CN105837233A - 特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口及生产工艺 - Google Patents

特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口及生产工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN105837233A
CN105837233A CN201610207601.9A CN201610207601A CN105837233A CN 105837233 A CN105837233 A CN 105837233A CN 201610207601 A CN201610207601 A CN 201610207601A CN 105837233 A CN105837233 A CN 105837233A
Authority
CN
China
Prior art keywords
corundum
mouth
parts
metal combined
carbonaceous
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610207601.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105837233B (zh
Inventor
张小宁
施岳明
王丽娜
曹锋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ANSHAN CHOSUN REFRACTORIES CO LTD
Original Assignee
ANSHAN CHOSUN REFRACTORIES CO LTD
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ANSHAN CHOSUN REFRACTORIES CO LTD filed Critical ANSHAN CHOSUN REFRACTORIES CO LTD
Priority to CN201610207601.9A priority Critical patent/CN105837233B/zh
Publication of CN105837233A publication Critical patent/CN105837233A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105837233B publication Critical patent/CN105837233B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/66Monolithic refractories or refractory mortars, including those whether or not containing clay
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
    • B22D41/50Pouring-nozzles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B26/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing only organic binders, e.g. polymer or resin concrete
    • C04B26/02Macromolecular compounds
    • C04B26/10Macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • C04B26/12Condensation polymers of aldehydes or ketones
    • C04B26/122Phenol-formaldehyde condensation polymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/20Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the density
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2201/00Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values
    • C04B2201/50Mortars, concrete or artificial stone characterised by specific physical values for the mechanical strength

Abstract

本发明涉及特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口及生产工艺,所述下水口包括下水口砖体、钢壳及梅花形体的流钢孔,其组成成份如下,按其重量份配比计:电熔白刚玉55‑75份,烧结或电熔莫来石10‑20份,氮化硅铁5‑10份,熔融石英1‑5份,镁铝合金微粉6‑8份、超细石墨0.5‑0.7份;防氧化剂,0.5‑0.7份;结合剂,3‑7份;所述电熔白刚玉中Al2O3≥98%,电熔白刚玉连续颗粒级配按重量份比例:≤3mm且≥1mm,20‑25份;<1mm且≥0.212mm,10‑15份;<0.212mm且≥0.045mm,10‑15份;<0.045mm,15‑20份;所述超细石墨粒度要求为≤0.01mm,固定碳含量≥97%,所述防氧化剂为碳化硼和硼化锆的混合物,粒度要求为≤0.045mm。本发明降低碳含量,实现金属结合刚玉超低碳质下水口的高寿命,减少增碳对钢水的污染。

Description

特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口及生产工艺
技术领域
本发明涉及钢铁冶金领域中的特种钢冶炼钢包、中间包控流技术,特别涉及特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口以及下水口的生产工艺。
背景技术
钢铁冶金产业作为中国乃至整个世界的重要支柱产业之一,目前整个钢铁行业面临着很大的经营困境,产能过剩,产品品种相对单一,产品附加值低,低档钢种占有的比重高,钢厂经济效益差,亏损严重,是整个钢铁行业普遍面临的重要难题。如何缓解或最终解决这个危机,优化产业品种结构,提高附加值产品的比例,将是整个行业必须进行优化的重要改善措施之一。
随着世界钢铁业的迅速发展及目前整个行业的经营现状危机的逐步改善,市场竞争就越显得越发激烈;努力降低炼钢成本,在保证炼钢质量、产量、安全及品种优化的前提下,降低吨钢耐火材料成本,就显得尤为重要。铝碳系、铝(镁)碳系下水口是连铸常用功能性耐火制品,但其在冶炼浇注高氧钢等特种钢时存在易氧化、不抗侵蚀、不耐冲刷、高温热震稳定性差、裂纹易发、易污染钢水的问题,从而大大降低使用寿命和使用安全性,针对国内外高氧钢、钙处理钢、高锰钢、低碳钢的冶炼全新需求,开发生产的中、高档金属基刚玉超低碳质水口必将为高氧钢等特种钢的冶炼提供一个高效安全、质优价廉的选择,对降低吨钢耐材用量有着十分现实的意义,在一定程度上推动我国特种钢品种优化和升级提供重要的耐材技术保障基础,在欧美、日本、韩国等先进钢厂及国内宝钢、首钢、武钢、鞍钢等大型钢厂有着十分广泛的市场前景。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,降低碳含量,实现金属结合刚玉超低碳质下水口的高寿命,减少增碳对钢水的污染;优化改善普通铝碳系、铝(镁)碳系材质下水口存在的异常膨胀收缩、裂纹易发、抗氧化性、抗侵蚀性差,寿命较低的问题。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案实现:
特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,包括下水口砖体、钢壳及梅花形体的流钢孔,其组成成份如下,按其重量份配比计:电熔白刚玉55-75份,烧结或电熔莫来石10-20份,氮化硅铁5-10份,熔融石英1-5份,镁铝合金微粉6-8份、超细石墨0.5-0.7份;防氧化剂,0.5-0.7份;结合剂,3-7份;所述电熔白刚玉中Al2O3≥98%,电熔白刚玉连续颗粒级配按重量份比例:≤3mm且≥1mm,20-25份;<1mm且≥0.212mm,10-15份;<0.212mm且≥0.045mm,10-15份;<0.045mm,15-20份;所述超细石墨粒度要求为≤0.01mm,固定碳含量≥97%,所述防氧化剂为碳化硼和硼化锆的混合物,粒度要求为≤0.045mm。
所述的烧结或电熔莫来石中Al2O3≥70%,Al2O3+SiO2≥95%;其粒度及加入量为≤3mm且≥1mm,6-12份;<1mm且≥0.212mm,4-8份;
所述的氮化硅铁中Si3N4≥75%,其粒度要求为≤0.045mm。
所述的熔融石英中SiO2≥99%,其粒度要求为≤0.045mm。
所述的镁铝合金中Al≥48%,其粒度要求为≤0.075mm。
所述的结合剂为酚醛树脂,要求树脂残碳含量≥45%。
所述的碳化硼和硼化锆的添加比例为1~5:1。
特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口的性能指标:显气孔率:5-7%;体积密度:3.00-3.05g/cm3;1000℃热膨胀率:0.4-0.6%;使用寿命:4-6次;渣侵蚀率:4.5-6.0%,常温耐压强度:110-150MPa。
特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口的生产工艺:
a.首先按上述配比通过称量车进行称量,将粒度<0.212mm的原料颗粒及微细粉通过锥式预混机预混30-60min,出预混料;
b.再采用泥碾机或高速混练机先加入粒度≤3mm且≥1mm、<1mm且≥0.212mm的原料颗粒混练5-8min后加入酚醛树脂混练5-10min,然后加入预混料继续混练30-60min即可出料;
c.混练好的泥料经困料2-24小时,采用摩擦压砖机或液压机进行成型;
d.成型后经拣选合格砖坯首先自然干燥12-24小时,后在180-220℃高温温度下干燥16-48小时,后经组装加工即得成品。
下面就配方中各种材料的引入做具体说明:
下水口使用时的温差变化达到1200-1300℃,且多次反复使用,由于热应力的变化对下水口的热震产生非常大的影响,易引发热震裂纹的发生,抗侵蚀性变差。为提高下水口的热震稳定性及保持良好的抗侵蚀能力及抗冲刷性能,引入的电熔白刚玉。其用量大于所述上限值(>75份)时,因其本身的热震稳定性差,易引发下水口热震裂纹产生,钢水会从裂纹中进入破坏下水口。当用量小于所述的下限值(<55份)时,对钢水的侵蚀和非金属夹杂物的侵蚀抵抗能力差,引起下水口的抗侵蚀能力及抗冲刷性能变差,因此在上述用量范围最佳。
引入烧结或电熔莫来石,可使制品具有高的热态强度,良好的热震稳定性,线膨胀系数小,抗化学侵蚀性强等优点,减少和抑制热裂纹的产生和扩大。
氮化硅铁由于含有氮化硅相而具有良好的高温性能,抗侵蚀性,耐磨性,较高的热导率,较小的热膨胀系数等优点;同时因为还含有塑性Fe相,可促进烧结,改善下水口材料的组织结构致密性,减少氧气的渗入接触,在一定程度上提高下水口的抗氧化性能。
高温熔融石英微粉具有许多优良性质,如热膨胀系数小、热稳定性好、电绝缘性好、耐化学侵蚀性好,在耐火材料中温使用阶段能抗拒温度剧变,显著增强产品的致密度、强度和均匀性,大大改善耐火产品的中温阶段性能。
金属镁铝合金比金属铝具有更加优良的承受热冲击能力,金属镁铝合金粉的引入,可以提高下水口制品的结合强度、热震稳定性。当金属镁铝合金粉用量大于所述上限值(>8份)时,下水口抗热熔损性差;用量小于所述下限值(<6份)时,下水口砖体的强度、热震稳定性差。最佳使用量为上述范围值6-8份。
超细石墨的引入可以提高制品的抗渣性和热震稳定性,但考虑到特种钢对碳含量的严格要求,为控制碳含量增加可能对钢水产生的污染,本发明中超细石墨的引入量控制在0.5-0.7份。
为了改善下水口在高温的性能,防止钢液对下水口的氧化侵蚀,本发明中添加碳化硼(B4C)和硼化锆(ZrB2)混合物作为防氧化剂。
与现有的技术相比,本发明的有益效果是:
1.本发明通过引入白刚玉、莫来石、氮化硅铁、熔融石英、镁铝合金微粉、超细石墨为主要原料,B4C、ZrB2混合作为防氧化剂,通过材质优化降低下水口的热膨胀率,1000℃的热膨胀率由原铝碳、铝(镁)碳系的0.7-1%降低为0.4-0.6%;进一步提高下水口的热震稳定性。降低碳含量,原料中碳素加入量由4-6%降低为1%以下。实现金属结合刚玉超低碳质下水口的高寿命,将普通下水口寿命由1-3次,提高到4-6次,并减少增碳对钢水的污染。采用B4C、ZrB2复合作为防氧化剂,大大改善了下水口的抗氧化性能。优化改善普通铝碳系、铝(镁)碳系材质下水口存在的异常膨胀收缩、裂纹易发、抗氧化性、抗侵蚀性差,寿命较低的问题。同时本发明下水口的流钢孔为梅花形,减少钢水浇注过程中的涡流、异常侵蚀及喷溅发生,进一步提高下水口的使用安全性。
2.金属结合刚玉超低碳质水口,无论从材质性能,还是使用性能以及控制品种钢中合适的碳含量均有突出优点,已成为下水口材质技术发展的重要趋势,因此市场前景看好;特别是适用于高氧钢、高钙钢、高合金钢、低碳钢、超低碳钢等特种钢。
3.本发明攻克了在降低碳含量减少对钢水污染的条件下,既保持了优良的抗热震性和抗侵蚀性,又提高了高温强度和抗氧化性的这一水口耐材技术难题。经济与社会效益显著。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进一步说明:
以下实施例对本发明进行详细描述。这些实施例仅是对本发明的最佳实施方案进行描述,并不对本发明的范围进行限制。
本发明实施例组分配比及性能指标见表一;
表一:
上述实施例的生产工艺:
a.首先按上述配比通过称量车进行称量(精度1%以内),将粒度<0.212mm的原料颗粒及微细粉通过锥式预混机预混30-60min,出预混料;
b.再采用泥碾机或高速混练机先加入粒度≤3mm且≥1mm、<1mm且≥0.212mm的原料颗粒混练5-8min后加入酚醛树脂混练5-10min,然后加入预混料继续混练30-60min即可出料;
c.混练好的泥料经困料2-24小时,采用摩擦压砖机或液压机进行成型;
d.成型后经拣选合格砖坯首先自然干燥12-24小时,后在180-220℃高温温度下干燥16-48小时,后经组装加工即得成品。
本发明实施例与常规铝碳、铝(镁)碳系材质系列的下水口的性能指标比较见表二;
表二:
由表一和表二中数据说明实施例1-3比常规铝碳、镁碳系材质系列的下水口产品的常温耐压强度、热膨胀率、抗渣性能、热震稳定性、降低碳含量等性能指标都有了很大的提高和改善。

Claims (9)

1.特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,包括下水口砖体、钢壳及梅花形体的流钢孔,其特征在于,其组成成份如下,按其重量份配比计:电熔白刚玉55-75份,烧结或电熔莫来石10-20份,氮化硅铁5-10份,熔融石英1-5份,镁铝合金微粉6-8份、超细石墨0.5-0.7份;防氧化剂,0.5-0.7份;结合剂,3-7份;所述电熔白刚玉中Al2O3≥98%,电熔白刚玉连续颗粒级配按重量份比例:≤3mm且≥1mm,20-25份;<1mm且≥0.212mm,10-15份;<0.212mm且≥0.045mm,10-15份;<0.045mm,15-20份;所述超细石墨粒度要求为≤0.01mm,固定碳含量≥97%,所述防氧化剂为碳化硼和硼化锆的混合物,粒度要求为≤0.045mm。
2.根据权利要求1所述的特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,其特征在于,所述的烧结或电熔莫来石中Al2O3≥70%,Al2O3+SiO2≥95%;其粒度及加入量为≤3mm且≥1mm,6-12份;<1mm且≥0.212mm,4-8份。
3.根据权利要求1所述的特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,其特征在于,所述的氮化硅铁中Si3N4≥75%,其粒度要求为≤0.045mm。
4.根据权利要求1所述的特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,其特征在于,所述的熔融石英中SiO2≥99%,其粒度要求为≤0.045mm。
5.根据权利要求1所述的特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,其特征在于,所述的镁铝合金中Al≥48%,其粒度要求为≤0.075mm。
6.根据权利要求1所述的特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,其特征在于,所述的结合剂为酚醛树脂,要求树脂残碳含量≥45%。
7.根据权利要求1所述的特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,其特征在于,所述的碳化硼和硼化锆的添加比例为1~5:1。
8.根据权利要求1所述的特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口,其特征在于,特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口的性能指标:显气孔率:5-7%;体积密度:3.00-3.05g/cm3;1000℃热膨胀率:0.4-0.6%;使用寿命:4-6次;渣侵蚀率:4.5-6.0%,常温耐压强度:110-150MPa。
9.特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口的生产工艺,其特征在于,
a.首先按上述配比通过称量车进行称量,将粒度<0.212mm的原料颗粒及微细粉通过锥式预混机预混30-60min,出预混料;
b.再采用泥碾机或高速混练机先加入粒度≤3mm且≥1mm、<1mm且≥0.212mm的原料颗粒混练5-8min后加入酚醛树脂混练5-10min,然后加入预混料继续混练30-60min即可出料;
c.混练好的泥料经困料2-24小时,采用摩擦压砖机或液压机进行成型;
d.成型后经拣选合格砖坯首先自然干燥12-24小时,后在180-220℃高温温度下干燥16-48小时,后经组装加工即得成品。
CN201610207601.9A 2016-04-05 2016-04-05 特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口及生产工艺 Active CN105837233B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610207601.9A CN105837233B (zh) 2016-04-05 2016-04-05 特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口及生产工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610207601.9A CN105837233B (zh) 2016-04-05 2016-04-05 特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口及生产工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105837233A true CN105837233A (zh) 2016-08-10
CN105837233B CN105837233B (zh) 2018-11-27

Family

ID=56597844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610207601.9A Active CN105837233B (zh) 2016-04-05 2016-04-05 特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口及生产工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105837233B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107042300A (zh) * 2017-04-18 2017-08-15 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 特种钢用滑板砖及其生产方法
CN107903045A (zh) * 2017-11-23 2018-04-13 河南新拓耐火材料有限公司 一种下水口砖及其制备方法
CN108191413A (zh) * 2017-12-26 2018-06-22 北京建筑材料科学研究总院有限公司 一种微晶陶瓷研磨球及其制备方法与应用
CN109437940A (zh) * 2018-12-29 2019-03-08 河南新拓耐火材料有限公司 一种不烧不浸钢包上水口及其制备方法
CN110372406A (zh) * 2019-09-02 2019-10-25 马鞍山利尔开元新材料有限公司 一种转炉挡渣Al2O3-C外水口砖及其制备方法
US11198647B2 (en) 2015-02-09 2021-12-14 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Batch for production of a refractory product, a process for the production of a refractory product, a refractory product as well as the use of a refractory product
CN114149254A (zh) * 2021-12-10 2022-03-08 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 不烧滑板及其制备方法
CN115650748A (zh) * 2022-11-21 2023-01-31 北京联合荣大工程材料股份有限公司 纤维增强耐火浇注料及其制备方法
CN116199500A (zh) * 2022-12-20 2023-06-02 鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司 一种转炉耳轴、渣线部位用高性能镁碳砖及其生产工艺

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1850728A (zh) * 2006-05-19 2006-10-25 王恩余 高炉出铁口Al2O3-SiC-C体系无水炮泥
CN101429037A (zh) * 2007-11-07 2009-05-13 鞍钢集团耐火材料公司 一种铝碳滑板砖及其制造方法
CN102962444A (zh) * 2012-11-22 2013-03-13 河南省西保冶材集团有限公司 一种耐冲刷无碳长寿命浸入式水口及其制备工艺
CN104341161A (zh) * 2013-07-30 2015-02-11 瑞泰科技股份有限公司 一种纳米催化金属-陶瓷结合不烧不浸的环境友好型滑板及其制备工艺
CN204621069U (zh) * 2015-04-10 2015-09-09 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 一种模铸用内径为梅花形的下水口砖

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1850728A (zh) * 2006-05-19 2006-10-25 王恩余 高炉出铁口Al2O3-SiC-C体系无水炮泥
CN101429037A (zh) * 2007-11-07 2009-05-13 鞍钢集团耐火材料公司 一种铝碳滑板砖及其制造方法
CN102962444A (zh) * 2012-11-22 2013-03-13 河南省西保冶材集团有限公司 一种耐冲刷无碳长寿命浸入式水口及其制备工艺
CN104341161A (zh) * 2013-07-30 2015-02-11 瑞泰科技股份有限公司 一种纳米催化金属-陶瓷结合不烧不浸的环境友好型滑板及其制备工艺
CN204621069U (zh) * 2015-04-10 2015-09-09 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 一种模铸用内径为梅花形的下水口砖

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11198647B2 (en) 2015-02-09 2021-12-14 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Batch for production of a refractory product, a process for the production of a refractory product, a refractory product as well as the use of a refractory product
CN107042300A (zh) * 2017-04-18 2017-08-15 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 特种钢用滑板砖及其生产方法
CN107903045A (zh) * 2017-11-23 2018-04-13 河南新拓耐火材料有限公司 一种下水口砖及其制备方法
CN107903045B (zh) * 2017-11-23 2020-04-14 河南新拓耐火材料有限公司 一种下水口砖及其制备方法
CN108191413B (zh) * 2017-12-26 2021-04-23 北京建筑材料科学研究总院有限公司 一种微晶陶瓷研磨球及其制备方法与应用
CN108191413A (zh) * 2017-12-26 2018-06-22 北京建筑材料科学研究总院有限公司 一种微晶陶瓷研磨球及其制备方法与应用
CN109437940A (zh) * 2018-12-29 2019-03-08 河南新拓耐火材料有限公司 一种不烧不浸钢包上水口及其制备方法
CN110372406A (zh) * 2019-09-02 2019-10-25 马鞍山利尔开元新材料有限公司 一种转炉挡渣Al2O3-C外水口砖及其制备方法
CN114149254A (zh) * 2021-12-10 2022-03-08 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 不烧滑板及其制备方法
CN114149254B (zh) * 2021-12-10 2023-06-06 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 不烧滑板及其制备方法
CN115650748A (zh) * 2022-11-21 2023-01-31 北京联合荣大工程材料股份有限公司 纤维增强耐火浇注料及其制备方法
CN116199500A (zh) * 2022-12-20 2023-06-02 鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司 一种转炉耳轴、渣线部位用高性能镁碳砖及其生产工艺
CN116199500B (zh) * 2022-12-20 2024-04-05 鞍山钢铁冶金炉材科技有限公司 一种转炉耳轴、渣线部位用高性能镁碳砖及其生产工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN105837233B (zh) 2018-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105837233A (zh) 特种钢用金属结合刚玉超低碳质下水口及生产工艺
CN107042300A (zh) 特种钢用滑板砖及其生产方法
CN102732740B (zh) 一种纳米材料中间合金变质剂及制备方法与合金制备方法
CN103464738B (zh) 添加钛的金属结合滑板及其生产方法
CN103014532A (zh) 一种高耐磨复合轧辊及其制备方法
CN109202055B (zh) 一种优特钢引流剂及其制备方法
CN103506614A (zh) 高锰钢专用引流剂
CN104493150B (zh) 一种铝硅质引流剂及其制备方法
CN107058790A (zh) 一种金属间化合物增强型粉末冶金摩擦材料及其制备方法和用途
CN115141008B (zh) 一种长寿命摆动沟浇注料及其制备方法
CN110105074A (zh) 一种铸孔镶嵌锆板的镁碳质钢包滑板砖及其制备方法
CN113233908A (zh) 一种再生无碳砖及其制备方法
CN100369865C (zh) 一种方镁石-碳化硅-碳复合材料及其制备方法
CN111517815A (zh) 氮化硅复合高导热浇注料
CN101623754B (zh) 纳米陶瓷粉弥散强化铸造合金的制备工艺
CN109133951B (zh) 一种阻热引流剂及其制备方法
CN110615670A (zh) 高性能镁质滑板砖及其制备方法
CN108409300A (zh) 富镁碱性滑板砖及其制备方法
CN100467425C (zh) 一种低成本耐用高炉渣沟料
CN103011850A (zh) 一种鱼雷罐车铁水区用红柱石-SiC-C砖及其生产方法
CN103121099B (zh) 含无定形硼的不烧金属结合铝碳锆质滑动水口耐火砖及其生产方法
CN102962445B (zh) 一种大板坯连铸低碳低硅钢用免烘烤长水口及其制备工艺
CN104649693A (zh) 一种真空感应炉衬用耐火材料
CN114409382B (zh) 一种添加氮化硅铁的中间包干式料、中间包工作衬及其制备方法
CN104150930B (zh) 一种浸入式水口本体材料

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant