RU2074149C1 - Способ получения периклазовых электротехнических порошков - Google Patents

Способ получения периклазовых электротехнических порошков Download PDF

Info

Publication number
RU2074149C1
RU2074149C1 RU93048616A RU93048616A RU2074149C1 RU 2074149 C1 RU2074149 C1 RU 2074149C1 RU 93048616 A RU93048616 A RU 93048616A RU 93048616 A RU93048616 A RU 93048616A RU 2074149 C1 RU2074149 C1 RU 2074149C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powders
plasma
periclase
particles
electrotechnical
Prior art date
Application number
RU93048616A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93048616A (ru
Inventor
Ю.М. Галкин
Г.А. Таксис
А.С. Кондрашова
Л.П. Костромина
В.А. Голубева
Е.Н. Петров
В.И. Фомин
О.Б. Шахорина
Original Assignee
Малое предприятие "Техноинтранс"
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 Малое предприятие "Техноинтранс" filed Critical Малое предприятие "Техноинтранс"
Priority to RU93048616A priority Critical patent/RU2074149C1/ru
Publication of RU93048616A publication Critical patent/RU93048616A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2074149C1 publication Critical patent/RU2074149C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)

Abstract

Использование: в качестве электроизоляционных материалов в электронагревательных устройствах. Сущность изобретения: магнезиальный клинкер измельчают до размера частиц не более 0,5 мм и определяют в высокочастотной индукционной плазме до уменьшения среднего радиуса частиц не менее, чем на 10 % от величины среднего радиуса частиц. При этом обработку в плазме проводят пофракционно с предварительным рассевом, а не менее 80 % частиц фракции < 0,1 мм при обработке в плазме проплавляются полностью. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству электроизоляционных материалов.
Изобретение с наибольшим успехом может быть применено в электронагревательных устройствах, работающих при температуре до 1000oC.
Типичным представителем способов получения переклазовых электротехнических порошков является способ, включающий плавку магнийсодержащего сырья в электродуговой печи, измельчение полученного периклазы и термообработку порошков во вращающейся печи [1]
Недостатком этого способа является высокий удельный расход сырья, составляющий 2,4 т на одну тонну готового периклазового порошка.
Наиболее близким к изобретению является способ получения периклазовых электротехнический порошков, включающий плавку магнезиального клинкера в электродуговой печи, измельчение кускового плавленного продукта и обработку порошка фракции 0,40-0,04 мм в высокочастотной индукционной плазме [2]
Недостатком такого способа является также высокий расход сырья, составляющий 2,5-2,7 т на 1 т готового порошка.
Высокий расход сырья обусловлен большими потерями материала при его плавлении в электродуговой печи, разделке выплавленного блока при удалении недоплава и корки, а также при дроблении кусков блока. Все эти операции кроме того требуют значительных трудозатрат.
Задача изобретения получение периклазовых электротехнических порошков по принципиальной новой технологии с наименьшими трудозатратами.
Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения, заключается в снижении удельного расхода сырья при достижении высоких электроизоляционных свойств.
Для достижения указанного технического результата порошки размером частиц 0,5-0,0 мм, полученные из магнезиального клинкера, обрабатывают в высокочастотной индукционной плазме.
Отличием от прототипа, согласно изобретения, является то, что частицы оплавляют не менее чем на 10 от величины среднего радиуса частицы.
Возможны варианты, при которых обработку частиц в плазме проводят с предварительным рассевом пофракционно, а также когда частицы размером менее 0,1 мм при обработке в плазме проплавляются полностью в количестве не менее 80
Согласно изобретению сокращается расход сырья в 2 раза (до 1,2 т на 1 т периклазового порошка). Это достигается тем, что в заявляемом способе получения периклазовых порошков отсутствуют потери материала, образующиеся при плавлении сырья и переpаботке кускового материала.
Плазменная обработка порошкообразного магнезиального клинкера до указанной степени способствует оплавлению частиц до получения более правильной изометрической формы частиц по сравнению с исходным порошком, а также достижению высоких электроизоляционных свойств порошка.
При оплавлении частиц более чем на 10 от первоначальной величины радиуса частиц происходит дополнительное испарение, сопровождающееся значительными потерями материала, и соответственно, увеличением расхода сырья.
При оплавлении частиц менее чем на 10 не достигается уровень электроизоляционных свойств, таких как удельное электросопротивление, электрическая прочность, предъявляемый к электротехническим переклазовым порошкам.
Исследование уровня техники показало, что предлагаемый способ, состоящий в том, что порошки размером 0,5-0,0 мм, полученные измельчением магнезиального клинкера, оплавляют в индукционной плазме не менее чем на 10 от величины среднего радиуса частицы, являются новым и имеет изобретательский уровень, так как впервые достигнуты высокие электроизоляционные свойства для предварительно наплавленных материалов.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Магнезиальный клинкер с содержанием MgO 96,6; Al2O3 0,15; SiO2 0,75; CaO 1,35 измельчают в валковой дробилке до частиц размером менее 0,5 мм. Полученный порошок обрабатывают в высокочастотной плазме до уменьшения среднего радиуса частицы на 10 по сравнению с исходным размером (пример 1).
Измельченный порошок размером менее 0,5 мм рассеивают по отдельным фракциям размером 0,5-0,4 мм, 0,4-0,25 мм, 0,25-0,16 мм, и менее 0,1 мм и проводят плазменную обработку пофракционно (пример 4).
При фракционной обработке частицы размером менее 0,1 мм проплавляют полностью в количестве не менее 80
Порошки после плазменной обработки испытывают в соответствии с требованиями ГОСТ 13236-83.(Порошки периклазовые электротехнические). Сравнительные данные, характеризующие способ получения периклазовых порошков по предлагаемому техническому решению и прототипу приведены в таблице.
Как видно из таблицы, расход сырья для получения периклазовых электротехнических порошков по предлагаемому способу (примеры 1 и 4) сокращается в 2 раза по сравнению с прототипом. Электросопротивление порошков по изобретению и прототипу находятся на одном уровне в соответствии с ГОСТ 13236-83.
Кроме того, если трудозатраты по прототипу принять за 100 то по изобретению они составят всего 30 Таким образом, использование предлагаемого способа позволяет получить периклазовые порошки по принципиально новой технологии непосредственно из магнезиального клинкера с низким удельным расходом сырья и наименьшими трудозатратами.

Claims (3)

1. Способ получения периклазовых электротехнических порошков из магнезиального клинкера, включающий измельчение клинкера до размера частиц не более 0,5 мм и обработку в высокочастотной индукционной плазме, отличающийся тем, что частицы оплавляют не менее чем на 10% от величины среднего радиуса частицы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку частиц в плазме проводят пофракционно с предварительным рассевом.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что частицы фракции менее 0,1 мм при обработке в плазме проплавляют полностью в количестве не менее 80% частиц.
RU93048616A 1993-10-22 1993-10-22 Способ получения периклазовых электротехнических порошков RU2074149C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048616A RU2074149C1 (ru) 1993-10-22 1993-10-22 Способ получения периклазовых электротехнических порошков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048616A RU2074149C1 (ru) 1993-10-22 1993-10-22 Способ получения периклазовых электротехнических порошков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93048616A RU93048616A (ru) 1996-02-10
RU2074149C1 true RU2074149C1 (ru) 1997-02-27

Family

ID=20148419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93048616A RU2074149C1 (ru) 1993-10-22 1993-10-22 Способ получения периклазовых электротехнических порошков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2074149C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Технологическая инструкция по производству порошков периклазовых электротехнических на Богдановическом огнеупорном заводе, ТИ 203-0-30-86, 1986. 2. Авторское свидетельство СССР N 1623117, кл. C 04 B 35/04, 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0240015B2 (ru)
JP3173336B2 (ja) 高強度ロックウール及びその製造方法
RU2074149C1 (ru) Способ получения периклазовых электротехнических порошков
CN205056186U (zh) 一种电工级氧化镁生产系统
CN109928754B (zh) 一种改性氧化钇的制造方法
SU1008160A1 (ru) Способ обработки плавленого периклаза
CA1163808A (en) Rapid strength development in compacting glass batch materials
SU1623117A1 (ru) Способ получени периклазовых электротехнических порошков
RU2005702C1 (ru) Способ изготовления керамических изделий
CN111574196A (zh) 球磨介质及其制备方法与应用
SU1033481A1 (ru) Способ получени периклаза
RU1640944C (ru) Шихта дл получени электроизол ционного материала
SU1066971A1 (ru) Способ получени периклаза
SU1488281A1 (ru) Способ получения электроизоляционного материала на основе плавленой окиси магния
KR100732540B1 (ko) 알루미늄 및 형석을 함유하는 제강용 플럭스의 제조방법
SU1404498A1 (ru) Способ получени периклазовых электротехнических порошков
SU983462A1 (ru) Способ получени периклаза с повышенными электротехническими свойствами
SU1013440A1 (ru) Способ получени периклаза
SU1583394A1 (ru) Способ получени плавленого оксида магни
SU1421162A1 (ru) Способ получени электроизол ционного материала
KR100833025B1 (ko) 전융 마그-크로 클링커의 제조방법
JPH09301766A (ja) 多孔質スピネルクリンカー及びその製造方法
SU1087465A1 (ru) Способ получени электротехнического периклаза
Krasheninnikova et al. Application of granulated raw concentrate in glass technology
SU919295A1 (ru) Способ изготовлени электроизол ционного порошка