JP2009275321A - Method for producing alumina fiber, fiberizing apparatus, blanket, and block - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing alumina fibers having excellent restoring properties for further improvement in order to prevent joint opening, and to provide a fiberizing apparatus, a blanket, and a block. <P>SOLUTION: The method for producing the alumina fibers containing 70 wt.% or more of alumina content includes forming a raw material solution containing PVA into alumina precursor fibers by a spinning method, drawing and drying the alumina precursor fibers, and then baking the fibers at 900°C or more, and thereby carrying out crystallization. The method for producing the alumina fibers includes the steps of drawing the alumina precursor fibers with a high-pressure air flow in at least two stages including a first stage, and the subsequent second stage. In the method for producing the alumina fibers, the angle between the blowoff direction of the air flow and the blowoff direction of the raw material solution in the first stage is not less than 80° and not more than 110°, and the angle between the blowoff direction of the air flow and the flow direction of the fibers in the second stage is not less than 10° and not more than 80°. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、アルミナ繊維を製造する方法及び装置(繊維化装置)、ブランケット並びにブロックに関するものであり、例えば、高温耐火断熱材等に使用されるアルミナ繊維の製造方法、繊維化装置、ブランケット及びブロックに関するものである。   TECHNICAL FIELD The present invention relates to a method and apparatus (fibriding apparatus), a blanket, and a block for producing alumina fibers. For example, a manufacturing method, a fiberizing apparatus, a blanket, and a block for alumina fibers used for high-temperature refractory heat insulating materials and the like It is about.

従来から、工業炉の炉壁材として、マットやブランケットを積層して作られた無機繊維ブロックが多く使用されている。   Conventionally, many inorganic fiber blocks made by laminating mats and blankets have been used as furnace wall materials for industrial furnaces.

この種のブロックを構成する無機繊維としては、非晶質のアルミナシリカ繊維や結晶質のアルミナ繊維が使用されている。アルミナ繊維はアルミナシリカ繊維よりも高温で使用される。この用途で主に使用されているアルミナ繊維はアルミナを70重量%以上含有する多結晶の短繊維である。   As the inorganic fibers constituting this type of block, amorphous alumina silica fibers or crystalline alumina fibers are used. Alumina fibers are used at higher temperatures than alumina silica fibers. The alumina fibers mainly used in this application are polycrystalline short fibers containing 70% by weight or more of alumina.

アルミナ繊維は、通常、ゾル−ゲル法によって生産される。一般的なセラミック製品はセラミック粉末を原料とするのに対して、ゾル−ゲル法では溶液原料を使用する。この原料溶液はAl(アルミニウム)やSi(珪素)などの金属元素を含んだ有機金属化合物(例えばアルコキシド)やコロイドからなる液体(ゾル)である。この液体原料は加水分解や乾燥によって柔らかい固体状態(ゲル)となる。その後、乾燥工程と焼成工程を経ることで最終的にセラミック製品となる。   Alumina fibers are usually produced by a sol-gel process. A general ceramic product uses ceramic powder as a raw material, whereas a sol-gel method uses a solution raw material. This raw material solution is a liquid (sol) made of an organometallic compound (for example, alkoxide) containing metal elements such as Al (aluminum) or Si (silicon) or a colloid. This liquid raw material becomes a soft solid state (gel) by hydrolysis or drying. Then, it finally becomes a ceramic product through a drying process and a firing process.

繊維状の製品を得るためには、PVA(ポリビニルアルコール)や乳酸のような有機助剤を添加することで粘性を最適化した原料溶液に、圧力や遠心力を加えて細いノズルを通過させ、その後、温度・湿度を管理した空気中にさらすことで原料溶液中の水分を蒸発させる。この水分の蒸発が十分に早ければ、原料溶液は表面張力によって液滴状(球状)にならずに、ノズルを通過した直後の繊維形状のままゲルとなり、水分を加えたりしない限り繊維形状を保つことができるようになる。このゲル状のアルミナ前駆体繊維を焼成することで有機添加剤を脱脂し、結晶化させることで、コランダム(α−Al)、ムライト(3Al・2SiO)、γ−アルミナ(γ−Al)を主成分とした繊維を得ることができる。結晶化させるために、900℃以上で焼成する。一般に、このアルミナやムライトを主成分とした繊維をアルミナ繊維と呼ぶ。 In order to obtain a fibrous product, pressure and centrifugal force are applied to the raw material solution optimized for viscosity by adding organic assistants such as PVA (polyvinyl alcohol) and lactic acid, and passed through a thin nozzle. Then, the moisture in the raw material solution is evaporated by exposing it to air with controlled temperature and humidity. If the water evaporates quickly enough, the raw material solution does not become droplets (spherical) due to surface tension, but remains in the fiber shape immediately after passing through the nozzle, and remains in the fiber shape unless moisture is added. Will be able to. By baking this gel-like alumina precursor fiber, the organic additive is degreased and crystallized, so that corundum (α-Al 2 O 3 ), mullite (3Al 2 O 3 .2SiO 2 ), and γ-alumina. A fiber mainly composed of (γ-Al 2 O 3 ) can be obtained. In order to crystallize, baking is performed at 900 ° C. or higher. In general, fibers mainly composed of alumina or mullite are called alumina fibers.

原料溶液を繊維化しアルミナ前駆体繊維を集綿する段階において、繊維の集合状態のものをシート状にしておくことで、焼成後にもシート状を保った製品が得られる。このシート状に加工された製品をマットと呼ぶ。ブランケットは、強度向上や高密度化を目的としてマットにニードリング処理を施したものを指す。   In the stage of fiberizing the raw material solution and collecting the alumina precursor fibers, a product in which the aggregated state of the fibers is made into a sheet shape can be obtained as a product that maintains the sheet shape even after firing. This product processed into a sheet is called a mat. A blanket refers to a mat that has been subjected to a needling treatment for the purpose of improving the strength and increasing the density.

無機繊維ブロックは、主に次の方法で製造されている。ブランケットを同じ大きさに切断して小片とし、これらの小片を積層し、積層体とする。また、細長いブランケットを葛折りにして積層体とする。このようにして得られた積層体を圧縮しつつ、バンド締めや縫製によって所定の形状に固定してブロックとする。ブランケットの代わりにマットも使用できる。   The inorganic fiber block is mainly manufactured by the following method. The blanket is cut into the same size to make small pieces, and these small pieces are laminated to form a laminated body. In addition, a long and narrow blanket is folded into a laminate. While compressing the laminated body obtained in this way, it fixes to a predetermined shape by band fastening or sewing to make a block. Mats can be used instead of blankets.

無機繊維ブロックは高温炉の断熱材として使用されるため、その断熱性が重要となる。一般に、無機繊維ブロックは嵩密度が高くなるほど高温での熱伝導率が低くなる。そのため、無機繊維ブロックは高密度であることが好ましく、特許第3432996号公報にはアルミナファイバーブランケットを積層し、嵩密度を190〜300kg/mとした無機繊維ブロックが開示されている。 Since the inorganic fiber block is used as a heat insulating material for a high temperature furnace, its heat insulating property is important. In general, the higher the bulk density of an inorganic fiber block, the lower the thermal conductivity at high temperatures. Therefore, it is preferable that the inorganic fiber block has a high density, and Japanese Patent No. 3432996 discloses an inorganic fiber block in which an alumina fiber blanket is laminated and a bulk density is 190 to 300 kg / m 3 .

また、無機繊維ブロックは、長時間高温にさらされると収縮するため、徐々にブロックの継目(目地)が開いて断熱性能が低下する。目地開きを防ぐ手段としては、復元性に優れた嵩密度60〜200kg/mのアルミナ繊維ブロックを使用することが特開2002−105823号公報に開示されている。復元性に優れたアルミナ繊維は特開2003−278062号公報にも開示されている。 In addition, since the inorganic fiber block contracts when exposed to a high temperature for a long time, the joint (joint) of the block gradually opens and the heat insulating performance is lowered. JP-A-2002-105823 discloses the use of an alumina fiber block having a bulk density of 60 to 200 kg / m 3 excellent in resilience as a means for preventing joint opening. Alumina fibers excellent in resilience are also disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-278062.

従来例によっても断熱性向上に対する一定の効果は得られていた。しかし、断熱材として断熱性の改善が常に要求されている。   Even in the conventional example, a certain effect for improving the heat insulating property has been obtained. However, improvement of heat insulation as a heat insulating material is always required.

改善のために、一応、特開2003−278062号公報に記載のような復元性に優れたアルミナ繊維を使用して、特許第3432996号公報に記載の嵩密度200kg/m以上の高密度ブロックとすることが考えられる。しかし、復元性に優れたアルミナ繊維は、高密度化のためにニードリングや圧縮加工を施すと、繊維が折れてしまう。その結果、復元性が失われてしまうことになり、高密度と高復元性の両立は不可能である。 For improvement, a high-density block having a bulk density of 200 kg / m 3 or more described in Japanese Patent No. 3432996 is used by using an alumina fiber having excellent resilience as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-278062. It can be considered. However, if the alumina fiber excellent in resilience is subjected to needling or compression to increase the density, the fiber breaks. As a result, the restorability is lost, and it is impossible to achieve both high density and high restorability.

そのため、高復元性のアルミナ繊維を使用したブロックでは、従来、嵩密度は200kg/mが限界であった。嵩密度200kg/m以下のブロックでは、断熱性が不足していた。 Therefore, in the block using the highly recoverable alumina fiber, the bulk density has been conventionally limited to 200 kg / m 3 . In the block having a bulk density of 200 kg / m 3 or less, the heat insulating property was insufficient.

また、特許第3432996号公報に示されているように200kg/m以上のブロックの場合には復元性が不足しているため、目地開きに対する指標である収縮率は、1400℃、24時間の加熱において0.1%程度(特許第3432996号公報の実施例4を参照)が限界であった。
特許第3432996号公報 特開2002−105823号公報 特開2003−278062号公報
In addition, as shown in Japanese Patent No. 3432996, in the case of a block of 200 kg / m 3 or more, since the restoration property is insufficient, the shrinkage rate that is an index for joint opening is 1400 ° C. for 24 hours. About 0.1% (see Example 4 of Japanese Patent No. 3432996) was the limit in heating.
Japanese Patent No. 3432996 JP 2002-105823 A JP 2003-278062 A

本発明の目的は、目地開きを防ぐための更なる改善のため、復元性に優れたアルミナ繊維の製造方法、繊維化装置、ブランケット及びブロックを提供することである。   The objective of this invention is providing the manufacturing method, the fiberization apparatus, the blanket, and the block of the alumina fiber excellent in the recoverability for the further improvement for preventing a joint opening.

本発明の解決手段を例示すると、次のとおりである。   Examples of the solving means of the present invention are as follows.

(1)PVAを含む原料溶液をスピニング法によってアルミナ前駆体繊維とし、アルミナ前駆体繊維を延伸、乾燥させた後、900℃以上で焼成することで結晶化させて、アルミナ含有率70重量%以上のアルミナ繊維を製造する方法において、少なくとも2段階の高圧気流によってアルミナ前駆体繊維を延伸させることを特徴とするアルミナ繊維の製造方法。 (1) A raw material solution containing PVA is made into an alumina precursor fiber by a spinning method, and after the alumina precursor fiber is drawn and dried, it is crystallized by firing at 900 ° C. or higher, and the alumina content is 70% by weight or higher. A method for producing an alumina fiber, characterized in that the alumina precursor fiber is drawn by at least two stages of high-pressure airflow.

(2)まず第1段階で高圧気流によってアルミナ前駆体繊維を延伸させ、その後、第2段階で、高圧気流によってアルミナ前駆体繊維を延伸させ、第1段階の気流の吹き出し方向と原料溶液の吹き出し方向とのなす角度が80°以上110°以下であり、第2段階の気流の吹き出し方向と繊維の流れ方向とのなす角度が10°以上80°以下であることを特徴とする前述のアルミナ繊維の製造方法。 (2) First, the alumina precursor fibers are stretched by a high-pressure airflow in the first stage, and then the alumina precursor fibers are stretched by a high-pressure airflow in the second stage. The above-mentioned alumina fiber, characterized in that the angle formed by the direction is 80 ° or more and 110 ° or less, and the angle formed by the second-stage airflow blowing direction and the fiber flow direction is 10 ° or more and 80 ° or less. Manufacturing method.

(3)原料溶液が、繊維ノズルから押し出された直後に、第1段階の気流の吹き付けによって延伸され、その直後に、下流で、第2段階の気流の吹き付けによって更に延伸されることを特徴とする前述のアルミナ繊維の製造方法。 (3) The raw material solution is stretched by blowing a first-stage air stream immediately after being extruded from the fiber nozzle, and immediately thereafter, further stretched by blowing a second-stage air stream. A method for producing the aforementioned alumina fiber.

(4)スピニング法により原料溶液からアルミナ繊維を製造する繊維化装置であって、繊維化ノズルから押し出された原料溶液に高圧気流を吹き付けるために、繊維化ノズルに隣接して設けた第1吹き出し手段と、その第1吹き出し手段の下流に設けた第2吹き出し手段とを設け、少なくとも2段階の高圧気流によってアルミナ前駆体繊維を延伸させることを特徴とする繊維化装置。 (4) A fiberizing apparatus for producing alumina fibers from a raw material solution by a spinning method, and a first blowout provided adjacent to the fiberizing nozzle in order to blow a high-pressure air current onto the raw material solution extruded from the fiberizing nozzle And a second blowing means provided downstream of the first blowing means, and the alumina precursor fiber is drawn by at least two stages of high-pressure airflow.

(5)繊維化ノズルが数多くカップの側面に形成されており、そのカップの側面に数多く形成された繊維化ノズルの周囲に隣接して、第1のリングノズルが第1吹き出し手段として設けられており、その第1吹き出し手段の下流に、第2のリングノズルが第2吹き出し手段として設けられていることを特徴とする前述の繊維化装置。 (5) A large number of fiberizing nozzles are formed on the side surface of the cup, and a first ring nozzle is provided as a first blowing means adjacent to the periphery of the fiberizing nozzle formed on the side surface of the cup. The above-mentioned fiberizing apparatus is characterized in that a second ring nozzle is provided as a second blowing means downstream of the first blowing means.

(6)第1段階の気流の吹き出し方向と原料溶液の吹き出し方向とのなす角度が80°以上110°以下であり、第2段階の気流の吹き出し方向と繊維の流れ方向とのなす角度が10°以上80°以下であることを特徴とする前述の繊維化装置。 (6) The angle formed between the blowing direction of the first stage air flow and the blowing direction of the raw material solution is 80 ° to 110 °, and the angle formed between the blowing direction of the second stage air flow and the flow direction of the fibers is 10 The fiberizing device described above, wherein the fiberizing device is at least 80 ° and at most 80 °.

(7)前述の製造方法によって製造されたアルミナ繊維にニードリング処理を施して嵩密度を130kg/m以上としたことを特徴とするアルミナ繊維ブランケット。 (7) An alumina fiber blanket, wherein the alumina fiber manufactured by the above-described manufacturing method is subjected to needling treatment so that the bulk density is 130 kg / m 3 or more.

(8)前述のアルミナ繊維ブランケットを使用して形成したアルミナ繊維ブロックであって、1600℃で30日加熱後の目地開きが0.1%以下で、嵩密度が200kg/m以上であることを特徴とするアルミナ繊維ブロック。 (8) An alumina fiber block formed using the above-mentioned alumina fiber blanket, having a joint opening of 0.1% or less after heating at 1600 ° C. for 30 days and a bulk density of 200 kg / m 3 or more. Alumina fiber block characterized by.

本発明者らは、原料溶液の繊維化のしかたを改良することによって、とくに繊維に対する高圧気流の吹き付けを2段階以上で行うことによって、復元性に優れた嵩密度130kg/m以上のアルミナ繊維ブランケットが生産可能になることを見出した。このブランケットを使用することで、目地開きの少ない嵩密度200kg/m以上の無機繊維ブロックを作製することができる。 The inventors of the present invention have improved the method of fiberizing the raw material solution, and in particular, by performing high pressure airflow spraying on the fibers in two or more stages, so that alumina fibers having a bulk density of 130 kg / m 3 or more excellent in resilience I found that blankets could be produced. By using this blanket, an inorganic fiber block having a bulk density of 200 kg / m 3 or more with little joint opening can be produced.

以下、本発明の最良形態による繊維化方法を説明する。   The fiberizing method according to the best mode of the present invention will be described below.

アルミナ繊維の原料溶液を繊維形状に保持するための繊維化助剤にはPVAのみが最適なものとして使用できる。乳酸やポリエチレンオキシドなどの他の助剤では繊維化は可能であるが、所望の特性は得られない。   Only PVA can be used as the optimum fiberizing aid for keeping the alumina fiber raw material solution in a fiber shape. Fibration is possible with other auxiliaries such as lactic acid and polyethylene oxide, but the desired properties cannot be obtained.

原料溶液の繊維化方法としてはスピニング法を採用する。   A spinning method is adopted as a method for fiberizing the raw material solution.

図1、図2は、本発明の最良形態の1つによる繊維化装置の概略を示す。   1 and 2 schematically show a fiberizing apparatus according to one of the best modes of the present invention.

繊維化装置は、スピニング法を採用しており、原料供給管1を通してカップ2に原料溶液を供給し、カップ2を垂直方向の軸心を中心にして回転させることにより、カップ2の側面に設けた複数の繊維化ノズル3から遠心力で原料溶液を押し出し、繊維化ノズル3から押し出された原料溶液に少なくとも2段階にわたって高圧の気流を吹き付けて、乾燥・延伸し、コレクター11(集綿装置)に堆積させる。   The fiberizing apparatus employs a spinning method, and the raw material solution is supplied to the cup 2 through the raw material supply pipe 1, and the cup 2 is provided on the side surface of the cup 2 by rotating about the vertical axis. The raw material solution is extruded from the plurality of fiberizing nozzles 3 by centrifugal force, and a high-pressure air stream is blown onto the raw material solution extruded from the fiberizing nozzles 3 in at least two stages, dried and stretched, and the collector 11 (cotton collecting device) To deposit.

多数の繊維化ノズル3がカップ2の周面に一定の間隔で形成されている。各繊維化ノズル3の内径は、製造しようとする製品の繊維径に影響する。通常、アルミナ繊維の繊維径は1〜20μmであり、その場合の繊維化ノズル3の内径は0.1〜0.5mmである。   A large number of fiberizing nozzles 3 are formed on the peripheral surface of the cup 2 at regular intervals. The inner diameter of each fiberizing nozzle 3 affects the fiber diameter of the product to be manufactured. Usually, the fiber diameter of an alumina fiber is 1-20 micrometers, and the internal diameter of the fiberizing nozzle 3 in that case is 0.1-0.5 mm.

カップ2のサイズや回転数、繊維化ノズル3の数は、生産量に応じて任意に設定する。一般に、カップ2のサイズを大きくすると、繊維化ノズル3の数を多くすることができるため、生産量を増加させることができる。通常、カップ2の直径は100〜500mmであり、側面に設ける繊維化ノズル3の数は10〜300個とする。カップ2の回転数は、繊維径を含めた繊維の特性や生産量などに影響する。通常、500〜5000rpmの範囲で任意に設定する。   The size and rotation speed of the cup 2 and the number of fiberizing nozzles 3 are arbitrarily set according to the production amount. Generally, when the size of the cup 2 is increased, the number of fiberizing nozzles 3 can be increased, so that the production amount can be increased. Usually, the diameter of the cup 2 is 100 to 500 mm, and the number of fiberizing nozzles 3 provided on the side surface is 10 to 300. The number of rotations of the cup 2 affects the fiber characteristics including the fiber diameter and the production amount. Usually, it sets arbitrarily in the range of 500-5000 rpm.

高圧気流は2段階に吹き付けるのが好ましい。1段階のみでは優れた復元性と高密度化の両立ができない繊維となる。3段階以上に気流を増やしてもよいが、製品特性は2段階の場合と大きな違いがない。   The high-pressure airflow is preferably blown in two stages. In only one stage, it becomes a fiber that cannot achieve both excellent resilience and high density. The airflow may be increased in more than three stages, but the product characteristics are not significantly different from the two stages.

高圧気流の第1及び第2吹き出し手段は、カップ2と同心円状に配置した多数の丸穴やスリットを有するリングノズル等で構成する。   The first and second blowing means for high-pressure airflow are constituted by a ring nozzle having a number of round holes and slits arranged concentrically with the cup 2.

図示例においては、第1及び第2吹き出し手段として2つのリングノズル5、8が設けられている。リングノズル5、8は1本の連続したスリット7a、7bを有するリング状のノズルであり、スリット7a、7bから気流が吹き出すことによってエアーカーテンを発生させるものである。多数の丸穴を設けるよりも、リングノズル5、8にスリット7a、7bを設ける方が、均一な気流が得られやすいため好ましい。以下、スリット7a、7bを有するリングノズル5、8を使用した実施形態について説明する。   In the illustrated example, two ring nozzles 5 and 8 are provided as first and second blowing means. The ring nozzles 5 and 8 are ring-shaped nozzles having one continuous slit 7a and 7b, and generate an air curtain by blowing an air flow from the slits 7a and 7b. Rather than providing a large number of round holes, it is preferable to provide the slits 7a and 7b in the ring nozzles 5 and 8 because a uniform air flow is easily obtained. Hereinafter, an embodiment using ring nozzles 5 and 8 having slits 7a and 7b will be described.

繊維化ノズル3からの原料溶液の吹き出し直後に第1段階の気流を吹き出すノズルが第1リングノズル5であり、その直下で、第2段階の気流を吹き出すノズルが第2リングノズル8である。   The nozzle that blows out the first-stage air stream immediately after blowing out the raw material solution from the fiberizing nozzle 3 is the first ring nozzle 5, and the nozzle that blows out the second-stage air stream immediately below it is the second ring nozzle 8.

第1リングノズル5は繊維化ノズル3よりも少し高い位置に隣接して配置されており、しかも、カップ2の円筒面と同心円状に設置する。   The first ring nozzle 5 is disposed adjacent to a position slightly higher than the fiberizing nozzle 3 and is installed concentrically with the cylindrical surface of the cup 2.

図2に示すように、気流の吹き出し方向9aと、水平方向に沿った原料溶液の吹き出し方向4とが成す角度6、すなわち、第1リングノズル5の気流吹き出し角度6は、80°以上110°以下であることが好ましい。この範囲では復元性に優れた繊維となる。第1リングノズル5のスリット7aをそのように構成することによって、繊維化ノズル3から吹き出した原料溶液を第1リングノズル5の気流吹き出しにより所定の繊維径まで延伸し、同時に乾燥する。このことで原料溶液は柔らかいゲル状の繊維となる。   As shown in FIG. 2, the angle 6 formed by the air flow blowing direction 9a and the raw material solution blowing direction 4 along the horizontal direction, that is, the air flow blowing angle 6 of the first ring nozzle 5 is 80 ° or more and 110 °. The following is preferable. In this range, the fiber has excellent resilience. By configuring the slit 7a of the first ring nozzle 5 as described above, the raw material solution blown from the fiberizing nozzle 3 is stretched to a predetermined fiber diameter by blowing air flow from the first ring nozzle 5 and simultaneously dried. Thus, the raw material solution becomes a soft gel-like fiber.

第1リングノズル5の気流の吹き出し作用によって繊維はほぼ垂直に落下する。第1リングノズル5の気流の吹き出しの直下で、ほぼ垂直に落下する繊維に対して第2リングノズル8の気流吹き出しが行なわれる。第2リングノズル8と同じ高さにおける繊維の流れ方向(図1では垂直下向き)と第2リングノズル8の気流吹き出しの方向9bとの成す角度10、すなわち第2リングノズル8の気流吹き出し角度10は、10°以上80°以下となるのが好ましい。そのような気流吹き出しになるように第2リングノズル8のスリット7bの角度10を設定する。   The fibers fall almost vertically by the blowing action of the air current of the first ring nozzle 5. The air flow of the second ring nozzle 8 is blown to the fibers falling almost vertically just below the air flow of the first ring nozzle 5. The angle 10 formed by the fiber flow direction (vertically downward in FIG. 1) at the same height as the second ring nozzle 8 and the air flow blowing direction 9b of the second ring nozzle 8, that is, the air flow blowing angle 10 of the second ring nozzle 8. Is preferably 10 ° or more and 80 ° or less. The angle 10 of the slit 7b of the 2nd ring nozzle 8 is set so that it may become such an air current blowing.

繊維の流れ13は、第1リングノズル5の吹き出し作用でほぼ垂直方向となり、その後、第2リングノズル8の吹き出し作用で内向きに傾斜して少し収れんしてから再び少し広がる。   The fiber flow 13 becomes substantially vertical due to the blowing action of the first ring nozzle 5, and after that, the fiber flow 13 is inclined inward by the blowing action of the second ring nozzle 8 and converges for a while and then spreads again a little.

そうではなく、例えば、ほぼ垂直に落下する繊維の流れ方向と第2リングノズルの気流吹き出し方向9bがほぼ平行である場合や、角度10が10°未満である場合は所望の繊維が得にくい。80°を超えると、繊維化のときに、繊維が吹き上げられ、未乾燥の繊維同士が結合しやすくなるため、製品として好ましいものではなくなることが多くなる。   On the other hand, for example, when the flow direction of the fibers falling substantially vertically and the air flow blowing direction 9b of the second ring nozzle are substantially parallel, or when the angle 10 is less than 10 °, it is difficult to obtain a desired fiber. If it exceeds 80 °, the fibers are blown up at the time of fiberization, and undried fibers are easily bonded to each other.

第2リングノズル8によって繊維をさらに乾燥したあと、繊維化装置の下方位置に設置されているコレクター11に繊維を堆積させる。コレクター11に堆積した繊維は、薄層シート12の形にしてベルトコンベアー等によってニードリング工程に搬送する。   After the fibers are further dried by the second ring nozzle 8, the fibers are deposited on a collector 11 installed at a lower position of the fiberizing apparatus. The fibers deposited on the collector 11 are transported to the needling process by a belt conveyor or the like in the form of a thin layer sheet 12.

また、高圧気流や繊維化設備内の空気の温度と湿度は、製造される繊維の特性に影響する。温度が低く、湿度が高い場合には、繊維の乾燥速度が遅くなるため、原料液が表面張力によって球状化してしまう。また、乾燥が不十分だと、繊維形状となっても、繊維同士が接着し、焼成後に結合した繊維となる。このように結合した繊維は折れやすいため、復元性の乏しい製品となる。逆に、繊維の乾燥速度が速すぎる場合には、太く短い繊維となるため、やはり復元性に乏しい製品となる。通常、リングノズル5、8が吹き出す気流の温度は20℃以上100℃以下とする。圧力、流量は、原料液を十分に延伸・乾燥できる程度であれば特に限定されない。繊維化装置内の雰囲気は、温度10℃以上50℃以下、湿度は40%以下が好ましい。   In addition, the temperature and humidity of the air in the high-pressure airflow and the fiberizing equipment affect the characteristics of the manufactured fiber. When the temperature is low and the humidity is high, the drying rate of the fibers is slow, and the raw material liquid is spheroidized by the surface tension. Moreover, when drying is insufficient, even if it becomes a fiber shape, fibers adhere to each other and become a bonded fiber after firing. Since the fibers bonded in this way are easy to break, the product has poor recoverability. On the contrary, when the drying speed of the fiber is too high, the fiber becomes thick and short, so that the product is still poor in restorability. Usually, the temperature of the airflow blown out by the ring nozzles 5 and 8 is set to 20 ° C. or more and 100 ° C. or less. The pressure and flow rate are not particularly limited as long as the raw material liquid can be sufficiently stretched and dried. The atmosphere in the fiberizing apparatus is preferably a temperature of 10 ° C. to 50 ° C. and a humidity of 40% or less.

上記の繊維化装置では、繊維化用のカップ2の真下にコレクター11がエンドレスベルトを1対のローラで搬送する形で設置されている。そして、カップ2に隣接して配置した第1及び第2リングノズル5、8の吹き出し気流によって重力(垂直)方向に繊維が落下移動して、コレクター11上に堆積する構造となっている。しかし、本発明は、そのような実施形態に限定されない。例えば、カップ2、リングノズル5、8、コレクター11を水平方向に順に設置し、気流によって水平方向に繊維を移動させることも可能である。このような実施形態は、設置場所に応じて選択できる。   In the above-described fiberizing apparatus, the collector 11 is installed directly below the fiberizing cup 2 so as to convey the endless belt by a pair of rollers. The fibers fall in the gravitational (vertical) direction by the blown airflow of the first and second ring nozzles 5 and 8 disposed adjacent to the cup 2 and are deposited on the collector 11. However, the present invention is not limited to such an embodiment. For example, the cup 2, the ring nozzles 5 and 8, and the collector 11 can be installed in order in the horizontal direction, and the fibers can be moved in the horizontal direction by an air flow. Such an embodiment can be selected depending on the installation location.

上述の繊維化工程以外の工程は従来の技術を適用できる。   Conventional techniques can be applied to processes other than the above-described fiberizing process.

アルミナ繊維の原料は溶液を用いる。原料溶液はアルミナ源、シリカ源、水、繊維化助剤であるポリビニルアルコールで構成する。アルミナ源としては例えばオキシ塩化アルミニウム水溶液が挙げられる。シリカ源としてはコロイダルシリカが一般的である。これらの配合比は、焼成後のアルミナ繊維のアルミナ含有率が70重量%以上となるように設定する。そのように配合した原料溶液を濃縮する。そして、紡糸に適した粘度(10〜500 dPa・s程度)に調整する。調整した原料溶液は上述の方法により繊維化する。   A solution is used as a raw material of the alumina fiber. The raw material solution is composed of an alumina source, a silica source, water, and polyvinyl alcohol which is a fiberizing aid. Examples of the alumina source include an aluminum oxychloride aqueous solution. Colloidal silica is generally used as the silica source. These compounding ratios are set so that the alumina content of the alumina fibers after firing is 70% by weight or more. The raw material solution so formulated is concentrated. And it adjusts to the viscosity (about 10-500 dPa * s) suitable for spinning. The adjusted raw material solution is fiberized by the above-described method.

繊維化した前駆体繊維は、繊維化装置下方のコレクター11に堆積させる。コレクター11に堆積した前駆体繊維を薄層シート12としてコレクター11から引き出し、その後、この薄層シート12に減摩剤を塗布する。減摩剤としては、ニードリングをスムーズにする作用がある界面活性剤やエマルションを使用する。   The fiberized precursor fiber is deposited on the collector 11 below the fiberizing apparatus. The precursor fibers deposited on the collector 11 are drawn out from the collector 11 as a thin layer sheet 12, and then a lubricant is applied to the thin layer sheet 12. As an anti-friction agent, a surfactant or emulsion having an effect of smoothing needling is used.

薄層シート12を連続的に積層装置(図示せず)に送り、所定の寸法で切断して非連続のシートとし、所定の厚さに積層する。複数枚積層したアルミナ前駆体繊維シートはニードリング工程でニードリングをすることによって高密度化する。ニードリングしたアルミナ前駆体シートは、900℃以上で焼成することで、コランダム、ムライトに結晶化し、アルミナ繊維ブランケットとする。   The thin layer sheet 12 is continuously fed to a laminating apparatus (not shown), cut to a predetermined size to form a discontinuous sheet, and laminated to a predetermined thickness. A plurality of laminated alumina precursor fiber sheets are densified by needling in a needling step. The needling alumina precursor sheet is crystallized into corundum and mullite by firing at 900 ° C. or higher to form an alumina fiber blanket.

ブロックを作製するには、好ましくは、これらのブランケットを所定の密度になるように圧縮しながら多数枚重ねて、有機長繊維で縫製する。縫製後、さらに任意の寸法(例えば300×300×300mm)に切断して所望寸法のブロックとすることができる。   In order to produce a block, it is preferable to stack a large number of these blankets while compressing them to a predetermined density and sew them with organic long fibers. After sewing, it can be further cut into arbitrary dimensions (for example, 300 × 300 × 300 mm) to form blocks having desired dimensions.

また、大きなブランケットを葛折状又はアコーディオン状に積層させ、その後、圧縮して、バンドなどで固定する方法も採用できる。   Moreover, the method of laminating | stacking a large blanket in a twist shape or an accordion shape, and then compressing and fixing with a band etc. is also employable.

前述のようにして製造した300×300×300mmのブロックを施工した炉を1600℃において30日間加熱した。そのような加熱後に、ブロックの収縮によってできたブロック間の距離を300mmに対する割合として、目地開きを測定した。   The furnace with the 300 × 300 × 300 mm block manufactured as described above was heated at 1600 ° C. for 30 days. After such heating, the joint opening was measured with the distance between the blocks formed by the block shrinkage as a ratio to 300 mm.

施工方法は、隣接するブロックの圧縮方向が直角となる千鳥施工とした。   The construction method was staggered construction in which the compression direction of adjacent blocks was a right angle.

実施例及び比較例の製造条件と評価結果を表1に示す。

Figure 2009275321
Table 1 shows production conditions and evaluation results of Examples and Comparative Examples.
Figure 2009275321

実施例1〜4と、比較例1〜5では、繊維化助剤としてPVAを使用した。   In Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 5, PVA was used as a fiberizing aid.

実施例1は、第1リングノズル5の気流吹き出し角度6が90°、第2リングノズル8の気流吹き出し角度10が40°の例である。ブランケットの密度が130kg/m、ブロックの密度が250kg/mであり、目地開きは0.04%であった。 The first embodiment is an example in which the airflow blowing angle 6 of the first ring nozzle 5 is 90 °, and the airflow blowing angle 10 of the second ring nozzle 8 is 40 °. The density of the blanket was 130 kg / m 3 , the density of the block was 250 kg / m 3 , and the joint opening was 0.04%.

実施例2は、第1及び第2リングノズル5、8の気流吹き出し角度6、10がそれぞれ90°、80°の例である。実施例1と比較して若干目地開きは大きいが、特に問題がなかった。   The second embodiment is an example in which the airflow blowing angles 6 and 10 of the first and second ring nozzles 5 and 8 are 90 ° and 80 °, respectively. Compared to Example 1, the joint opening was slightly larger, but there was no particular problem.

実施例3は、第1及び第2リングノズル5、8の気流吹き出し角度6、10がそれぞれ90°、20°の例である。ブロックの密度が200kg/m、目地開きが0.07%で、良好な結果であった。 The third embodiment is an example in which the airflow blowing angles 6 and 10 of the first and second ring nozzles 5 and 8 are 90 ° and 20 °, respectively. The density of the block was 200 kg / m 3 , and the joint opening was 0.07%, which was a favorable result.

比較例1は、第1及び第2リングノズル5、8の気流吹き出し角度6、10がそれぞれ60°、40°の例である。ブロックは高密度であったが、復元性に乏しく目地開きが大きかった。   Comparative Example 1 is an example in which the airflow blowing angles 6 and 10 of the first and second ring nozzles 5 and 8 are 60 ° and 40 °, respectively. Although the blocks were dense, they were poorly recoverable and had large joint openings.

比較例2は、第1及び第2リングノズル5、8の気流吹き出し角度6、10がそれぞれ120°、40°の例である。比較例1と同様、高密度だが、目地開きが大きかった。   Comparative Example 2 is an example in which the airflow blowing angles 6 and 10 of the first and second ring nozzles 5 and 8 are 120 ° and 40 °, respectively. Similar to Comparative Example 1, the density was high but the joint opening was large.

比較例3は、第1及び第2リングノズル5、8の角度6、10がそれぞれ90°、5°の例である。第2リングノズル8の吹き出し方向がほぼ垂直方向で、繊維の流れ方向とほぼ平行であるため、ブロックの復元性が不足し、目地開きは0.2%であった。   In Comparative Example 3, the angles 6 and 10 of the first and second ring nozzles 5 and 8 are 90 ° and 5 °, respectively. Since the blowing direction of the second ring nozzle 8 is substantially vertical and substantially parallel to the fiber flow direction, the block restorability is insufficient and the joint opening is 0.2%.

比較例4は、第1及び第2リングノズル5、8の気流吹き出し角度6、10がそれぞれ90°、90°の例である。第2リングノズル8の気流吹き出し角度10が繊維の流れに対して大きすぎるために、繊維の流れが乱れやすく、繊維同士が融着してしまう。そのために評価可能な製品が得られなかった。   Comparative Example 4 is an example in which the airflow blowing angles 6 and 10 of the first and second ring nozzles 5 and 8 are 90 ° and 90 °, respectively. Since the air flow blowing angle 10 of the second ring nozzle 8 is too large with respect to the fiber flow, the fiber flow is likely to be disturbed, and the fibers are fused. As a result, no evaluable product was obtained.

比較例5は第1リングノズル5のみで繊維化した例である。ブロックの目地開きは0.1%であるが、嵩密度が180kg/mであり、嵩密度が不足していた。 Comparative Example 5 is an example in which the fiber is formed only by the first ring nozzle 5. Although the joint opening of the block was 0.1%, the bulk density was 180 kg / m 3 and the bulk density was insufficient.

比較例6は、繊維化助剤として乳酸を使用した例である。乳酸の場合では、PVAと比較して繊維が短くなりやすいため、高密度化は可能だが、目地開きが大きかった。   Comparative Example 6 is an example using lactic acid as a fiberizing aid. In the case of lactic acid, the fiber tends to be shorter than PVA, so that the density can be increased, but the joint opening is large.

本発明の好適な実施例による繊維化装置の全体を概略的に示す垂直断面図である。1 is a vertical sectional view schematically showing an entire fiberizing apparatus according to a preferred embodiment of the present invention. 図1に示す繊維化装置におけるカップと第1リングノズルとの関係を拡大して示す垂直断面図である。It is a vertical sectional view which expands and shows the relationship between the cup and the 1st ring nozzle in the fiberization apparatus shown in FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 原料供給管
2 カップ
3 繊維ノズル
4 原料溶液の吹き出し方向
5 第1リングノズル
6 第1リングノズル5の気流吹き出し角度
7a、7b 気流吹き出し用のスリット
8 第2リングノズル
9a、9b 気流の吹き出し方向
11 コレクター
12 薄層シート
13 繊維の流れ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Raw material supply pipe 2 Cup 3 Fiber nozzle 4 Raw material solution blowing direction 5 First ring nozzle 6 Air flow blowing angle 7a, 7b of first ring nozzle 5 Air flow blowing slit 8 Second ring nozzles 9a, 9b Air flow blowing direction 11 Collector 12 Thin layer sheet 13 Flow of fiber

Claims (8)

PVAを含む原料溶液をスピニング法によってアルミナ前駆体繊維とし、アルミナ前駆体繊維を延伸、乾燥させた後、900℃以上で焼成することで結晶化させて、アルミナ含有率70重量%以上のアルミナ繊維を製造する方法において、少なくとも2段階の高圧気流によってアルミナ前駆体繊維を延伸させることを特徴とするアルミナ繊維の製造方法。   A raw material solution containing PVA is made into an alumina precursor fiber by a spinning method, and after the alumina precursor fiber is stretched and dried, it is crystallized by firing at 900 ° C. or higher to obtain an alumina fiber having an alumina content of 70% by weight or higher. In which the alumina precursor fibers are drawn by at least two stages of high-pressure airflow. まず第1段階で高圧気流によってアルミナ前駆体繊維を延伸させ、その後、第2段階で、高圧気流によってアルミナ前駆体繊維を延伸させ、第1段階の気流の吹き出し方向と原料溶液の吹き出し方向とのなす角度が80°以上110°以下であり、第2段階の気流の吹き出し方向と繊維の流れ方向とのなす角度が10°以上80°以下であることを特徴とする請求項1に記載のアルミナ繊維の製造方法。   First, the alumina precursor fiber is stretched by a high-pressure airflow in the first stage, and then the alumina precursor fiber is stretched by a high-pressure airflow in the second stage, and the airflow direction and the raw material solution blowing direction in the first stage 2. The alumina according to claim 1, wherein the angle formed is not less than 80 ° and not more than 110 °, and the angle formed between the blowing direction of the second stage air flow and the flow direction of the fiber is not less than 10 ° and not more than 80 °. A method for producing fibers. 原料溶液が、繊維ノズルから押し出された直後に、第1段階の気流の吹き付けによって延伸され、その直後に、下流で、第2段階の気流の吹き付けによって更に延伸されることを特徴とする請求項1又は2に記載のアルミナ繊維の製造方法。   The raw material solution is stretched by blowing a first-stage air stream immediately after being extruded from the fiber nozzle, and immediately thereafter, further drawn by second-stage air blowing. 3. A method for producing an alumina fiber according to 1 or 2. スピニング法により原料溶液からアルミナ繊維を製造する繊維化装置であって、繊維化ノズルから押し出された原料溶液に高圧気流を吹き付けるために、繊維化ノズルに隣接して設けた第1吹き出し手段と、その第1吹き出し手段の下流に設けた第2吹き出し手段とを設け、少なくとも2段階の高圧気流によってアルミナ前駆体繊維を延伸させることを特徴とする繊維化装置。   A fiberizing device for producing alumina fibers from a raw material solution by a spinning method, the first blowing means provided adjacent to the fiberizing nozzle in order to blow a high-pressure air current to the raw material solution extruded from the fiberizing nozzle; And a second blowing means provided downstream of the first blowing means, and the alumina precursor fiber is drawn by at least two stages of high-pressure airflow. 繊維化ノズルが数多くカップの側面に形成されており、そのカップの側面に数多く形成された繊維化ノズルの周囲に隣接して、第1のリングノズルが第1吹き出し手段として設けられており、その第1吹き出し手段の下流に、第2のリングノズルが第2吹き出し手段として設けられていることを特徴とする請求項4に記載の繊維化装置。   A number of fiberizing nozzles are formed on the side of the cup, and a first ring nozzle is provided as a first blowing means adjacent to the periphery of the fiberizing nozzle formed on the side of the cup. The fiberizing apparatus according to claim 4, wherein a second ring nozzle is provided as a second blowing means downstream of the first blowing means. 第1段階の気流の吹き出し方向と原料溶液の吹き出し方向とのなす角度が80°以上110°以下であり、第2段階の気流の吹き出し方向と繊維の流れ方向とのなす角度が10°以上80°以下であることを特徴とする請求項4又は5に記載の繊維化装置。   The angle formed between the blowing direction of the first stage air flow and the blowing direction of the raw material solution is 80 ° to 110 °, and the angle formed between the blowing direction of the second stage air flow and the fiber flow direction is 10 ° to 80 °. The fiberizing apparatus according to claim 4 or 5, wherein the fiberizing apparatus is at most °. 請求項1〜3のいずれか1項に記載の製造方法によって製造されたアルミナ繊維にニードリング処理を施して嵩密度を130kg/m以上としたことを特徴とするアルミナ繊維ブランケット。 The alumina fiber blanket characterized by performing needling processing to the alumina fiber manufactured by the manufacturing method of any one of Claims 1-3, and making the bulk density 130 kg / m < 3 > or more. 請求項7に記載のアルミナ繊維ブランケットを使用して形成したアルミナ繊維ブロックであって、1600℃で30日加熱後の目地開きが0.1%以下で、嵩密度が200kg/m以上であることを特徴とするアルミナ繊維ブロック。 An alumina fiber block formed using the alumina fiber blanket according to claim 7, wherein the joint opening after heating at 1600 ° C for 30 days is 0.1% or less and the bulk density is 200 kg / m 3 or more. An alumina fiber block characterized by that.
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