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Preparation and characterization of clay bonded high strength silica refractory by utilizing agriculture waste

机译:利用农业废料制备黏结高强度硅质耐火材料及其表征

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摘要

Clay bonded silica refractory was prepared by utilizing agriculture waste called rice husk ash (RHA) and refractory grog. Various samples were prepared with different compositions based upon partial replacement of quartz by RHA. Rectangular samples were prepared by following semi dry process prior to pressing in a uniaxial hydraulic press and sintering at a temperature of 1200 °C in air atmosphere. Various physical, mechanical and thermal characterizations were done like X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), apparent porosity (AP), bulk density (BD), cold crushing strength (CCS), refractoriness and thermal conductivity measurement. The sample utilizing 30% of RHA was considered most optimum composition which produced cold crushing strength of 38 MPa and thermal conductivity of 2.08 W/m K at 800 °C with a considerable good refractoriness. Enhancement in the mechanical as well as thermal properties may be considered as attributed to the amorphous silica which has reacted more easily and efficiently with other material surrounding giving rise to the densification and produced stable crystalline phase to the refractory material. These promising characteristics suggests that the RHA may lead to be used as a potential material for the preparation of clay bonded high strength silica refractories. Resumen Se preparó sílice refractaria unida a arcilla con residuos agrícolas conocidos como ceniza de cascarilla de arroz ( rice husk ash [RHA]) y grog refractario. Se prepararon varias muestras con diferentes composiciones basadas en la sustitución parcial de cuarzo por RHA. Las muestras rectangulares se prepararon siguiendo un proceso semiseco antes de prensarlas en una prensa hidráulica uniaxial y sinterizarlas a una temperatura de 1.200 °C en atmósfera de aire. Se realizaron diversas caracterizaciones físicas, mecánicas y térmicas, como la difracción de rayos X, el microscopio electrónico de barrido, la porosidad aparente, la densidad aparente, la resistencia al aplastamiento en frío, la refractariedad y la conductividad térmica. La muestra que utiliza el 30% de RHA se consideró la composición más óptima que produjo una resistencia al aplastamiento en frío de 38 MPa y una conductividad térmica de 2,08 W/m-K a 800 °C con una refractariedad considerablemente buena. La mejora tanto de las propiedades mecánicas como de las térmicas puede atribuirse a la sílice amorfa que reaccionó más fácil y eficazmente a otro material circundante, lo que produjo la densificación y una fase cristalina estable al material refractario. Estas características prometedoras sugieren que la RHA puede justificar que se use como material potencial en la preparación de sílices refractarias de alta resistencia unidas a arcilla.
机译:粘土粘结的二氧化硅耐火材料是利用称为稻壳灰(RHA)的农业废料和耐火材料制成的。基于用RHA部分替代石英,制备了具有不同组成的各种样品。通过以下半干法制备矩形样品,然后在单轴液压机中加压并在空气气氛中于1200°C的温度下烧结。进行了各种物理,机械和热学表征,例如X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM),表观孔隙率(AP),堆积密度(BD),抗碎强度(CCS),耐火度和热导率测量。使用30%的RHA的样品被认为是最佳组合物,在800°C时具有38 MPa的抗压碎强度和2.08 W / m K的导热系数,并具有相当好的耐火度。可以认为机械性能和热性能的提高归因于无定形二氧化硅,其与周围的其他材料更容易有效地反应,从而引起了致密化并为耐火材料产生了稳定的结晶相。这些有前途的特性表明,RHA可能会被用作制备粘土粘结的高强度二氧化硅耐火材料的潜在材料。还原顽固性耐火材料,稻米灰(RHA)和普通耐火材料。 RHA保留了所有权利,并保留了所有权利。矩形的单向和双相单轴温度为1.200°C,在大气中为准。现实生活中的多样性,墨西哥和特雷米卡斯,雷克萨斯X射线,巴里多的显微电子,阿罗纳德波罗西达阿纳德,拉德尼西达德阿雷纳德,拉德雷西纳德·阿格拉菲纳德雷科·德·弗雷西德·弗雷西德。在30%的RHA条件下可使用的复合材料,从38 MPa的抗腐蚀强度到2.08 W / m-K的电导率,在800°C的温度下均无可比性。普通制衣的人要享有赔偿的权利,而其他的材料则必须是圆形的,而普通的可再生产的材料则不能再作任何规定。使用RHA的正义药材,使用Como增强潜在的抗药性和抗药性。

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