郑江海, 刘正龙, 余超, 邓承继, 马北越, 丁军
高废钢比冶炼工艺随着废钢使用量的提升大幅降低了钢铁生产过程碳排放强度,但精炼渣组成的变化改变了镁碳砖的侵蚀行为,现有镁碳砖的抗渣侵蚀性难以适应新工艺要求。为此,本文研究了CaO-MgO-Al2O3-SiO2-FeOx(CMASF)渣系对镁碳材料的侵蚀行为,并利用前驱体原位转化在镁砂微粉表面制备了镁铝尖晶石,探究其对高FeOx熔渣抗侵蚀性能的影响机制。结果表明,随着FeOx质量分数的增加,镁碳材料的侵蚀指数增大。空气气氛下碳材料的氧化以及碳热还原消耗石墨形成的气孔、MgO微粉溶解留下的孔隙通道以及材料表面原生裂纹,共同为熔渣深度渗透提供了路径。试验温度下,渗透渣中的CaO、SiO2与基质中MgO反应生成具有良好流动性的低熔点相,显著加速了熔渣对变质层的溶解及侵蚀进程,最终导致材料结构破坏。镁碳材料中引入表面负载尖晶石前驱体的镁砂微粉后,侵蚀指数小于直接以镁砂为原料制备的镁碳材料。一方面,微粉表面均匀分布的原位镁铝尖晶石的微膨胀提升镁碳材料基质的致密度,减少熔渣渗透通道并阻断“氧化脱碳-熔渣渗透-溶解蚀损”的链式反应循环;另一方面,微粉表面镁铝尖晶石有效吸收熔渣中的铁并析出形成(Mg,Fe)(Al,Fe)2O4固溶体,提升了熔渣黏度,降低了熔渣渗透深度,材料抗渣侵蚀性能显著提升。