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《China’s Refractories》(中国耐火材料)
耐火材料信息
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刊名:
《耐火材料信息》
主办:
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司
开本:
大16开
出版周期:
月刊
语种:
中文
历史沿革:
曾用名《耐火信息》
创刊时间:
1985年
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2023年第6期《耐火材料信息》目录
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本期特稿 1 低碳 绿色 高效 智能 ——基于“2023年全国耐火原料学术交流会”学术报告的技术总结 经济与政策 5  
低碳 绿色 高效 智能 ——基于“2023年全国耐火原料学术交流会”学术报告的技术总结
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张子英
低碳 绿色 高效 智能 --基于"2023年全国耐火原料学术交流会"学术报告的技术总结 "2023年全国耐火原料学术交流会"于5月9-11日在山东淄博齐盛国际宾馆成功召开。来自国内众多企业、高校、科研院所
近年来我国钢铁产能置换现状
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张龙强
冶金工业信息标准研究院根据各地及中央企业发布的产能置换公告信息汇总整理,2017年以来至2023年4月底,全国已公告的置换项目建设炼铁产能约3.6亿吨、炼钢产能约4亿吨;相应退出炼铁产能约4.1亿吨、炼钢产能约4.5亿
2023年1—3月中国钢铁、有色金属、建材行业运行情况
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钢铁行业。(1)产量增长。国家统计局数据显示:2023年1-3月,中国粗钢产量26156万吨,同比增长6.1%;生铁产量21983万吨,同比增长7.6%;钢材产量33259万吨,同比增长5.8%。焦炭产量12029万吨,同比增长3.8%。3月份
2023年一季度耐火材料行业运行情况简析
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中耐协
(1)1季度需求有所恢复,耐火材料的总产量稍有增加 2023年1季度,钢铁产量同比上升,市场需求有所改善。据国家统计局公布的数据,一季度,我国粗钢产量26 156万吨,同比增长6.1%;生铁产量21 983万吨,
2023年全国耐火原料学术交流会在山东淄博成功召开
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夏始春余,花木扶疏。为促进耐火材料及上下游行业的交流合作,探讨严峻形势下耐火材料行业的新发展,"2023年全国耐火原料学术交流会"于5月9-11日在山东淄博齐盛国际宾馆成功召开。来自全国耐火材料及上下游行业的科
河南省耐火材料行业协会八届二十次理事(扩大)会召开
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河南耐协
4月23日,河南省耐火材料行业协会在郑州召开了八届二十次理事(扩大)会,协会理事及相关代表53人参加了会议。河南省耐火材料行业协会名誉会长、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事长刘百宽主持了会议。 河
南钢2023年一季度耐火材料培训交流成功举办
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李权辉,刘耕夫
2023年4月21日,中钢洛耐院耐火材料杂志社邀请武汉科技大学黄奥教授和辽宁丰华实业有限公司郭宗奇博士为南京钢铁股份有限公司(简称南钢)进行了2023年一季度耐火材料培训。培训由南钢研究院陶镳院长主持会议,研究
“河洛茶叙”耐火材料专场活动成功举办
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洛阳市耐协
2023年5月19日上午,洛阳市工信局联合市耐协会长单位在国家大学科技园组织举办了"河洛茶叙"耐火材料专场活动,旨在落实产业发展"136"工作举措,加快推动全市耐火材料产业高质量发展。参加活动的有市工信局党组书记、
耐火材料行业五大上市公司2022年营收公布四家公司营收和利润均同比增长
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日前,濮耐股份、瑞泰科技、北京利尔、鲁阳节能、中钢洛耐等耐材行业五大上市公司分别公布了2022年度经营报告。其中,四家公司2022年度的营业总收入和净利润较上年同期均实现稳定增长。 表1 主要耐材上市公司2022年
竖窑煅烧高铝矾土生产现场经验交流会在阳泉召开
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河南耐协
由河南省耐火材料行业协会、山西省耐火材料工业协会联合主办、阳泉郊区工信局协办的竖窑煅烧高铝矾土生产现场经验交流会于6月1-2日在山西阳泉召开,会议由靳亲国和武会敬轮值会长共同主持。 山西、河南有关企业主要
鞍山全面启动世界级菱镁产业基地建设
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近日,在鞍山市政府、中国菱镁行业协会联合主办的中国·鞍山菱镁产业高质量发展大会上,鞍山市宣告全面启动世界级菱镁产业基地建设,引领全国菱镁行业实现高质量发展。 鞍山市充分发挥得天独厚的菱镁资源禀赋
中钢洛耐科技开发出高温工业高效节能环保梯度截热高强功能材料
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中钢洛耐科技股份有限公司基于融合新型热回收焦炉复杂服役环境因素的"二位一体"系统模拟仿真,研究温度场、流场等与耐火材料之间的相互关系,揭示多场耦合下耐火材料服役行为的演化规律。以传热理论和材料微观结构设
河南瑞泰科实业公司两项科技成果通过技术评价
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2023年4月,河南智启成果评价技术中心组织专家对河南省瑞泰科实业集团有限公司完成的"熔铸高纯氧化锆耐火制品关键技术研究与应用"和"抗侵蚀复合砖关键技术研究与应用" 两项科技成果项进行了技术评价。有关情况简介如
圣戈班比利时公司开发出新型焦炉用硅质预制件
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硅砖因其对热冲击和梯度的高抵抗力而用作焦炉耐火材料。然而,硅砖的结晶性质导致在长时间加热时会发生大的体积变化。此外,硅砖目前的形状导致了需要大量的工作时间和人力成本。熔融石英模块化大型浇注块对焦炉的建
日本品川耐火公司开发出钢包渣线用超低碳MgO-C砖
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钢包渣线耐火材料的侵蚀对钢包服役寿命有重要影响。在钢包渣线使用低碳MgO-C砖不仅可避免钢水增碳,而且可降低导热系数,达到节能的效果。针对使用要求,日本品川耐火公司开发出钢包渣线用超低碳MgO-C砖MGT-1BS167,
俄罗斯季努尔公司开发的高炉炮泥
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俄罗斯季努尔公司有多年生产高炉炮泥的经验,且不断进行装备的现代化改进和产品质量的提高。这两年不仅生产通用的出铁口炮泥,还针对不同高炉制定不同的方案,开发特殊的炮泥配料。 目前,季努尔公司产品目录中有7
世界钢协:2023年一季度全球粗钢产量为4.593亿吨,同比微降0.1%
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世界钢协公布的统计数据显示,2023年一季度,纳入世界钢协统计的63个国家和地区合计粗钢产量为4.593亿吨,同比微降0.1%。一季度,亚洲和大洋洲合计产量为3.456亿吨,同比增长3.4%;欧盟生产粗钢3310万吨,同比降低10
高效减水剂对铁沟浇注料性能影响的研究
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为了减轻高炉出铁主铁沟耐材损毁现象的发生,要求主铁沟耐火材料具有低孔隙率、高致密度等特点,因此,为抵抗高温铁水和熔渣的侵蚀熔损及冲刷渗透,必须提高铁沟浇注料的致密度,这也是铁沟浇注料提高寿命的关键,为
可润湿石墨对Al2O3-SiC-C浇注料性能的影响
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Al2O3-SiC-C质浇注料所用碳源种类较多,有沥青、炭黑、焦炭、人造石墨、无烟煤、鳞片石墨等。与常见沥青和炭黑相比较,石墨具有更加优异的抗氧化性能。但是,石墨亲水性差,容易使浇注料加水量增大,从而导致性能恶
添加剂种类对Al2O3-SiC-C浇注料性能的影响
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众所周知,碳组分是影响Al2O3-SiC-C浇注料性能的关键因素。然而由于目前Al2O3-SiC-C浇注料中防氧化剂的作用温度区间相对分散,导致其中碳氧化相对严重,降低了材料的使用性能。针对上述问题,安徽工业大学冶金工程学
改性碳对ASC浇注料性能的影响及现场应用
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Al2O3-SiC-C铁沟浇注料损毁主要在于渣铁侵蚀,须引入碳源来增强其抗渣铁侵蚀的能力,但碳源的引入又会带来新的问题,即炭素在高温下氧化,生成如CO、CO2气体,不仅使碳丧失原有的作用,同时会导致气孔率升高,降低耐
特殊CNFs/铝酸钙水泥结合SiC浇注料的微观结构演变及性能增强
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一般情况下,SiC耐火浇注料主要由铝酸钙水泥、胶体氧化铝、胶体二氧化硅等氧化物结合而成。含有氧化物结合剂和细粉的基质比SiC骨料的导热性和耐磨性更低,在焚烧炉运行过程中更容易磨损和热冲击损坏。通过优化基质结
用于炼钢行业的无水泥喷补料的特殊高活性氧化铝
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耐火干式喷补料技术仍存在两个主要缺陷:①采用二氧化硅微粉和黏土作增塑剂,二氧化硅对耐火度有负面影响。②实际喷枪实践需要过量的水,从而导致物理性能不佳。法国ALTEO的研究人员采用高活性氧化铝微粉替代硅微粉
SiO2微粉加入量对刚玉质浇注料流变性的影响
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目前泵送喷射浇注料已大量应用于高炉炉身喷补,取得了较好的效果。对于这些高技术浇注料微粉的种类及应用是决定使用性能和作业性能的关键因素。郑州大学的研究人员研究了A/S微粉对刚玉质浇注料的扭矩、剪切黏度、流
放射性废料玻璃固封电炉顶用耐火材料
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程庆先编译
目前,得到国际确认的对高放射性废料进行固封的工艺是玻璃固化。俄罗斯开发的新型玻璃化熔炉ЭП-6炉顶结构主要是有几块大砖组成的组合式结构。每个炉顶用的组合板有10块,每个组合板上有10块耐火砖。耐火砖的长度约
双峰结构对纳米增强Al2O3–MgO–C耐火材料高温性能的影响
Hits:29
赵瑞编译
Al2O3-MgO-C系耐火材料具有优异高温性能,如抗侵蚀性、抗热震性优异以及高温抗折强度满足使用要求,而被广泛用于炼钢炉(转炉、电弧炉、钢包等)、连铸功能元件等领域。印度的研究人员研究了添加具有纳米结构的膨胀
含ZnO和SiO2的高铝质浇注料的相变和性能研究
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张艳利编译
ZnAl2O4由于无毒无害并且比MgAl2O4的生成温度低被作为有前途的替代材料。但是浇注料中原位生成尖晶石通常伴随着体积膨胀及气孔率升高,容易被渣渗透。SiO2微粉常被添加到含尖晶石的浇注料中,通过生成低熔相来平衡尖
热工设备内衬用硅质捣打料的开发
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程庆先编译
乌兹别克斯坦玻璃窑炉一些内衬主要使用硅质定形和不定形耐火材料(如捣打料),研究人员利用乌兹别克斯坦当地天然矿物原料开发硅质耐火材料,来保证玻璃生产企业对高温内衬材料的需求。本文主要研究了使用石英岩、石
《Journal of the Technical Association of Refractories, Japan》(英文)题录 2023,№1
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《Journal of the Technical Association of Refractories, Japan》(英文) 2023,№1 1. 负热膨胀系数材料研究进展.......Toshihiro ISOBE,2~8; 2. 陶瓷纤维的生物安全性:肺毒性机理及
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