JP2012017252A - 軽量耐火骨材 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】Al2O3成分及びZrO2成分を必須成分とするアルミナ−ジルコニア質の耐火骨材であって、Al2O3成分を67〜99質量%、ZrO2成分を1〜33質量%含有し、かつ、これらの合量が96質量%以上である中空粒子からなる軽量耐火骨材。
【選択図】なし
Description
また、従来の軽量耐火骨材としては、シリカ系、ファイバー系が使用されているが、融点がそれぞれ1000℃、1500℃程度と耐熱性の点で必ずしも充分ではない。
これは、Al2O3成分及びZrO2成分を併用した効果であり、Al2O3成分単独で構成された耐火骨材よりも強度が高い。そのため、本発明の軽量耐火骨材で耐火物を構成した際に骨材が破損したりする等により、耐火物の形状や性能が変動することを抑制し、安定した耐火物とできる。
嵩比重は、体積既知の容器に0.1〜1.0mm粒子を軽く三回タップし充填し、擦りきり後の質量を測定して算出した。粒子の粒径を揃えた理由は、変動要素を軽減するためである。
例1〜3ではアルミナ原料のみを溶解した。結果としてアルミナ含有量は、99.4〜99.7質量%となり、0.1〜1.0mm粒子の嵩比重は、それぞれ0.9〜1.2g/cm3となった。嵩比重が、0.9〜1.2と一定にならなかった理由は、周囲の耐火物が溶解し、純度が低下したことが原因と考えられる。例4〜9ではジルコニア含有量を増大していったが、同様に多少の不純物に影響され嵩比重が変動していると考えられる。
次に例1〜9のサンプルについて常温(20℃)、500℃、1000℃の熱伝導率(W/(m・K))を測定した。熱伝導率の測定に用いた粒子は、0.1mm〜1.0mmの粒径を有するもので篩により分級したものを使用した。熱伝導率の測定には高温熱伝導率自動測定装置(スペインラボ社製、商品名:HWM−15)を用いた。
次に粒子の熱的安定性を確認するために、ジルコニアの転移温度である1100℃を前後する850℃〜1250℃を40回、100℃/hの昇降温速度で変動させ、粒子に発生する亀裂比率(個数基準)を顕微鏡で観察した。
亀裂が観察されない又は1%以下の粒子で亀裂が観察された場合:○、1%超10%以下の粒子で亀裂が観察された場合:△、10%超の粒子で亀裂が観察された場合:×として評価した。
体積一定の各粒子サンプルを直径50mmの金型内に20kg/cm2の圧力を掛けた場合の高さから体積圧縮率を求めて評価した。体積圧縮率が、3%未満を○、3%以上6%未満を△、6%以上を×として、評価(強度評価1)した。なお、中空粒子の強度を評価する場合には、同程度の空隙率で比較する必要がある。直接、測定できないので、理論比重=4.0×Al2O3量+5.6×ZrO2量と、上記嵩比重とから次の(1)式により算出した。
((理論比重−嵩比重)/理論比重))×100(%) …(1)
また、粒子中のZrO2含有量と体積圧縮率との関係を図3に示す。ZrO2を含有することにより、体積圧縮率が低下し、粒子の強度が高くなることが確認された。
粒径300μm〜600μmの粒子を約120〜150個準備し、その中で破砕粒子が何個あるかをカウントし、全体粒子で割って破砕粒子比率を算出して評価した。破砕粒子比率が、1%以下を○、1%超2%未満を△、2%以上を×として、評価(強度評価2)した。
Claims (6)
- Al2O3及びZrO2を必須成分とするアルミナ−ジルコニア質の耐火骨材であって、
Al2O3を67〜99質量%、ZrO2を1〜33質量%含有し、かつ、これらの合量が96質量%以上である中空粒子からなることを特徴とする軽量耐火骨材。 - 前記中空粒子の嵩比重が、0.5〜1.8である請求項1記載の軽量耐火骨材。
- 前記中空粒子の1000℃における熱伝導率が0.3〜0.6W/m・Kである請求項1又は2記載の軽量耐火骨材。
- 前記中空粒子の溶解温度が1700℃以上である請求項1乃至3のいずれか1項記載の軽量耐火骨材。
- 前記Al2O3及びZrO2の合量が98質量%以上である請求項1乃至4のいずれか1項記載の軽量耐火骨材。
- 前記中空粒子が溶融法により得られたものである請求項1乃至5のいずれか1項記載の軽量耐火骨材。
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