Способ получения стеклокристаллического материала
Изобретение относится к области производства строительных материалов и товаров народного потребления, преимущественно стеклокристаллических, и может быть использовано для получения ситаллов и каменного литья с глянцевой огненно-полированной поверхностью и повышенной химической стойкостью. Техническая задача изобретения - получение химически стойких стеклокристаллических облицовочных материалов из шлаков, силикатных отходов и эгиринового концентрата. Шихту составляет эгириновый концентрат (20-50%) и остальное - металлургические шлаки, стеклобой, отходы горнодобычи и т.п. Измельченные компоненты шихты подают в смеситель и направляют в плавильную печь, где нагревают шихту воздушной плазмой с t=3000-4000o, скорость нагрева 200-1000oС/час до 1200-1400oС, стекломассу разливают в формы, где осуществляют кристаллизацию и отжиг. 1 табл.
Изобретение относится к области производства строительных материалов и товаров народного потребления, преимущественно стеклокристаллических, и может быть использовано для получения ситаллов и каменного литья с глянцевой огненно-полированной поверхностью и повышенной химической стойкостью.
Известен способ получения каменного литья, включающий наполнение форм измельченной шихтой, нагревание и плавление компонентов шихты, кристаллизацию и охлаждение расплава [1]. Известный способ позволяет получить декоративный стеклокристаллческий материал с высокими потребительскими свойствами. Однако процесс по этому способу идет медленно и в периодическом режиме, что приводит к сравнительно большим энергозатратам и малой производительности. Нагревание шихты до температуры плавления идет со скоростью 180 - 200oC/час, а охлаждение - со скоростью 20 - 30oC/час. Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ получения стеклокристаллического материала, включающий подготовку шихты, нагрев и варку стекломассы в плавильной печи с подачей теплоносителя от плазменного генератор, формирование, кристаллизацию и отжиг, причем нагрев шихты ведут до 1600 - 2000oC со скоростью 103-104oC/час [2]. Известный способ не обеспечивает высокий (выше III) гидролитический класс (химстойкость) полученных стеклокристаллических материалов, необходимых для защиты поверхности зданий и сооружений от атмосферных воздействий. Для решения этой задачи в известном способе необходимо уменьшить скорость нагрева шихты, однако это ведет к росту энергозатрат и увеличению себестоимости продукции. Снижение скорости нагрева шихты ниже 200o в час приводит к повышению твердости получаемых стеклокристаллических материалов, что, в свою очередь, увеличивает расход дорогостоящего алмазного инструмента при механической обработке изделий. Предложенное изобретение решает задачу промышленного получения химически стойких стеклокристаллических облицовочных материалов из шлаков, силикатных отходов и эгиринового концентрата, обладающих высокими потребительскими свойствами. Поставленная задача достигается тем, что в способе получения стеклокристаллического материала, включающем подготовку шихты, нагрев и варку стекломассы в правильной печи, формование, кристаллизацию и отжиг, нагрев шихты ведут до температуры плавления 1200 - 1400oC со скоростью 200 - 1000oC/час высокотемпературным плазменным теплоносителем. Уменьшение скорости нагрева шихты ниже 200oC/час приводит к росту энергозатрат и увеличению микротвердости получаемых материалов, а увеличение ее свыше 1000oC/час приводит к снижению гидролитического класса (химстойкости). Для реализации предложенного способа используют высокотемпературный плазменный теплоноситель, например воздух или нейтральный газ, нагретый разрядом плазменного генератора до температуры 3


Формула изобретения
Способ получения стеклокристаллического материала, включающий подготовку шихты, нагрев и варку стекломассы в плавильной печи с подачей высокотемпературного плазменного теплоносителя, формование, кристаллизацию и отжиг, отличающийся тем, что нагрев шихты на основе эгиринового концентрата осуществляют до 1200 - 1400oС со скоростью 200 - 1000oС/ч.РИСУНКИ
Рисунок 1