摘要 为了提高普通热固性酚醛树脂结合耐火材料的中温强度,采用IR和TG-DTA等手段分析了热固性钼酚醛树脂的结构和热性能,然后以热固性钼酚醛树脂作为结合剂制成铝碳砖试样,检测了铝碳砖试样...
为了提高普通热固性
酚醛树脂结合
耐火材料的中温强度,采用IR和TG-DTA等手段分析了热固性钼酚醛树脂的结构和热性能,然后以热固性钼酚醛树脂作为结合剂制成铝碳砖试样,检测了铝碳砖试样的耐压强度、显气孔率和体积密度。结果表明,钼酚醛树脂是通过钼酸与酚醇中的羟甲基发生酯化反应,使钼以化学键的形式键合于酚醛树脂分子主链中而合成的;热固性钼酚醛树脂在质量损失率、热分解温度和树脂碳氧化温度等方面都比普通热固性酚醛树脂的有所改善,TG曲线在整个温度范围内的下降趋势也较平缓;热固性钼酚醛树脂结合的铝碳砖试样在200℃、500℃和600℃处理后的耐压强度分别比普通热固性酚醛树脂结合的提高了约23.1%、51.2%和70.3%,显气孔率也有所下降,体积密度有所提高。
含碳耐火制品(如镁碳滑板、铝碳滑板等)广泛采用酚醛树脂(PF)作为结合剂。酚醛树脂具有热硬性,干燥强度大,残碳量较高,环境污染小(与焦油沥青结合剂相比)等优点。但PF结合的耐火材料在使用中也存在一些缺点,其中较突出的是,从300℃到与低熔点金属产生金属结合的中温区域,由于树脂结合剂的分解,材料的强度降低,因此材料在该中温区域使用时产生氧化、“面荒”等损伤,缩短了材料的使用寿命。为了解决上述问题,需对普通PF结合剂进行改进,着重提高其热分解温度,抗氧化能力及残碳率。在众多的PF改性方法中,通过反复衡量和筛选取,最终选择了钼改性的方法。本工作着重研究了热固性钼酚醛树脂的结构,热性能及应用。