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红柱石的粒度对浇注料显微结构的影响

发布日期: 2020-06-15 10:53:27    阅读量(566)    作者:

图1为试样M的显微结构和EDS能谱分析,图1(b)为图1(a)的局部放大图。从图1(a)可以看出,试样中的骨料主要是刚玉颗粒和碳化硅颗粒,且试样内部的气孔较多,结构不致密。同时,可以看出在试样内部有 些类似圆形的气孔,这可能是试样中的球状沥青发生了氧化后留下的圆形气孔。此外,从图1(b)可以看出,刚玉骨料与基质的交界处气孔较多,结合不紧密。

图2为试样A2的显微结构和EDS能谱分析,图2(b)为图2(a)的局部放大图。从图中可以看出,经1450℃x3h 热处理后,试样Al中的红柱石骨料(8-5mm)发生了莫来石化反应;生成的莫来石为针柱状结构,且排列方式具有取向性。红柱石分解产生的莫来石将红柱石骨料与附近的氧化铝连接到一起,有利于提高试样的强度。

图1试样M的显微结构和EDS能谱分析

图1试样M的显微结构和EDS能谱分析

图2试样Al的显微结构和EDS能谱分析

图2试样Al的显微结构和EDS能谱分析

图3为试样A2的显微结构和EDS能谱分析,图3(b) 和图3(c)为图3(a) 的局部放大图。从图中可以看出,经1450℃x3h热处理后,试样A2中的红柱石骨料(5-3mm)发生莫来石化反应。此外,在红柱石骨料附近的氧化铝表面观察到莫来石的生成,此莫来石无取向性,分析为二次莫来石。这是因为红柱石分解产生的SiO2与周围的AL2O3在高温下反应生成了二次莫来石。二次莫来石促进了红柱石骨料与周围基质的结合,有利于试样高温强度的提高。

图3为试样A2的显微结构和EDS能谱分析

图3为试样A2的显微结构和EDS能谱分析

图4为试样A3的显微结构和 EDS 能谱分析,图4(b)为图4(a)的局部放大图,虚线区域为红柱石发生莫来石化区域。从图中可以看出,经1450℃x3h 热处理后,试样A3中的红柱石骨料(3-lmm)发生了莫来石化反应。

图4为试样A3的显微结构和 EDS 能谱分析

图4为试样A3的显微结构和 EDS 能谱分析

与试样 Al和试样A2相比,试样A3中的红柱石莫来石化程度增加,表明红柱石的莫来石化率随着红柱石骨料粒度的减小而增大,同时,相较千试样M试样Al和试样A2,试样A3中红柱石骨料周围基质中的气孔更少,红柱石骨料与周围基质结合更紧密,试样的烧结性更好。此外,试样A3中的圆形气孔较少,这可能是试样中的球状沥青发生了部分氧化而未全部氧化,使得氧化后留下的气孔形状不一。

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