CN114716257A - 一种急冷带陶瓷辊棒胶泥 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种急冷带陶瓷辊棒胶泥,按重量份数计包括:陶瓷辊棒废料55~75份,莫来石13~33份,堇青石8~25份,高岭土20~40份,磷酸二氢铝溶液18~35份,乳白胶4~12份。本发明在常温下表面干燥快,具有粘结强度高,有效填平急冷带陶瓷辊棒的齿形表面,避免耐火棉被卷起,防止窑炉漏风,有效提高产品质量。

Description

一种急冷带陶瓷辊棒胶泥
技术领域
本发明涉及陶瓷材料技术领域,尤其涉及一种急冷带陶瓷辊棒胶泥。
背景技术
目前,陶瓷辊道窑用陶瓷辊棒通过穿过窑墙中部的孔砖而搭在窑外两边支撑的轴承上。在辊道窑急冷带区域,由于要采用吹冷风的方式给陶瓷快速降温,因此在该区域使用了一种容易散热的、表面带齿形的低膨胀陶瓷辊棒,这种齿形陶瓷辊棒在转动时,位于窑墙孔砖位置的辊棒的表面齿形部分容易卷起塞在孔砖里起密封作用的耐火棉,从而造成辊道窑在孔砖位置密封不严、漏风等,使得窑炉能耗增加并严重影响陶瓷产品质量。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,提供一种急冷带陶瓷辊棒胶泥,常温下表面干燥快,具有粘结强度高,有效填平急冷带陶瓷辊棒的齿形表面,避免耐火棉被卷起,有效提高产品质量。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种急冷带陶瓷辊棒胶泥,按重量份数计包括:陶瓷辊棒废料55~75份,烧结莫来石13~33份,堇青石8~25份,高岭土20~40份,磷酸二氢铝溶液18~35份,乳白胶4~12份。
作为上述方案的改进,按重量份数计包括:陶瓷辊棒废料60~70份,烧结莫来石15~30份,堇青石10~20份,高岭土25~35份,磷酸二氢铝溶液20~30份,乳白胶5~10份。
作为上述方案的改进,所述陶瓷棍棒废料为低热膨胀陶瓷辊棒废料,其粒径小于44μm。
作为上述方案的改进,所述烧结莫来石的粒径小于44μm,其包括Al2O368wt%~74wt%。
作为上述方案的改进,所述堇青石的粒径小于44μm,其包括Al2O330~40wt%、SiO245~55wt%、MgO10~15wt%。
作为上述方案的改进,所述高岭土包括Al2O3≥25wt%、Fe2O3≤1wt%,其粒径小于1μm。
作为上述方案的改进,所述磷酸二氢铝溶液的比重为1.44~1.47g/cm3,PH值为1.5~2。
作为上述方案的改进,所述乳白胶的PH值为4~7,其粘度>20000mPa·s。
本发明还提供了一种急冷带陶瓷辊棒胶泥的制备方法,将陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混匀,制得急冷带陶瓷辊棒胶泥。
实施本发明,具有如下有益效果:
本发明急冷带陶瓷辊棒胶泥,采用低热膨胀陶瓷辊棒废料,有效提高资源的循环利用率,变废为宝,绿色环保,还节约生产成本。
本发明添加磷酸二氢铝溶液和乳白胶,通过两者的协同作用,常温下能够有效的提高胶泥的表面干燥速度,提高涂抹效率,且粘结强度好;高温下能够使得胶泥有效的与辊棒粘结,进而提高涂抹胶泥后的辊棒在急冷带区域使用过程中不脱落,从而保证产品的质量;具有高、低温粘接强度高,能够很好的填补陶瓷辊棒表面的沟槽,避免耐火棉被卷起,解决了因耐火棉卷起导致的密封不严、漏风等问题;且有效降低了能耗,提高了陶瓷产品的优等品率,提高了企业的经济效益。
再者,本发明通过特定烧结莫来石、堇青石和高岭土,三者的协同作用,使得胶泥在急冷带区域随温度升高过程中胶泥的抗开裂性能更好。且急冷带陶瓷辊棒在窑墙孔砖中的温度、急冷带区域的温度和窑外区域的温度存在极大温差,但在窑墙孔砖与急冷带区域交界处、窑墙孔砖与窑外区域交界处的胶泥并未受极大温差的影响,而出现开裂、脱落等现象。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合具体实施例对本发明作进一步地详细描述。
本发明提供了一种急冷带陶瓷辊棒胶泥,按重量份数计包括:陶瓷辊棒废料55~75份,烧结莫来石13~33份,堇青石8~25份,高岭土20~40份,磷酸二氢铝溶液18~35份,乳白胶4~12份。
优选的,一种急冷带陶瓷辊棒胶泥,按重量份数计包括:陶瓷辊棒废料60~70份,烧结莫来石15~30份,堇青石10~20份,高岭土25~35份,磷酸二氢铝溶液20~30份,乳白胶5~10份。
更佳的,一种急冷带陶瓷辊棒胶泥,按重量份数计包括:陶瓷辊棒废料63~67份,烧结莫来石20~25份,堇青石12~18份,高岭土28~33份,磷酸二氢铝溶液23~27份,乳白胶7~8份。
所述陶瓷棍棒废料为低热膨胀陶瓷辊棒废料,其热膨胀系数为3.0~4.0×10-6-1,其粒径小于44μm。
低热膨胀陶瓷辊棒废料为低热膨胀率陶瓷辊棒生产过程中产生的废料或低热膨胀陶瓷辊棒在陶瓷厂使用后产生的废料,由于该低膨胀陶瓷辊棒废料不能降解,造成了环境污染,本发明实现了对废料的综合利用,有效提高资源的循环利用率,变废为宝,绿色环保,还节约生产成本。因为低膨胀陶瓷辊棒废料已经过高温烧成,且急冷带陶瓷辊棒也是低膨胀陶瓷辊棒,所以低膨胀陶瓷辊棒废料更容易渗入急冷带陶瓷辊棒中,形成渗透层并可提升胶泥的粘结强度,同时也可保证胶泥的各项性能。具体的,所述低热膨胀陶瓷辊棒废料的粒径为5~44μm,有利于与其他材料混合分散更均匀,且能够保证所制得的胶泥细度更小,涂抹后表面光滑。
烧结莫来石是在大于1500℃温度下烧结而成的莫来石熟料,具有化学稳定性和热稳定性好,热膨胀系数小,抗急冷急热性能好等特点。本发明采用烧结莫来石,其晶相含量多,热膨胀系数小,能够与低热膨胀陶瓷辊棒废料有效混合,使制得的胶泥的粘接效果佳。具体的,所述烧结莫来石的粒径小于44μm,其包括Al2O3 68wt%~74wt%。进一步的,烧结莫来石的粒径为5~44μm,采用该粒径的烧结莫来石,有利于与其他材料混合分散更均匀;烧结莫来石包括Al2O3 70wt%~72wt%,以使得反应生成的莫来石晶相更多,有利于与堇青石晶相、高岭土玻璃晶相形成良好的桥接,从而保证胶泥的各项性能,且能够使得胶泥在窑墙孔砖与急冷带区域交界处、窑墙孔砖与窑外区域交界处不受极大温差的影响,而出现开裂等现象。
堇青石是一种硅酸盐矿物,具有明显的多色性,耐火性能好,热膨胀系数小,良好的抗热震性,能够有效提高胶泥的抗急冷急热性能。具体的,堇青石的粒径小于44μm,其包括Al2O3 30~40wt%、SiO2 45~55wt%、MgO 10~15wt%。进一步的,堇青石的粒径为5.0~44μm,其包括Al2O3 33~36wt%、SiO2 48~53wt%、MgO12~14wt%,以使得反应生成的堇青石晶相更多,热膨胀系数低一点,有利于与莫来石晶相、高岭土的玻璃晶相形成良好的桥接,从而保证胶泥的各项性能,且能够使得胶泥在窑墙孔砖与急冷带区域交界处、窑墙孔砖与窑外区域交界处并未受极大温差的影响,而出现开裂等现象。
高岭土类矿物属于1:1型层状硅酸盐,晶体主要由硅氧四面体和铝氢氧八面体组成,其中硅氧四面体以共用顶角的方式沿着二维方向连结形成六方排列的网格层,各个硅氧四面体未公用的尖顶氧均朝向一边;由硅氧四面体层和招氧八面体层公用硅氧四面体层的尖顶氧组成了1:1型的单位层。高岭土能够有效的提高胶泥的可塑性,便于胶泥在陶瓷辊棒表面上进行涂抹操作。当高岭土用量小于20份时,胶泥的整体强度较弱,甚至出现胶泥与辊棒分离,无法起到有效的填补辊棒的齿形表面作用,严重影响产品的质量;当高岭土用量大于40份时,胶泥烧成收缩大,导热系数提高,不利于与辊棒结合,甚至出现粘结后脱落的现象,严重影响产品的质量。具体的,高岭土包括Al2O3≥25wt%、Fe2O3≤1wt%,其粒径小于1μm。进一步的,高岭土的粒径为0.05~1μm,其包括Al2O3≥30wt%、Fe2O3≤0.8wt%,这样有利于在急冷带区域高岭土生成的SiO2玻璃相与烧结莫来石相、堇青石相之间形成良好的桥接,确保胶泥的各项性能,且能够使得胶泥在窑墙孔砖与急冷带区域交界处、窑墙孔砖与窑外区域交界处并未受极大温差的影响,而出现开裂等现象。
磷酸二氢铝溶液,是无色无味极粘稠的液体,用作耐火材料的粘合剂,具有粘接能力强、耐高温、常温固化、防锈防腐、价格低及红外吸收良好等优异性能,主要用于电气工业、高温窑炉、热处理电阻炉和电气绝缘。当磷酸二氢铝溶液的用量<18份时,制得的胶泥较干硬且涂抹性能差;当磷酸二氢铝溶液的用量>35份时,胶泥在急冷带区域内受热会逐渐膨胀,严重影响陶瓷产品的质量。具体的,磷酸二氢铝溶液的比重为1.44~1.47g/cm3,PH值为1.5~2,能够进一步有效提高胶泥在高温时的粘结强度,进而提高胶泥与陶瓷辊棒表面的粘结力。
乳白胶是用途最广、用量最大、历史最悠久的水溶性胶粘剂之一,是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂,其可常温固化、固化较快、粘接强度较高,粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。乳白胶能够保证胶泥在常温下方便涂抹,能够提高胶泥的粘结强度,并且能够快速干燥。因此,乳白胶能够使得胶泥在常温下快速粘结在急冷带陶瓷辊棒上,而不需要和急冷带陶瓷辊棒烧成或者置于高温环境下才能固化,直接涂抹在烧成后的急冷带陶瓷辊棒上即可快速固化。具体的,乳白胶的PH值为4~7,其粘度>20000mPa·s,选用该PH值和粘度的乳白胶,能够进一步提高胶泥的快速固化和常温粘结强度。
本发明中低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石和堇青石能够有效地保持胶泥与急冷带陶瓷辊棒在高温时热膨胀系数的匹配程度,以免由于热膨胀系数不匹配而造成胶泥与辊棒分离。
本发明添加磷酸二氢铝溶液和乳白胶,通过两者的协同作用,常温下能够有效的提高胶泥的表面干燥速度,提高涂抹效率,且粘结强度好;高温下能够使得胶泥与辊棒粘结的强度更好,进而提高涂抹胶泥后的辊棒在急冷带区域使用过程中不脱落,从而保证辊道窑制得产品的质量;具有高、低温粘接强度高,能够很好的填平陶瓷辊棒表面的沟槽,避免耐火棉被卷起,解决了因耐火棉卷起导致的密封不严、漏风等问题;且有效降低了能耗,提高了陶瓷产品的优等品率,提高了企业的经济效益。
本发明通过烧结莫来石、堇青石和高岭土三者的协同作用,使得胶泥在急冷带区域随温度升高过程中胶泥的抗开裂性能更好。且急冷带陶瓷辊棒在窑墙孔砖中的温度、急冷带区域的温度和窑外区域的温度存在极大温差,但在窑墙孔砖与急冷带区域交界处、窑墙孔砖与窑外区域交界处的胶泥并未受极大温差的影响,而出现开裂、脱落等现象。
下面以具体实施例进一步阐述本发明。
实施例1
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,烧结莫来石22份(包括Al2O365wt%),堇青石15份(包括Al2O3 28wt%,SiO2 54wt%,MgO 9wt%),高岭土30份(包括Al2O324wt%,Fe2O31.1wt%),磷酸二氢铝溶液25份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶7份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
实施例2
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,烧结莫来石22份(包括Al2O365wt%),堇青石15份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土30份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液25份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶7份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
实施例3
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,烧结莫来石22份(包括Al2O370wt%),堇青石15份(包括Al2O3 28wt%,SiO2 54wt%,MgO 9wt%),高岭土30份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液25份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶7份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
实施例4
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,烧结莫来石22份(包括Al2O370wt%),堇青石15份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土30份(包括Al2O320wt%,Fe2O32wt%),磷酸二氢铝溶液25份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶7份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
实施例5
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,烧结莫来石22份(包括Al2O370wt%),堇青石15份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土30份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液25份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶7份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
实施例6
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料67份,烧结莫来石20份(包括Al2O370wt%),堇青石20份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土28份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液27份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶8份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
实施例7
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料60份,烧结莫来石30份(包括Al2O370wt%),堇青石10份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土35份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液20份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶5份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
实施例8
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料70份,烧结莫来石15份(包括Al2O370wt%),堇青石22份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土25份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液32份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶10份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
实施例9
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料70份,烧结莫来石15份(包括Al2O370wt%),堇青石22份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土25份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液32份(比重为1.48g/cm3,PH值为1.8),乳白胶10份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
对比例1
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,烧结莫来石22份(包括Al2O370wt%),堇青石15份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土30份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液25份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
对比例2
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,烧结莫来石22份(包括Al2O370wt%),堇青石15份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土30份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),乳白胶7份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
对比例3
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,堇青石15份(包括Al2O3 35wt%,SiO250wt%,MgO 12wt%),高岭土30份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液25份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶7份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、堇青石、高岭土的粒径为20~30μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
对比例4
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,烧结莫来石22份(包括Al2O370wt%),高岭土30份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液25份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶7份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
对比例5
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料65份,烧结莫来石22份(包括Al2O370wt%),堇青石15份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),磷酸二氢铝溶液25份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶7份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
对比例6
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料55份,烧结莫来石33份(包括Al2O370wt%),堇青石8份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土40份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液17份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶4份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
对比例7
配方:低热膨胀陶瓷辊棒废料75份,烧结莫来石13份(包括Al2O370wt%),堇青石25份(包括Al2O3 35wt%,SiO2 50wt%,MgO 12wt%),高岭土20份(包括Al2O326wt%,Fe2O31wt%),磷酸二氢铝溶液36份(比重为1.44g/cm3,PH值为1.5),乳白胶12份(PH值为5,粘度25000mPa·s)。低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石的粒径为20~30μm,高岭土的粒径为0.05~1μm。
制备方法:将低热膨胀陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混合均匀,得到急冷带陶瓷辊棒胶泥。
性能测试
将实施例1-9和对比例1-7制备的急冷带陶瓷辊棒胶泥进行性能测试,测试方法如下:
1.表干时间:在室温下,将胶泥涂抹于辊棒上,立即开始计时,当手触碰胶泥不沾手时记录下所需时间。
2.耐急冷急热性能:将胶泥涂抹于辊棒上进行耐急冷急热性能测试。
3.抗开裂性能:将所制备的胶泥均匀涂抹全覆盖于急冷带陶瓷辊棒的表面上,分别在窑炉急冷带区域的进口位置、中间位置和出口位置插入涂抹后的辊棒,放置1个月后取出,观察胶泥是否出现开裂、脱落等现象。(注:急冷带陶瓷辊棒插入窑炉中分为三段,两端置于窑炉外、一部分置于窑墙孔砖中、剩余部分置于急冷带区域;经测量,急冷带区域内温度为800℃、窑墙孔砖中心温度为320℃、窑炉外与窑墙距离1cm处的温度为100℃。)
测试结果如下表1所示:
表1
Figure BDA0003542409670000101
由上表可知,本发明添加磷酸二氢铝溶液和乳白胶,通过两者的协同作用,常温下能够有效的提高胶泥的表面干燥速度,提高涂抹效率,且粘结强度好;高温下能够使得胶泥与辊棒粘结的强度更好,进而提高涂抹胶泥后的辊棒在急冷带区域使用过程中不脱落,从而保证辊道窑制得产品的质量。本发明通过烧结莫来石、堇青石和高岭土三者的协同作用,使得胶泥在急冷带区域随温度升高过程中胶泥的抗开裂性能更好。且急冷带陶瓷辊棒在窑墙孔砖中的温度、急冷带区域的温度和窑外区域的温度存在极大温差,但在窑墙孔砖与急冷带区域交界处、窑墙孔砖与窑外区域交界处的胶泥不受极大温差的影响,而出现开裂、脱落等现象。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (9)

1.一种急冷带陶瓷辊棒胶泥,其特征在于,按重量份数计包括:陶瓷辊棒废料55~75份,烧结莫来石13~33份,堇青石8~25份,高岭土20~40份,磷酸二氢铝溶液18~35份,乳白胶4~12份。
2.如权利要求1所述的急冷带陶瓷辊棒胶泥,其特征在于,按重量份数计包括:陶瓷辊棒废料60~70份,烧结莫来石15~30份,堇青石10~20份,高岭土25~35份,磷酸二氢铝溶液20~30份,乳白胶5~10份。
3.如权利要求1或2所述的急冷带陶瓷辊棒胶泥,其特征在于,所述陶瓷棍棒废料为低热膨胀陶瓷辊棒废料,其粒径小于44μm。
4.如权利要求1或2所述的急冷带陶瓷辊棒胶泥,其特征在于,所述烧结莫来石的粒径小于44μm,其包括Al2O3 68wt%~74wt%。
5.如权利要求1或2所述的急冷带陶瓷辊棒胶泥,其特征在于,所述堇青石的粒径小于44μm,其包括Al2O330~40wt%、SiO245~55wt%、MgO10~15wt%。
6.如权利要求1或2所述的急冷带陶瓷辊棒胶泥,其特征在于,所述高岭土包括Al2O3≥25wt%、Fe2O3≤1wt%,其粒径小于1μm。
7.如权利要求1或2所述的急冷带陶瓷辊棒胶泥,其特征在于,所述磷酸二氢铝溶液的比重为1.44~1.47g/cm3,PH值为1.5~2。
8.如权利要求1或2所述的急冷带陶瓷辊棒胶泥,其特征在于,所述乳白胶的PH值为4~7,其粘度>20000mPa·s。
9.一种急冷带陶瓷辊棒胶泥的制备方法,其特征在于,将陶瓷辊棒废料、烧结莫来石、堇青石、高岭土、磷酸二氢铝溶液和乳白胶倒入搅拌机内混匀,制得急冷带陶瓷辊棒胶泥。
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