Хроматы и бихроматы
Еще более убедителен пример стабилизации распадающегося шлака одним только анионным стабилизатором — хромовым ангидридом Сг03. В распадавшейся пробе шлака, стабилизированной 0,3 вес. %, Cr03, 7-C2S содержится от 30 до 35%, a P-C2S от 10 до 15%. В устойчивой пробе того же шлака, стабилизированного 0,6 вес. % Сг03, Р -C2S оказалось от 45 до 50%, a f-C2S от 1 до 3%.
Резюмируя полученные данные по испытанию стабилизирующей активности окислов железа, марганца и хрома, надо сказать, что при температурах, не превышающих 1400° С в окислительной атмосфере, указанные окислы не проявляли заметной стабилизирующей активности, которая может наблюдаться при более высоких температурах (порядка 1500°С и выше), при которых возможно образование хромистой шпинели, обусловливающей стабилизирующую активность окиси хрома; стабилизирующая активность окислов железа и марганца при этих температурах, возможно, обязана образованию марганцево-желёзистого — Ca(MgFe, Mn)Si04, или за счет химической реакции разложения: Са2 Si04 + Fe2 03 — Са Si03 + Са (Fe 02)2, если при этом не имело место неучтенное влияние естественных летучих стабилизаторов типа R20.
Весьма интересным стабилизатором местного значения мог бы оказаться гипс, который в количестве 5% обеспечивает нужную устойчивость чистого ортосиликата кальция. Однако тщательно проведенное исследование не подтвердило стабилизирующей активности гипса в отношении распадающегося доменного шлака. Опыты с гипсом, взятым в количестве 0,5, 1,5, 5 и 10 вес. неизменно оканчивались распадом доменного шлака.
Испытание сульфатов тяжелых металлов: Fe, Мп,. Со, Сг, Zn и Со! также показало полное отсутствие у них стабилизирующей активности в отношении распадающегося доменного шлака при температуре 1350° С. Стабилизирующая активность сульфата натрия описана ранее.
Стабилизирующая активность сульфата церия с ионным радиусом =1,02 оказалось достаточно высокой — 0,1 мол.% его уже сообщает нужную устойчивость структуре доменного шлака.

Добавить комментарий