NL195079C - Werkwijze en poedermengsel voor het repareren van op oxide gebaseerde vuurvaste lichamen. - Google Patents

Werkwijze en poedermengsel voor het repareren van op oxide gebaseerde vuurvaste lichamen. Download PDF

Info

Publication number
NL195079C
NL195079C NL9402019A NL9402019A NL195079C NL 195079 C NL195079 C NL 195079C NL 9402019 A NL9402019 A NL 9402019A NL 9402019 A NL9402019 A NL 9402019A NL 195079 C NL195079 C NL 195079C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
particles
refractory
powder mixture
repair
oxide
Prior art date
Application number
NL9402019A
Other languages
English (en)
Other versions
NL9402019A (nl
Inventor
Alexandre Zivkovic
Jean-Pierre Meynckens
Bernhard Somerhausen
Original Assignee
Fosbel Intellectual Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fosbel Intellectual Ag filed Critical Fosbel Intellectual Ag
Publication of NL9402019A publication Critical patent/NL9402019A/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL195079C publication Critical patent/NL195079C/nl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/64Burning or sintering processes
    • C04B35/65Reaction sintering of free metal- or free silicon-containing compositions
    • C04B35/651Thermite type sintering, e.g. combustion sintering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/01Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
    • C04B35/03Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on magnesium oxide, calcium oxide or oxide mixtures derived from dolomite
    • C04B35/04Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on magnesium oxide, calcium oxide or oxide mixtures derived from dolomite based on magnesium oxide
    • C04B35/043Refractories from grain sized mixtures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/64Burning or sintering processes
    • C04B35/65Reaction sintering of free metal- or free silicon-containing compositions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D1/00Casings; Linings; Walls; Roofs
    • F27D1/16Making or repairing linings increasing the durability of linings or breaking away linings
    • F27D1/1636Repairing linings by projecting or spraying refractory materials on the lining
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D1/00Casings; Linings; Walls; Roofs
    • F27D1/16Making or repairing linings increasing the durability of linings or breaking away linings
    • F27D1/1636Repairing linings by projecting or spraying refractory materials on the lining
    • F27D1/1642Repairing linings by projecting or spraying refractory materials on the lining using a gunning apparatus
    • F27D1/1647Repairing linings by projecting or spraying refractory materials on the lining using a gunning apparatus the projected materials being partly melted, e.g. by exothermic reactions of metals (Al, Si) with oxygen

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Description

1 195079
Werkwijze en poedermengsel voor het repareren van op oxide gebaseerde vuurvaste lichamen
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het repareren van een op oxide gebaseerd vuurvast lichaam door het opspuiten van een poedermengsel tegen een oppervlak van het 5 lichaam bij verhoogde temperatuur en in aanwezigheid van zuurstof, waarbij het poedermengsel vuurvaste oxidedeeltjes en brandstofdeeltjes bevat, die op exotherme wijze reageren met de zuurstof onder vorming van een vuurvaste oxide, waarbij de brandstofdeeltjes worden gekozen uit magnesium, aluminium, silicium en mengsels bestaande uit twee of meer van magnesium, aluminium en silicium, waarbij het poedermengsel als werkzaam bestanddeel voorts slechts siliciumcarbidedeeltjes bevat. Tevens heeft de uitvinding 10 betrekking op een poedermengsel voor de reparatie van op oxide gebaseerde vuurvaste lichamen, welk mengsel omvat: 80 tot 95 gew.% vuurvaste deeltjes met daarin een vuurvast oxide; en 5 tot 20 gew.% brandstofdeeltjes, die op exotherme wijze reageren met de zuurstof onder vorming van een vuurvast oxide, waarbij de brandstofdeeltjes worden gekozen uit magnesium, aluminium, silicium en 15 mengsels bestaande uit twee of meer van magnesium, aluminium en silicium, waarbij de vuurvaste deeltjes als werkzaam bestanddeel voorts slechts siliciumcarbidedeeltjes bevatten.
Een dergelijke werkwijze en poedermengsel is bekend uit de Europese octrooipublicatie EP-A-0 495 327. De werkwijze die daar wordt beschreven, schrijft voor dat poedermengsels worden gebruikt die zowel siliciumcarbidedeeltjes als metallische zirconium-brandstofdeeltjes bevatten. Het siliciumcarbide wordt 20 daarbij noodzakelijk toegevoegd om de verbranding van het metallische zirconium te activeren. Hoewel de werkwijze volgens die Europese publicatie het repareren van op oxide gebaseerde vuurvaste lichaam mogelijk maakt, is gebleken dat de werkwijze kan worden verbeterd.
Voorts is een dergelijke werkwijze en poedermengsel bekend uit de Britse octrooiaanvrage GB-A-2.035.524. Die publicatie beschrijft dat een geringe hoeveelheid siliciumcarbide kan worden toegevoegd bij 25 een dergelijke werkwijze, teneinde een reparatiemassa te vormen die een hoge slijtbestendigheid en/of een hoog warmtegeleidingsvermogen heeft. Het siliciumcarbide dient daarbij in een kleine hoeveelheid te worden toegevoerd. Nergens wordt echter aangegeven hoeveel siliciumcarbide daarbij gewenst is. Het is nu gebleken dat de werkwijze volgens deze publicatie kan worden verbeterd.
De uitvinding heeft nu tot doel een verbeterde werkwijze van de in de aanhef genoemde soort te 30 verschaffen. Met name heeft de uitvinding tot doel een werkwijze te verschaffen waarmee een lage porositeit van een reparatiemassa kan worden verkregen.
Ter verkrijging van de hiervoor genoemde doelen verschaft de uitvinding een werkwijze als in de aanhef genoemd en welke wordt gekenmerkt doordat de siliciumcarbidedeeltjes aanwezig zijn in een hoeveelheid van 1 tot 10 gew.% betrokken op het poedermengsel. Met de werkwijze volgens de uitvinding wordt een 35 reparatiemassa verkregen die een zeer lage porositeit heeft. Bovendien heeft de reparatiemassa een goede slakcorrosiebestendigheid. Het is gebleken dat de werkwijze volgens de uitvinding met name goed kan worden toegepast bij de reparatie van vuurvaste voeringen die gebruikt worden in gietpannen voor gesmolten staal.
De bovengenoemde Europese en Britse octrooiaanvragen noemen nergens de mogelijkheid van het 40 verkrijgen van een reparatiemassa met een zeer lage porositeit. Een lage porositeit is in de techniek zeer belangrijk, aangezien dit de fysische eigenschappen van de reparatiemassa en derhalve de levensduur ervan, in grote mate beïnvloedt.
Aangezien siliciumcarbide een inert materiaal bij de reparatiewerkwijze volgens de uitvinding is, dat bovendien niet wordt bevochtigd door de vloeibare fase van de aanwezige materialen, zou kunnen worden 45 verwacht dat siliciumcarbide zonder verdere toevoegingen niet zou kunnen bijdragen aan het verkrijgen van een compacte reparatiemassa. Vanwege de slechte bevochtigbaarheid zou eerder worden verwacht dat, zonder verdere toevoegingen, siliciumcarbide juist een verslechterende invloed op de porositeit zou hebben. Het verkregen resultaat is derhalve zeer verrassend.
De reparatiebewerking wordt in het algemeen uitgevoerd wanneer het vuurvaste lichaam heet is. Dit 50 maakt het mogelijk geërodeerde vuurvaste lichamen te repareren, terwijl de inrichting praktisch op zijn werktemperatuur blijft.
De verhoogde temperatuur kan boven 600°C zijn, gemeten aan het oppervlak van het te repareren vuurvaste lichaam. Bij deze temperatuur zullen de brandstofdeeltjes in aanwezigheid van zuurstof verbranden om een vuurvast oxide vrij te geven en voldoende warmte te ontwikkelen teneinde te bewerkstelligen, 55 dat de oxidedeeltjes tezamen met het verbrandingsproduct van de brandstof, worden omgevormd in de vuurvaste reparatiemassa, die de reparatie teweegbrengt.
Volgens een tweede aspect verschaft de uitvinding een poedermengsel als in de aanhef genoemd, welke ί* 195079 2 wordt gekenmerkt doordat de siliciumcarbidedeeltjes aanwezig zijn in een hoeveelheid van 1 tot 10 gew.% 1 betrokken op het poedermengsel.
Bij voorkeur hebben de vuurvaste deeltjes in het poedermengsel, met daarin siliciumcarbidedeeltjes, een deeltjesgrootte van ten minste 10 pm. Indien deeltjes worden gebruikt, die te klein zijn, bestaat er het risico, 5 dat zij verloren zullen raken tijdens de reactie.
Een geschikte werkwijze voor het aanbrengen van poedermengsel op een oppervlak van het te repareren vuurvaste lichaam is het opspuiten van poedermengsel tezamen met een zuurstofhoudend gas. In het algemeen verdient het aanbeveling het opspuiten van deeltjes uit te voeren in aanwezigheid van een hoge concentratie zuurstof, bijvoorbeeld onder gebruikmaking van een zuurstof van commerciële kwaliteit 10 als een gasdrager. Op die wijze wordt gemakkelijk een reparatiemassa gevormd, die hecht aan het oppervlak, waartegen de deeltjes worden opgespoten. Ten gevolge van de zeer hoge temperaturen die de keramische lasreactie kan bereiken kan slak penetreren dat op het oppervlak van het te behandelen ‘ vuurvaste lichaam aanwezig kan zijn, waardoor het oppervlak op zodanige wijze zacht kan worden of smelten, dat een goede binding wordt verkregen tussen het behandelde oppervlak en de vers gevormde 15 vuurvaste reparatiemassa.
Dit proces wordt met voordeel uitgevoerd onder toepassing van een lans. Een geschikte lans voor toepassing in een werkwijze volgens de uitvinding omvat één of meer uitlaten voor het afstaan van de poederstroom eventueel tezamen met één of meer uitlaten voor extra gas. In geval van reparaties, die worden uitgevoerd in een hete omgeving kunnen de gasstromen worden afgegeven uit een lans, die wordt 20 gekoeld door het circuleren daarin van een vloeistof. Een dergelijke koeling kan gemakkelijk worden bereikt door het voorzien van een lans met een watermantel. Dergelijke lansen zijn geschikt voor het spuiten van poeder bij snelheden van 30 tot 500 kg/uur.
Teneinde de vorming van een regelmatige poederstraal te vergemakkelijken bevatten de vuurvaste deeltjes bij voorkeur praktisch geen deeltjes met een grootte van meer dan 4 mm en bij voorkeur niet meer 25 dan 2,5 mm.
De uitvinding is bijzonder geschikt voor de reparatie of het onderhoud van gietpannen voor gesmolten staal, omdat deze snel kan worden uitgevoerd, bij hoge temperatuur, tussen gietpanbelastingen, terwijl de vuurvaste lichamen, die deel uitmaken van dergelijke gietpannen, in het bijzonder worden aangetast door contact met gesmolten metaal en slak. Het gebied, dat de grootste reparatie vereist neigt ertoe de lijn van 30 het vloeistofoppervlak te zijn.
De uitvinding zal nader worden beschreven aan de hand van de volgende niet-beperkende voorbeelden.
VOORBEELD I
Een vuurvaste reparatiemassa wordt gevormd op een wand van de op magnesiumoxide gebaseerde 35 voering van een gietpan voor gesmolten staal. Een mengsel van vuurvaste deeltjes en deeltjes van een brandstof worden opgespoten tegen deze stenen. De temperatuur van de wand is ca. 850°C. Het mengsel wordt opgespoten bij een snelheid van 150 kg/u in een stroom van zuivere zuurstof. Het mengsel heeft de volgende samenstelling:
MgO 87 gew.% 40 SiC 5 gew.%
Si 4 gew.%
Al 4 gew.%
De MgO-deeltjes hebben een maximale afmeting van ca. 2 mm. De siliciumcarbidedeeltjes hebben een deeltjesgrootte van 125 pm met een gemiddelde afmeting van 57 pm. De siliciumdeeltjes en de aluminium-45 deeltjes hebben een maximale afmeting beneden 45 pm.
VOORBEELD IA (Vergelijking)
Bij wijze van vergelijking wordt dezelfde reparatie uitgevoerd op dezelfde wijze als in voorbeeld I beschreven, echter onder gebruikmaking van een poedermengsel van de volgende samenstelling: 50 MgO 92 gew.%
Si 4 gew.% A1 4 gew.%
De schijnbare dichtheid en poreusheid (dat wil zeggen open poreusheid) van de vuurvaste reparatie-massa’s, gevormd in voorbeelden I en IA werden gemeten en de resultaten waren als volgt: 3 195079 4
Dichtheid
Voorbeeld nr. kg/dm3 Poreusheid (%) 5 I 2,9 ca. 8% IA 2-2,4 ca. 20%
In een variant van voorbeeld I kan een aluminiumoxide bevattende vuurvaste massa worden gerepareerd op dezelfde wijze, waarbij echter de magnesiumoxidedeeltjes in het poedermengsel worden vervangen door dezelfde hoeveelheid aluminiumoxidedeeltjes met dezelfde granulometrie.
10 VOORBEELDEN /Ml/
Vuurvaste reparatiemassa’s worden gevormd op een wand van de op magnesiumoxide gebaseerde voering van een gietpan voor gesmolten staal. Mengsels van vuurvaste deeltjes en deeltjes van een 15 brandstof worden opgespoten tegen deze stenen. De temperatuur van de wand is ongeveer 850°C. De mengsels worden opgespoten bij een snelheid van 60 kg/u in een stroom van zuivere zuurstof. De mengsels hadden de volgende samenstellingen (per gewicht):
Voorbeeld nr. II III IV
20 --
Si 4% 4% 4%
Al 4% 4% 4%
SiC 2% 5% 10%
MgO 90% 87% 82% 25 De MgO-deeltjes hebben een maximale afmeting van ca. 2 mm, De siliciumcarbidedeeltjes hebben een deeltjesgrootte van 125 pm met een gemiddelde afmeting van 57 pm. De siliciumdeeltjes en de aluminium· deeltjes hebben een maximum afmeting van beneden 45 pm.
De schijnbare dichtheid en poreusheid (dat wel zeggen openporeusheid) van de vuurvaste reparatiemassa’s, gevormd in voorbeelden II tot IV, werden gemeten en de resultaten waren als volgt: 30
Dichtheid
Voorbeeld nr. kg/dm3 Poreusheid (%) II 2,6 14% 35 lil 2,7 10% IV 2,9 8%
VOORBEELD V
Een keramisch laspoeder heeft de volgende samenstelling (gew.%): 40 Aluminiumoxide 87%
Siliciumcarbide 5%
Aluminium 6%
Magnesium 2%
Het gebruikte alumimiumoxide was een elektro-gegoten aluminiumoxide. Het aluminiumoxide had een 45 nominale maximale korrelgrootte van 700 pm terwijl het siliciumcarbide dezelfde granulometrie had als in voorbeeld I hierboven gegeven, de aluminiumdeeltjes hadden een maximale afmeting beneden 45 pm en de magnesiumdeeltjes een maximale afmeting van 75 pm.
Het bovengenoemde poedermengsel kan worden gebruikt zoals in voorbeeld I beschreven voor het repareren van een Corhart (handelsmerk) Zac vuurvast blok (samenstelling: aluminiumoxide/zirkoon/ 50 zirkoonoxide) in een glassmelttankoven beneden het werkoppervlakniveau van de smelt na een gedeeltelijk aftappen van de tank teneinde toegang te geven tot de reparatïeplek.
NL9402019A 1993-12-01 1994-12-01 Werkwijze en poedermengsel voor het repareren van op oxide gebaseerde vuurvaste lichamen. NL195079C (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9324655 1993-12-01
GB939324655A GB9324655D0 (en) 1993-12-01 1993-12-01 A method and powder mixture for repairing oxide based refractory bodies

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL9402019A NL9402019A (nl) 1995-07-03
NL195079C true NL195079C (nl) 2003-09-08

Family

ID=10745958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9402019A NL195079C (nl) 1993-12-01 1994-12-01 Werkwijze en poedermengsel voor het repareren van op oxide gebaseerde vuurvaste lichamen.

Country Status (29)

Country Link
JP (1) JPH07196377A (nl)
KR (1) KR100332159B1 (nl)
CN (1) CN1088826C (nl)
AT (1) AT402922B (nl)
AU (1) AU688389B2 (nl)
BE (1) BE1008620A3 (nl)
BR (1) BR9404641A (nl)
CA (1) CA2136660C (nl)
CZ (1) CZ289860B6 (nl)
DE (1) DE4442282A1 (nl)
ES (1) ES2103189B1 (nl)
FI (1) FI109421B (nl)
FR (1) FR2713108B1 (nl)
GB (1) GB9324655D0 (nl)
HU (1) HU213046B (nl)
IN (1) IN190586B (nl)
IT (1) IT1267141B1 (nl)
LU (1) LU88560A1 (nl)
MY (1) MY111666A (nl)
NL (1) NL195079C (nl)
PL (2) PL175126B1 (nl)
RO (1) RO113140B1 (nl)
RU (1) RU2109715C1 (nl)
SE (1) SE504377C2 (nl)
SI (1) SI9400425A (nl)
SK (1) SK147294A3 (nl)
TW (1) TW306907B (nl)
YU (1) YU48544B (nl)
ZA (1) ZA949463B (nl)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9513126D0 (en) * 1995-06-28 1995-08-30 Glaverbel A method of dressing refractory material bodies and a powder mixture for use therein
CN100381233C (zh) * 2005-05-31 2008-04-16 宝山钢铁股份有限公司 一种用于浇注钢包壁的涂抹修补材料
CZ297828B6 (cs) * 2006-03-09 2007-04-04 Famo - Servis, Spol. S R. O. Prásková smes pro horké opravy zdiva koksárenských komor
ES2520666T3 (es) 2012-06-15 2014-11-11 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg Mezcla cerámica refractaria y ladrillo formado a partir de la misma
CN110317046B (zh) * 2019-07-11 2021-12-24 武汉重远炉窑工程技术服务有限公司 一种镁质高温陶瓷焊补料
CN110228997B (zh) * 2019-07-11 2021-08-20 武汉重远炉窑工程技术服务有限公司 一种莫来石质陶瓷焊补料

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5221001B1 (nl) * 1970-12-25 1977-06-08
JPS6059184B2 (ja) * 1977-04-02 1985-12-24 黒崎窯業株式会社 耐火材料
GB2154228B (en) * 1981-11-25 1986-04-23 Glaverbel Composition of matter for use in forming refractory masses in situ
LU86431A1 (fr) * 1986-05-16 1987-12-16 Glaverbel Procede de formation d'une masse refractaire sur une surface et melange de particules pour former une telle masse
US5013499A (en) * 1988-10-11 1991-05-07 Sudamet, Ltd. Method of flame spraying refractory material
US4946806A (en) * 1988-10-11 1990-08-07 Sudamet, Ltd. Flame spraying method and composition
EP0425668A4 (en) * 1989-04-03 1992-10-14 Institut Strukturnoi Makrokinetiki Akademii Nauk Sssr Method and reactor for obtaining powdered refractory material
WO1990013526A1 (en) * 1989-04-28 1990-11-15 Kazakhsky Mezhotraslevoi Nauchno-Tekhnichesky Tsentr Svs Refractory material
LU87550A1 (fr) * 1989-06-30 1991-02-18 Glaverbel Procede de formation d'une masse refractaire sur une surface et melange de particules destine a ce procede
JPH0717462B2 (ja) * 1989-11-07 1995-03-01 ハリマセラミック株式会社 高炉炉壁補修用圧入材
JPH07108820B2 (ja) * 1990-11-16 1995-11-22 ハリマセラミック株式会社 混銑車用補修材
FR2670481B1 (fr) * 1990-12-18 1994-01-21 Albert Duval Composition pour la reparation par soudage sur site de produits refractaires.
LU87969A1 (fr) * 1991-07-03 1993-02-15 Glaverbel Procede et melange destine a former une masse refractaire coherente sur une surface

Also Published As

Publication number Publication date
YU68494A (sh) 1997-07-31
SE9404163D0 (sv) 1994-11-30
JPH07196377A (ja) 1995-08-01
FI945617A0 (fi) 1994-11-29
SK147294A3 (en) 1995-08-09
FI945617A (fi) 1995-06-02
IN190586B (nl) 2003-08-09
PL306039A1 (en) 1995-06-12
FI109421B (fi) 2002-07-31
AU688389B2 (en) 1998-03-12
ZA949463B (en) 1995-09-27
ITTO940907A1 (it) 1996-05-15
NL9402019A (nl) 1995-07-03
RU94042716A (ru) 1996-10-10
BR9404641A (pt) 1995-07-25
CN1105751A (zh) 1995-07-26
KR100332159B1 (ko) 2002-08-13
DE4442282A1 (de) 1995-06-08
MY111666A (en) 2000-10-31
GB9324655D0 (en) 1994-01-19
PL175126B1 (pl) 1998-11-30
IT1267141B1 (it) 1997-01-28
PL175110B1 (pl) 1998-11-30
CA2136660C (en) 2003-01-07
FR2713108A1 (fr) 1995-06-09
KR950017853A (ko) 1995-07-20
FR2713108B1 (fr) 1996-02-02
CZ289860B6 (cs) 2002-04-17
LU88560A1 (fr) 1995-06-01
YU48544B (sh) 1998-11-05
HU213046B (en) 1997-01-28
HU9403438D0 (en) 1995-01-30
SI9400425A (en) 1995-06-30
CZ299594A3 (en) 1995-08-16
BE1008620A3 (fr) 1996-06-04
ATA215294A (de) 1997-02-15
ES2103189A1 (es) 1997-08-16
SE504377C2 (sv) 1997-01-20
ES2103189B1 (es) 1998-04-01
AT402922B (de) 1997-09-25
SE9404163L (sv) 1995-06-02
TW306907B (nl) 1997-06-01
RU2109715C1 (ru) 1998-04-27
CN1088826C (zh) 2002-08-07
HUT69598A (en) 1995-09-28
ITTO940907A0 (it) 1994-11-15
RO113140B1 (ro) 1998-04-30
CA2136660A1 (en) 1995-06-02
AU7887294A (en) 1995-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8204566A (nl) Vorming van samenhangende vuurvaste massa's.
NL195079C (nl) Werkwijze en poedermengsel voor het repareren van op oxide gebaseerde vuurvaste lichamen.
RU2173308C2 (ru) Способ образования огнеупорной ремонтной массы и порошковая смесь для его осуществления
EP0733591B1 (en) Methods of processing aluminium dross and aluminium dross residue into calcium aluminate
JPH11507618A (ja) 耐火性修復物質を形成するための方法
Cano et al. Mullite/ZrO2 coatings produced by flame spraying
CA2067067A1 (en) Metallurgical fluxes
JPH0123426B2 (nl)
NL194124C (nl) Keramisch poedermengsel voor gebruik in een keramische smeltwerkwijze.
US6660673B1 (en) Use of particulate materials containing TiO2 in refractory products
EP0245107A1 (en) Steel making flux
EP0070100B1 (en) Protection of graphite electrodes
US5700309A (en) Method and powder mixture for repairing oxide based refractory bodies
CA1288202C (en) Protection of graphite electrodes
GB2284415A (en) Repairing oxide based refractory bodies
US4435510A (en) Protection of graphite electrodes
RU2088368C1 (ru) Защитное покрытие для металлических поверхностей
JPH04182049A (ja) 連続鋳造用浸漬ノズル
SU1266841A1 (ru) Защитна композици дл покрыти футеровки тепловых агрегатов
RU2064363C1 (ru) Шлакообразующая смесь для защиты стали в промежуточном ковше в процессе разливки
JPH10287479A (ja) アルミナ質火炎溶射材料および窯炉の内張り耐火物の補修方法
JPH05194049A (ja) セラミック溶接方法
SU1144823A1 (ru) Состав покрыти дл защиты поверхности свариваемого издели от брызг расплавленного металла
JPS61215249A (ja) 製鋼用成型組成物
JPH07291710A (ja) 黒鉛含有耐火れんが

Legal Events

Date Code Title Description
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
CNR Transfer of rights (patent application after its laying open for public inspection)

Free format text: FOSBEL INTELLECTUAL AG

NP1 Patent granted (not automatically)
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20050701