Состав для изготовления огнеупорных изделий и способ изготовления огнеупорных изделий

 

Использование: для производства керамики и огнеупоров. Сущность изобретения: состав включает в мас. %: огнеупорный наполнитель 98-99, добавка: углерод 0,3 - 0,8 бескислородное соединение, образующее огнеупорные окислы с 2 - 3-валентными катионами 0,5 - 0,7, оксид 0,2 - 0,5. Смешивают грубодисперсную фракцию наполнителя с бескислородной частью добавки, а тонкодисперсную - с оксидной частью, фракции перемешивают, формуют и обжигают изделия. Характеристика: прочность на изгиб 170 - 190 МПа, стеклоустойчивость (в барийсиликатном расплаве при 1400oC) по потере веса - 0,1 - 4,5 об.%, 2 с.п. ф-лы, 4 табл.

Изобретение относится к производству керамики и огнеупоров, подвергающихся термомеханическим и термохимическим воздействиям.

Известны составы и способы получения керамики на основе оксида алюминия и тугоплавких соединений (TiC, Ti2AlN). Такие композиционные материалы не выдерживают длительного термохимического воздействия в условиях воздушной атмосферы и в контакте с оксидными расплавами [1, 2] Известны составы и технология получения корундовых огнеупоров на основе спеченного и плавленого зерна с добавками оксидов и химических связующих. Средние значения технических свойств таких изделий прежде всего связаны с отсутствием единого кристаллического каркаса и разобщенностью кристаллов поверхностными и аморфными фазами [3] Наиболее близким техническим решением является состав кремнеземкорундового огнеупора, включающий в качестве основы порошок глинозема или смесь глинозема с кремнеземом и 0,1 30 вес. добавки металлического титана, циркония, карбидов, нитридов и окислов титана и циркония. Огнеупорные изделия получают смешиванием компонентов, прессованием под давлением 300 кгс/см2, сушкой и обжигом при температуре 1500oC в течение 10 часов [4] Полученный материал не позволяет использовать изделие в воздушной атмосфере и в контакте с оксидными расплавами.

Техническим результатом изобретения является получение изделий с высокими термопрочностными характеристиками и химической устойчивостью.

Указанный технический результат достигается тем, что состав для изготовления огнеупорных изделий, включающий огнеупорный наполнитель и оксидную добавку, дополнительно содержит в качестве добавки углерод и бескислородное соединение, образующие огнеупорные окислы с 2-3- валентными катионами при следующем соотношении в мас.

огнеупорный наполнитель 98-99 добавка: углерод 0,3-0,8 бескислородное соединение 0,5-0,7 оксид 0,2-0,5 Огнеупорные изделия получают путем предварительного разделения наполнителя на грубо- и тонкодисперсные фракции с последующим смешением грубодисперсный фракции с бескислородной частью добавки, в тонкодисперсной фракции с оксидной частью добавки, перемешиванием, формованием и обжигом.

Отличием предлагаемых состава и способа является получение материалов с прямой связью кристаллов наполнителя, формирующего единый кристаллический каркас изделия с высокими прочностными и термохимическими характеристиками за счет использования комплексной добавки и метода ее введения в шихту, который, в свою очередь, обеспечивает соразмерность активации поверхности зерна наполнителя различной дисперсности, согласуя их объемные изменения в обжиге.

Использование в качестве добавки углерода замедляет окисление бескислородных соединений в процессе обжига и способствует диспергированию новообразований, что приводит к увеличению поверхности прямых связей между зернами наполнителя и повышает свойства изделий. Технология изготовления изделий состоит в следующем: A. Проводят постадийное смешивание компонентов. Увлажненную временной связкой грубодисперсную фракцию наполнителя смешивают с бескислородной добавкой до образования монослоя на поверхности зерен наполнителя. Тонкодисперсную фракцию наполнителя всухую смешивают с оксидным веществом. Затем проводят смешение фракций с образованием на поверхности крупных зерен второго слоя6 формование и обжиг.

Б. При величине объемных изменений в интервале температур окисления добавки 5 10% проводят обжиг сбрикетированной смеси грубодисперсного наполнителя с бескислородной добавкой, разрушение брикета до первоначального зерна и далее по п.А.

В таблицах 1-4 приведены состав технология огнеупоров, состав и свойства корундовых огнеупоров, другие примеры композиции, свойства огнеупоров.


Формула изобретения

1. Состав для изготовления огнеупорных изделий, включающий огнеупорный наполнитель и оксидную добавку, отличающийся тем, что добавка дополнительно содержит углерод и бескислородное соединение, образующие огнеупорные оксиды с двух-трехвалентными катионами при следующем соотношении компонентов, мас.

Огнеупорный наполнитель 98 99
добавка:
Углерод 0,3 0,8
Бескислородное соединение 0,5 0,7
Оксид 0,2 0,5
2. Способ изготовления огнеупорных изделий, включающий смешение огнеупорного наполнителя с оксидной добавкой, формование и обжиг, отличающийся тем, что в огнеупорный наполнитель дополнительно вводят бескислородную добавку, содержащую углерод и бескислородное соединение, образующее огнеупорные оксиды двух- трехвалентных металлов, наполнитель предварительно разделяют на грубо- и тонкодисперсные фракции, а компоненты перемешивают постадийно, причем грубодисперсную фракцию соединяют с бескислородной частью добавки, а тонкодисперсную с оксидной, после чего фракции перемешивают.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии керамических материалов на основе тугоплавких оксидов и может быть использовано в огнеупорной промышленности, металлургии, энергетике, машиностроении, радиоэлектронике, химии и медицине для изготовления изделий разнообразного назначения

Изобретение относится к керамической наварочной массе, формируемой посредством способа в соответствии с изобретением и также включает устройство специально предназначенное для работы способа

Изобретение относится к производству конструкционных материалов на основе графита, в частности силицированного графита, который находит применение в машиностроении, преимущественно в конструкционных элементах насосов для транспортирования различных жидких сред, и может быть использовано в изготовлении опорных, упорных подшипников скольжения и торцовых уплотнений насосов и других гидравлических аппаратов

Изобретение относится к области высокостойких огнеупорных покрытий и может быть использовано для пористой огнеупорной футеровки тепловых агрегатов, в частности в вакуумных печах для обработки зубопротезных керамических изделий

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для изготовления стеновых изделий

Изобретение относится к производству периклазсодержащих порошков для огнеупорных изделий основного состава

Изобретение относится к производству керамических материалов, а именно к получению корундовой керамики, используемой при изготовлении керамических узлов оборудования, устойчивых к износу, воздействию агрессивных сред и высоким статическим разрушающим нагрузкам

Изобретение относится к производству керамических материалов, а именно к получению корундовой керамики, используемой при изготовлении керамических узлов оборудования, устойчивых к износу, воздействию агрессивных сред и высоким статическим разрушающим нагрузкам
Изобретение относится к керамическим материала и может быть использовано при изготовлении тепловых агрегатов, огнеприпаса, подставок для обжига керамики и т.д

Изобретение относится к способу получения тугоплавкого соединения титана, которое может быть использовано в металлообрабатывающей и химической промышленности

Изобретение относится к области технологии производства керамических изделий и может быть использовано, например для изготовления керамических изоляторов для свечей зажигания

Изобретение относится к составу кладочного раствора повышенной термостойкости, химической стойкости, с высокой адгезионной прочностью и прочностью на срез
Изобретение относится к фрикционным спеченным материалам, применяемым в фрикционных и тормозных устройствах автомобилей, тракторов, самолетов и т.п

Изобретение относится к области электротермии, в частности к способам обработки керамических изделий в электропечах
Наверх