熔渲的物理性質直接關系到熔煉過程的順利進行(如翱度、熔化溫度、熔化性溫度等).
能耗(如熱焰、熔化溫度等)和金屬回收串(加密度、表面張力、教度等)。研究熔渣的性能也
是認識熔渣結構的重要途徑(如電導、戳度等)。
3.1.7.1 溶化溫度(熔點)
滬渣在一定的溫度段內(nèi)發(fā)生熔化,但它的熔點是定義為加熱時固態(tài)完全轉變?yōu)榫鶆蛞?br />
相或冷卻時液相開始析出固相的溫度。這也就是妒渣相圖的液相線或液相面的溫度。
氧化物是離子晶體的結構,其熔點是指它對溫度作用的抵抗力,因而決定于晶體中的離
子鍵。如這種離子鑲很強,晶體的熔點就很高。但兩種或多種氧化物形成復雜化合物或共
晶體結構時.可使由它們構成的渣系的熔點降低。
爐渣的熔化溫度主要與其組成有關,從爐渣的相圖中可以看出各種渣系的熔化溫度。
例如圖3—25所示的Cao—S10b—Ttob渣系熔化等溫線圖,由圖可見.Cao—SiOh系中加入
Tiq,爐渣熔化溫度向Tlq這一角下降,形成了一個]4凹t的低溫區(qū)。
熔渣的強度與熔渣成分和溫度有關。例如,F(xiàn)eo——slq系渣在slq含量很高時有很大
的戳度,當渣中M、ho、Pqob增加時,渣的教度會迅速降低。因為教廢是對渣結構敏感
的性質.渣中(slq%)大的時候,以洲—為結構單元的硅氧陰離子相當復雜,這樣龐大的
陰離子在流動時要由一個位置遷移到另一個位置,自然需要很大的能量,因而表現(xiàn)出高的教
度。加入FJ’、Fe3’、h2’離子后,6氧陰離子逐漸變得簡單,從而熔渣的教度下降。溫度
升高時,遷移質點的動能加大,能夠克服由一個位置遷移到另一個位置所需能壘的質點數(shù)目
增多,從而強度降低。通??捎冒惣~斯方程式表示貉度與溫度的關系:
V=VooP(E?/R7)
式中 go,量廠——常數(shù);
F廣戳度活化能,其物理意義可理解為流動質點遷移時所需克服的能壘。
Feo——sloh系渣在(3tob%)高時,由于硅氧陰離子的尺寸最大,遷移時所需要的活化能
51也最大(熔融石英),絡合陰離子就成為熔渣中主要的戮稠流動單元;而當此渣中加入堿
性氧化物時將引起絡陰離子的解體,使硅氧絡離子的半徑減小,則教度下降。
在熔煉過程中,熔渣內(nèi)除了可能出現(xiàn)絡合陰離子特別是結構復雜的絡合陰離子導致教
丐變大以外,還可能由于某種原因而產(chǎn)生懸浮的固體質點,如機械性地混入未燃燒的煤粉末
或焦炭粉末,或因某種化學反應產(chǎn)生某種高熔點的固體雜質(如臺T1q熔體中的T1C、
更Pt),呈新相的高彌散度分布。這種不均勻性熔渣中分散狀的高熔點固相質點,在液相內(nèi)
形甲了相界面,產(chǎn)生了內(nèi)摩擦力,導致熔渣的裁度隨之增大。若固體懸浮物的顆粒較大,與
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