁移。 2.3,浇注料硬化体尽早进行烘干,使碱滞留在施工体内,不再向表面迁移。
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