【発明の詳細な説明】(産業上の利用分野)本発明は、製鉄産業において、高炉出銑樋の内張りに使
用されるキャスタブル耐火物に関するものである。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to a castable refractory used for lining a blast furnace tap trough in the steel industry.
(従来の技術・問題点)高炉出銑樋の内張りにおいて、キャスタブル耐火物(以
下、樋用キャスタブルと称す)による施工は従来のレン
ガ積みに比べ、生産コストの低減、施工の機械化が容易
、目地なし一体構造が得られるなどの利点がある。しか
し、その反面、結合剤および施工水分の添加が多く′、
得られる施工体は強度、耐スポーリング性に劣る組織と
なる、。(Conventional technology/problems) Construction using castable refractories (hereinafter referred to as gutter castables) for the lining of blast furnace tap gutters reduces production costs, facilitates mechanization of construction, and improves joint construction compared to conventional brick masonry. There are advantages such as the ability to obtain a one-piece structure. However, on the other hand, a lot of binders and construction moisture are added.
The resulting constructed body has a structure with poor strength and spalling resistance.
そこで、樋用キャスタブルに金属繊維を添加し、そのス
サ的効果で上記欠点を解消することが提案された。例え
ば特開昭56−78671号公報に見られるとおりであ
る。゛この場合の繊維の材質は従来、コンクリートの補
強材として使用される場合と同様、耐熱性、引っ張り強
さに優れた鋼鉄またはステンレス鋼である。Therefore, it has been proposed to add metal fibers to gutter castables to eliminate the above-mentioned drawbacks through the suction effect. For example, it can be seen in Japanese Patent Application Laid-Open No. 56-78671. ``The material of the fiber in this case is steel or stainless steel, which has excellent heat resistance and tensile strength, as is conventionally used as a reinforcing material for concrete.
ところが、鋼鉄・ステンレス鋼の繊維は使用時の加熱で
酸化すると、Fe2O3を生成してぜい弱化すると共に
、酸化に伴う体積膨張で耐火物組織を破壊するgゝまた
、耐火物組織中に炭素成分が存在すると、鋼・ステンレ
ス鋼の繊維は高温化で溶融した場合、炭素との濡れ性が
悪いために表面張力で球状化し、徳用キャスタブルが冷
却されて再度使用する際には繊維としての機能が全く失
なわれている。これは、本発明者らの実験によって確認
された。However, when steel/stainless steel fibers are oxidized by heating during use, they produce Fe2O3, weakening them, and destroy the refractory structure due to volumetric expansion accompanying oxidation.Also, carbon components in the refractory structure If steel or stainless steel fibers are melted at high temperatures, they will become spheroidized due to surface tension due to poor wettability with carbon, and when the value castable is cooled and used again, it will no longer function as a fiber. completely lost. This was confirmed by the inventors' experiments.
一方、徳用キャスタブルは施工時に5〜3 wt%程度
の多量の水分が添加され、これが加熱乾燥時の水蒸気爆
裂の原因となっている。徐々に昇温しで乾燥すれば爆裂
を防止できるが、樋の稼動率を低下させる。On the other hand, a large amount of water of about 5 to 3 wt% is added to economical castable during construction, and this causes steam explosion during heating and drying. Drying by gradually raising the temperature can prevent explosions, but it will reduce the operating efficiency of the gutter.
そこで、アルミニウム粉を添加して、加熱乾燥時の爆裂
を防止することが知られている。アルミニウム粉は水と
反応し、H2ガスの発生で水蒸気脱気孔を形成、水を取
り込んでAI (OIF() 3となり、爆裂の原因と
なる水分を低減する1反応熱で結合剤の硬化を促進する
などの効果がある。しかし、粉末状であるため、繊維の
ようなスサ的効果による強度付与はない。また、アルミ
ニウム粉は発火や粉塵爆発が懸念される危険物であり、
取り扱いには厳重に注意せねばならず、添加による効果
を認めながらも、安全面から使用を差し控えざるを得な
:い場合があった。Therefore, it is known to add aluminum powder to prevent explosion during heating and drying. Aluminum powder reacts with water, generates H2 gas and forms water vapor degassing holes, takes in water and becomes AI (OIF() 3, which reduces moisture that causes explosion. 1 The heat of reaction accelerates the hardening of the binder. However, since it is in powder form, it does not have the strength added by the susa effect that fibers have.Also, aluminum powder is a dangerous substance with concerns about ignition and dust explosion.
Strict care must be taken when handling the substance, and there have been cases in which it has been necessary to refrain from using it for safety reasons, even though the effects of its addition have been recognized.
(問題を解決するための手段)本発明は、炭素成分を配合した徳用キャスタブルにおい
てアルミニウム短繊維を添加することにより、上記従来
の欠点を解決したものである。その特徴とするところは
、耐火性骨材、炭化けい素。(Means for Solving the Problems) The present invention solves the above-mentioned conventional drawbacks by adding short aluminum fibers to economical castables containing a carbon component. Its features include fire-resistant aggregate and silicon carbide.
炭素からなる主原料と、この主原料に対する外掛・けで
0.1〜10Wt96のアルミニウム短繊維、 7 w
t%以下のシリコン粉およびまたはフェロシリコン粉と
、適量の結合剤および解こう剤とからなる高炉出銑樋用
キャスタブル耐火物である。A main raw material consisting of carbon, and short aluminum fibers with an outer weight of 0.1 to 10 Wt96 for this main raw material, 7 w
This is a castable refractory for blast furnace tap troughs consisting of t% or less of silicon powder and/or ferrosilicon powder, and appropriate amounts of a binder and a peptizer.
以下、本発明をさらに詳述する。The present invention will be described in further detail below.
耐火性骨材は、例えば電融または焼結のアルミナ、天然
コランダム、合成ムライト、焼成ばん土頁岩、焼成ボー
キサイト、シリマナイト、アンタリューサイト、カイア
ナイト、仮焼アルミナ、シャモット、ロー石、珪石、ジ
ルコン、ジルコニア。Refractory aggregates include, for example, electrofused or sintered alumina, natural corundum, synthetic mullite, calcined shale, calcined bauxite, sillimanite, antalusite, kyanite, calcined alumina, chamotte, loite, silica, zircon, Zirconia.
粘土、クロム鉄鉱、マグネシア、スピネルなどの へ
・酸化物系耐火原料から選ばれる1種または2種以上と
する。One or more types selected from oxide-based refractory raw materials such as clay, chromite, magnesia, and spinel.
炭化けい素は、高炉スラグに対する耐食性に優れる。し
かも、スラグとの濡れ性が悪いことにより、スラグの浸
透を防止する。また、低膨張のために熱的組織安定性の
効果をもつ。割合は5〜50wt%程度とし、さらに好
ましくは10〜3Q wt%である。少ないと前記の効
果がない。5Q wL%を超えると、添加による効果は
殆んど変らず、また、炭化けい素は高価であることから
経済的に好ましくない。Silicon carbide has excellent corrosion resistance against blast furnace slag. Moreover, the poor wettability with the slag prevents the penetration of the slag. It also has the effect of thermal structural stability due to its low expansion. The proportion is about 5 to 50 wt%, more preferably 10 to 3Q wt%. If it is too small, the above effect will not be achieved. If it exceeds 5Q wL%, the effect of addition will hardly change, and silicon carbide is expensive, so it is economically unfavorable.
炭素は、高炉スラグ、銑のいずれに対し、で−′も高耐
食性およびスラグg5浸透防止の効果をもつ重要な配合
物である。具体例としては天然黒鉛2人造黒鉛、電極屑
、コークス、カーボンブランク、この他、加熱されると
炭化あるいはコークス化する有機質物質で、残留炭素含
有量が高いエキポジ樹脂。Carbon is an important compound in both blast furnace slag and pig iron, which has high corrosion resistance and the effect of preventing slag G5 penetration. Specific examples include natural graphite, artificial graphite, electrode scrap, coke, carbon blank, and other organic substances that carbonize or coke when heated, such as epoxy resin with a high residual carbon content.
メラン樹脂、フラン樹脂、フェノール樹脂、タールピッ
チなどを使用できる。割合は、これらの1種または2種
以上を炭素成分に換算して10wt%以下程度、好まし
くは0.5〜5 wt%とする。少ないと効果がなく、
多過ぎると耐酸化の面で問題があ前記した耐火性骨材の
割合は、炭化珪素および炭素の残部とする。これらの粒
度構成は、最大粒子径を5〜20t8とし、最密充填が
得られるように従来の徳用キャスタブルと同様、粗粒、
中粒、微粒に適宜、調整する。この粒度調整は各配合物
それぞれについて行ってもよいが、配合物の1種または
2種以上を混合し、加圧または焼結で一体化させた後、
調整してもよい。Melan resin, furan resin, phenolic resin, tar pitch, etc. can be used. The proportion of one or more of these is about 10 wt% or less, preferably 0.5 to 5 wt% in terms of carbon components. If there is less, it will not be effective;
The proportion of the above-mentioned refractory aggregate, which poses a problem in terms of oxidation resistance if it is too large, is silicon carbide and the balance of carbon. These particle size configurations have a maximum particle size of 5 to 20t8, and are similar to conventional economy castables, with coarse particles,
Adjust as appropriate to medium or fine particles. This particle size adjustment may be performed for each compound individually, but after mixing one or more of the compounds and integrating them by pressing or sintering,
May be adjusted.
アルミニウム短繊維は、純度98 wt%以上のアルミ
ニウム、あるいはMg 、 Mn 、 Siなどと組み
合されるアルミニウム合金を材質とする。直径0.01
〜3n程度、長さを直径に合せて例えば2〜50絹とし
た短繊維とする。この範囲内で長、短混合して使用して
もよい。断面形状は円形、多角形などいずれでもよい。The aluminum short fibers are made of aluminum with a purity of 98 wt% or more, or an aluminum alloy combined with Mg, Mn, Si, etc. Diameter 0.01
It is made into short fibers with a length of about ~3n and a length of, for example, 2 to 50 silk depending on the diameter. A mixture of long and short lengths may be used within this range. The cross-sectional shape may be circular or polygonal.
アルミニウム短繊維の割合は、前記主原料に対してQ、
l wt%未満では添加の効果がなく、19wt%を超
えると繊維の分散性が悪くなって作業性を低下させ、ま
た、融点が主原料に比べて低いことからキャスタブルの
耐食性に劣る。The ratio of aluminum short fibers is Q to the main raw material,
If it is less than 1 wt%, the addition has no effect, and if it exceeds 19 wt%, the dispersibility of the fibers becomes poor, reducing workability, and the melting point is lower than that of the main raw material, resulting in poor corrosion resistance of the castable.
シリコン粉、フェロシリコン粉は、アルミニウム短繊維
の効果を助長する役割をもつ。これらは単独、併用のい
ずれでもよい。シリコン粉は純度95 wt%以上が好
ましい。フェロシリコン粉は、JISに規定される1〜
3号が好ましい。主原料に対して7 wL%を超えると
過焼結を招き、キャスタブルの耐スボニリング性を低下
させる。好ましくは0.5〜5 wt%である。粒度は
200□□以下が適当である。Silicon powder and ferrosilicon powder have the role of promoting the effects of short aluminum fibers. These may be used alone or in combination. The silicon powder preferably has a purity of 95 wt% or more. Ferrosilicon powder is 1 to 1 specified by JIS.
No. 3 is preferred. If it exceeds 7 wL% with respect to the main raw material, oversintering will occur, reducing the sponilling resistance of the castable. Preferably it is 0.5 to 5 wt%. The particle size is suitably 200□□ or less.
結合剤は、アルミナセメント、塩基性硬化剤を組み合せ
たりん酸アルミニウム、弱酸性硬化剤を組み合せたけい
酸アルカリなどが例示される。添加量は、主原料に対し
て外掛けで02〜7 wL%程度とする。Examples of the binder include alumina cement, aluminum phosphate combined with a basic hardening agent, and alkali silicate combined with a weakly acidic hardening agent. The amount added is approximately 02 to 7 wL% based on the main raw material.
解こう剤は、キャスタブルの流動性を向上させ。Peptizer improves the fluidity of castable.
る。例えばトリポリりん酸ソーダ、ヘキサメタりん酸ソ
ーダ、ウルトラポリりん酸ソーダ、酸性へキサメタりん
酸ソーダ、ホウ酸ソーダ、炭酸ソーダ、ピロりん酸ソー
ダなどの無機塩、クエン酸ソーダ、酒石酸ソーダ、ポリ
アクリル酸ソーダ、スルホン酸ソーダなどの有機塩から
選ばれる1種または2種以上である。割合は、主原料に
対して外掛けで0.01〜Q、3 wt%が好ましい。Ru. For example, inorganic salts such as sodium tripolyphosphate, sodium hexametaphosphate, sodium ultrapolyphosphate, acidic sodium hexametaphosphate, sodium borate, sodium carbonate, and sodium pyrophosphate, sodium citrate, sodium tartrate, and polyacrylic acid. One or more types selected from organic salts such as soda and sodium sulfonate. The ratio is preferably 0.01 to Q, 3 wt% based on the main raw material.
この他、上記以外の繊維類、金属粉、あるいは窒化珪素
、窒化硼素、炭化硼素、サイアロンなどを少量、添加し
てもよい。In addition, a small amount of fibers other than those mentioned above, metal powder, silicon nitride, boron nitride, boron carbide, sialon, etc. may be added.
施工においては、以上の配合物からなる徳用キャスタブ
ルに対して、水分を外掛け5〜8wt%程度添加し、混
練する。これを施工対象の樋の母材とその中に位置する
内枠との間に投入し、振動を付与する。硬化後、中子を
取り外してガスバーナーなどで加熱乾燥する。In construction, approximately 5 to 8 wt % of water is added to the economical castable made of the above-mentioned mixture and kneaded. This is inserted between the base material of the gutter to be constructed and the inner frame located within it, and vibration is applied. After curing, remove the core and heat dry with a gas burner.
(発明の効果)本発明による徳用キャスタブルは、つぎのような効果が
得られる。(Effects of the Invention) The economical castable according to the present invention provides the following effects.
まず、アル、ミニラム短繊維が施工水分とAl−1−3
H20→A l (OH) s + 8 / 2H2↑
の反応を生じ、H2ガスの発生で水蒸気脱気孔を形成、
水を取り込んで ′lAt(OH)3となり、
爆裂の原因となる水分を低減する2反応熱で結合剤の硬
化を促進するなどの効果がある。これらはアルミニウム
粉でも得られる効果であるが、本発明ではアルミニウム
が繊維状であることにより、発火、粉塵爆発の危険性が
全くなく、作業安全上、きわめて好ましい。なお、繊維
は粉末に比べて反応面積が小さいが、反応による気孔の
形成が繊維に沿って連続するためか、爆裂防止効果はむ
しろ粉末状よ6大きい。First, Al and Minilam short fibers are mixed with construction moisture and Al-1-3.
H20→A l (OH) s + 8 / 2H2↑
reaction occurs, and water vapor degassing holes are formed by the generation of H2 gas.
It takes in water and becomes 'lAt(OH)3,
It has the effect of reducing moisture, which causes explosion, and accelerating the hardening of the binder with the heat of reaction. Although these effects can be obtained with aluminum powder, in the present invention, since the aluminum is in the form of fibers, there is no risk of ignition or dust explosion, which is extremely preferable in terms of work safety. Although the reaction area of fibers is smaller than that of powder, the explosion prevention effect is actually greater than that of powder, probably because the formation of pores due to the reaction is continuous along the fibers.
シリコン粉およびまたはフェロシリコン粉の配合は、ア
ルミニウム短繊維のスサ的効果を助長する。これは、つ
ぎの理由によるものと考えられる。The blending of silicon powder and/or ferrosilicon powder promotes the sustenance effect of short aluminum fibers. This is considered to be due to the following reason.
すなわち、アルミニウム短繊維の表面は水との反応でA
l(OH)3が生成した後、さらに加熱されると脱水し
てAl2O3となり、これが配合物中のシリコン成分と
反応してムライト(3A1203・2SIO2)結合を
生じる。このムライトは針状であるため繊維の表面積が
増す。しかも、金属酸化物であり、耐火性骨材となじみ
がよい。このことから、アルミニウム短繊維のスサ的効
果が大きく、施工体の構造的強度が向上する。In other words, the surface of the aluminum short fibers becomes A due to the reaction with water.
After l(OH)3 is formed, further heating dehydrates it to Al2O3, which reacts with the silicon component in the formulation to form mullite (3A1203.2SIO2) bonds. The acicular nature of this mullite increases the surface area of the fibers. Moreover, it is a metal oxide and is compatible with refractory aggregates. From this, the short aluminum fibers have a great sustenance effect and improve the structural strength of the constructed body.
鋼鉄、ステンレス鋼の繊維を添加し、長期使用すると酸
−化反応で脆弱化と、体積膨張による耐火物組織のマト
リックスの破壊を生じる。これに対し本発明で使用する
アルミニウム短繊維は、加熱されると表面がアルミナや
ムライトで被覆され、強度劣化を防止する。さらに、そ
の際の体積膨張が小さく、マトリックスを破壊するなど
の問題もない。When steel or stainless steel fibers are added and used for a long period of time, oxidation reactions cause brittleness and volume expansion causes destruction of the refractory matrix. On the other hand, when the short aluminum fibers used in the present invention are heated, the surface is coated with alumina or mullite to prevent strength deterioration. Furthermore, the volumetric expansion at that time is small, and there is no problem such as destruction of the matrix.
また、鋼鉄・ステンレス鋼の繊維は高温により溶融する
と、炭素と濡れ性が悪いために、配合物中の炭素の存在
で表面張力によって球状化する。Furthermore, when steel/stainless steel fibers are melted at high temperatures, they have poor wettability with carbon, so the presence of carbon in the compound causes them to become spheroidized due to surface tension.
このため、樋が操業上の都合で一旦冷却され、再使用さ
れる場合、繊維として再び作用することはない。ところ
が、アルミニウム短繊維は、高温化で炭素と接すると表
面にAl4C3を生成し、これが耐火性骨材となじみが
よいためか、溶融しても球状化になり難く、樋の加熱・
冷却がくり返しても繊維によるスサ的効果を長期にわた
って持続できる。Therefore, if the gutter is once cooled and reused for operational reasons, it will not act as a fiber again. However, when short aluminum fibers come into contact with carbon at high temperatures, they produce Al4C3 on the surface, and perhaps because this is compatible with the refractory aggregate, they do not easily become spheroidized even when melted, making them difficult to heat and heat in gutters.
Even after repeated cooling, the soothing effect of the fibers can be maintained for a long period of time.
杢列明の徳用キャスタブルは、以上のとおり、使用する
アルミニウムが繊維状で、粉末の場合のような発火、粉
塵爆発の危険性がなく、アルミニウムがもつ硬化促進と
加熱乾燥時の爆裂防止効果をいかんなく発揮することが
できる。しかも、この場合のアルミニウム短a維は、シ
リコンの組み合わせなどでスサ的効果に優れ、構造的強
度の大きな施工体が得られる。As mentioned above, Mokuremei's economical castable uses fibrous aluminum, so there is no risk of fire or dust explosion as with powder, and it has the effect of accelerating hardening and preventing explosions during heat drying, which aluminum has. You can demonstrate it to the fullest. Moreover, the aluminum short a fibers in this case have an excellent susta-like effect when combined with silicon, etc., and a constructed body with high structural strength can be obtained.
(実施例)つぎに、本発明実施例をあげ、同時に本発明に属さない
実験例、および従来例を比較のためにあげ、その試験結
果を示す。第1表は、各側で使用・した金属繊維の化学
成分と寸法を示す。第2表は、各側の配合組成と試験結
果である。施工水分は、徳用キャスタブル全体に対する
外掛けで6〜7Wむ%とした。(Example) Next, examples of the present invention will be given, and at the same time, experimental examples that do not belong to the present invention and conventional examples will be given for comparison, and the test results will be shown. Table 1 shows the chemical composition and dimensions of the metal fibers used on each side. Table 2 shows the formulation composition and test results for each side. The construction moisture was set to 6 to 7 W% on the outside of the entire economical castable.
第 1 表※試験方法(1)冷間曲げ強さ40 X 40 X’ 160 ’1mlの試験片を1
450℃×21(で還元焼成し、冷却後、スパン100
絹で測定。Table 1 *Test method (1) Cold bending strength 40 x 40 x'160' 1 ml test piece
Reduction firing at 450℃ x 21 (span 100 after cooling)
Measured on silk.
(2)熱間曲げ強さ40 X 40 X 160朋の試験片を1450℃の
高温還元雰囲気下で2時間保持後、スパン100朋で熱
間曲げ強さを測定。(2) Hot bending strength A test piece measuring 40 x 40 x 160 mm was held in a high-temperature reducing atmosphere at 1450° C. for 2 hours, and then the hot bending strength was measured at a span of 100 mm.
(3)回転侵食試験侵食剤に高炉スラグを使用。1550℃x 1.5 H
の条件で4回くり返し、侵食寸法を測定。表に示す数値
は従来例1を100とする指数で、数値が小さいものほ
ど耐食性に優れる。(3) Rotary erosion test Blast furnace slag was used as the erosion agent. 1550℃ x 1.5H
Repeat this 4 times under these conditions and measure the erosion dimensions. The numerical values shown in the table are indexes with Conventional Example 1 set as 100, and the smaller the numerical value, the better the corrosion resistance.
(4)iliFlスポーリング性1450℃×30分加熱後、30分水冷し、亀裂が確認
されるまでこれをくり返した。(4) Spalling properties of iliFl After heating at 1450° C. for 30 minutes, the sample was cooled with water for 30 minutes, and this process was repeated until cracks were observed.
(5)耐爆裂性850 X 350 X 200 nの型枠に徳用キャ
スタブルを、振動を付与しつつ鋳込み、得られた成形体
の片面をプロパンガスバーナで加熱乾燥し、爆裂の有無
を試験した。(5) Explosion resistance An economical castable was cast into a mold of 850 x 350 x 200 nm while being vibrated, and one side of the resulting molded product was heated and dried with a propane gas burner, and tested for the presence or absence of explosion.
上記第2表の結果からも明らかなとおり、本発明実施例
の徳用キャスタブルは、いずれも良好な試験結果が得ら
れた。また、アルミニウム短繊維は取り扱い上、発火、
爆裂の危険性がなく、安全面からも良好であった。ここ
では示していないが、本発明範囲内で耐火性骨材などの
種類を変化させたところ、同様の結果が得られた。As is clear from the results in Table 2 above, all of the economical castables of Examples of the present invention obtained good test results. In addition, short aluminum fibers may catch fire when handled.
There was no danger of explosion, and it was good from a safety standpoint. Although not shown here, similar results were obtained by changing the type of refractory aggregate within the scope of the present invention.
これらの徳用キャスタブルの一部を高炉出銑樋に実際に
内張り施工し、加熱乾燥時の爆裂の有無。We actually lined a blast furnace tap trough with some of these economical castables to see if they exploded when heated and dried.
耐用寿命などを試験した。その結果、本発明の効果が実
証された。Tests were conducted for durability, etc. As a result, the effects of the present invention were verified.
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13441984AJPS6114175A (en) | 1984-06-28 | 1984-06-28 | Castable refractories for blast furnace tap hole launder |
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13441984AJPS6114175A (en) | 1984-06-28 | 1984-06-28 | Castable refractories for blast furnace tap hole launder |
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6114175Atrue JPS6114175A (en) | 1986-01-22 |
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP13441984APendingJPS6114175A (en) | 1984-06-28 | 1984-06-28 | Castable refractories for blast furnace tap hole launder |
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6114175A (en) |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0926105A1 (en)* | 1997-12-25 | 1999-06-30 | Kawasaki Steel Corporation | Graphite-containing monolithic refractory material |
| JP2018184315A (en)* | 2017-04-25 | 2018-11-22 | Jfeスチール株式会社 | Carbon-containing castable refractory and method for producing carbon-containing castable refractory |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0926105A1 (en)* | 1997-12-25 | 1999-06-30 | Kawasaki Steel Corporation | Graphite-containing monolithic refractory material |
| US6288001B1 (en) | 1997-12-25 | 2001-09-11 | Kawasaki Steel Corporation | Graphite-containing monolithic refractory material |
| JP2018184315A (en)* | 2017-04-25 | 2018-11-22 | Jfeスチール株式会社 | Carbon-containing castable refractory and method for producing carbon-containing castable refractory |
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