金属铬冶炼过程中产生的废弃物铝铬渣大量堆存,环境污染严重。通过对铝铬渣的预处理可以制备低成本的铬刚玉耐火材料。采用铝铬渣为原料,优化原料级配及混料工艺,添加适量的纳米粉体,压制成型后经高温烧结获得具有高体积密度、低气孔率,优良抗侵蚀性能的铬刚玉耐火材料。
重点突破了铝铬渣的预处理技术难题,同时提高了铝铬砖抗侵蚀性能。利用了污染严重的铝铬渣固体废弃物,大幅降低了铬刚玉砖的生产成本,是该产品具有显著的经济效益和社会效益。同时利用该固体废弃物,开发了低成本镁铝尖晶石-铬刚玉新型耐火材料,也具有强度高,抗侵蚀性能好,不易水化的特点。
铝铬渣在耐火材料中的应用,是依托于上海先进陶瓷架构设计与精密制造专业技术服务平台,材料性能可以不断提升。
以铝铬渣为原料制备的铬刚玉耐火材料具有耐火度高、强度大、热震稳定好,抗侵蚀能力强的特点,在冶金、炭黑、玻璃以及石油化工工业中得到广泛应用。可用作玻璃窑内衬、拉丝玻璃流液洞盖板砖,以及铁水预处理装置、垃圾焚烧炉、水煤浆加压气化炉等,同时该产品还可应用于锌冶炼电炉、铜冶炼炉。
重点突破了铝铬渣的预处理技术难题,同时提高了铝铬砖抗侵蚀性能。利用了污染严重的铝铬渣固体废弃物,大幅降低了铬刚玉砖的生产成本,是该产品具有显著的经济效益和社会效益。同时利用该固体废弃物,开发了低成本镁铝尖晶石-铬刚玉新型耐火材料,也具有强度高,抗侵蚀性能好,不易水化的特点。
以铝铬渣为原料制备的铬刚玉耐火材料具有耐火度高、强度大、热震稳定好,抗侵蚀能力强的特点,在冶金、炭黑、玻璃以及石油化工工业中得到广泛应用。可用作玻璃窑内衬、拉丝玻璃流液洞盖板砖,以及铁水预处理装置、垃圾焚烧炉、水煤浆加压气化炉等,同时该产品还可应用于锌冶炼电炉、铜冶炼炉。
该项目为上海某高校理学院的研究成果,团队主要负责人为博士,教授,博士生导师,其主要研究方向是纳米功能陶瓷、超高温陶瓷、耐火材料的制备、结构与性能,采矿及冶金工业固体废弃物的高效综合利用,在国内外发表了50余篇学术研究论文。
该项目重点突破了铝铬渣的预处理技术难题,同时提高了铝铬砖抗侵蚀性能。利用了污染严重的铝铬渣固体废弃物,大幅降低了铬刚玉砖的生产成本,是该产品具有显著的经济效益和社会效益。同时利用该固体废弃物,开发了低成本镁铝尖晶石-铬刚玉新型耐火材料,也具有强度高,抗侵蚀性能好,不易水化的特点。
该项目已经申请并授权的发明专利 2 项,申请号:201410110317.0,201510144922.4。后续拟通过技术授权或合作开发的方式进行产业化落地。