RU2079471C1 - Огнеупорный мертель - Google Patents
Огнеупорный мертель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2079471C1 RU2079471C1 RU94016753A RU94016753A RU2079471C1 RU 2079471 C1 RU2079471 C1 RU 2079471C1 RU 94016753 A RU94016753 A RU 94016753A RU 94016753 A RU94016753 A RU 94016753A RU 2079471 C1 RU2079471 C1 RU 2079471C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- corundum
- refractory
- mortar
- alumina
- phosphate binder
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Ceramic Products (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
Abstract
Огнеупорный мертель, используемый для соединения керамических и огнеупорных изделий, включает глиноземсодержащий огнеупорный наполнитель в виде корунда и тонкодисперсного алюмосиликатного спека состава, мас.%: корунд 20 - 40, муллит 50 - 70, стеклофаза 5 - 15 и фосфатное связующее при следующем соотношении компонентов, мас. %: корунд 40 - 60, алюмосиликатный спек 15 - 30, фосфатное связующее 20 - 35. В качестве тонкодисперсного алюмисиликатного спека может быть использована пыль с электрофильтров обжига высокоглиноземистых материалов. 1 з. п. ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к производству огнеупоров и может быть использовано для соединения керамических и огнеупорных изделий, а также при выполнении футеровки металлургических и тепловых агрегатов из штучных изделий.
Известен огнеупорный мертель, включающий в качестве глиноземсодержащего наполнителя корунд и тонкомолотый технический глинозем, фосфатное связующее и пластифицирующую добавку (А.Н. Гаоду и др. Высокоогнеупорный мертель для связывания корундового огнеупора, ж. "Огнеупоры", 1970, N 8, стр. 40 43).
Однако этот мертель не обладает достаточной адгезионной прочностью при соединении керамики и термостойкостью, кроме того, прочность шва, заполненного эти мертелем, с увеличением толщины этого шва до 1 3, мм резко уменьшается.
Известен также огнеупорный мертель, включающий в качестве глиноземсодержащего огнеупорного наполнителя оксид алюминия, муллитокорнудовый шамот фракции менее 0,08 мм и глину огнеупорную, а также циркон и фосфатное связующее (а.с. N 1260357, C 04 B 28/34, 1986).
Недостатком этого мертеля является наличие дополнительного усадки, особенно чувствительной с увеличением толщины шва свыше 1 мм и существенное уменьшение прочности шва с увеличением его толщины, а также его, мертеля, низкая термическая стойкость.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является огнеупорный мертель, включающий в качестве глиноземсодержащего огнеупорного наполнителя корунд-основу, шлам нормального электрокорунда 3 5 мас. глину огнеупорную 14 16 мас. и фосфатное связующее 35 37 мас. ( а.с. N 1049452, C 04 B 35/68, 1983).
Недостатком этого мертеля является низкая термическая стойкость и уменьшение прочности шва, заполненного мертелем, с увеличением толщины шва до 1 3 мм.
Задачей являлось увеличение прочности мертеля с тем, чтобы один и тот же мертель можно было использовать при склеивании изделий с заполнением шва между ними различной толщины от 0,2 до 3 мм, а также повышение его термической стойкости.
Это достигается тем, что огнеупорный мертель содержит в качестве глиноземсодержащего огнеупорного наполнителя корунд и тонкодисперсный алюмосиликатный спек состава, мас. корунд 20 40, муллит 50 70, стеклофаза 5 15, при следующем соотношении компонентов, мас. корунд 40 - 60, алюмосиликатный спек 15 30 и фосфатное связующее 20 40.
В качестве тонкодисперсного алюмосиликатного спека указанного состава можно использовать пыль с электрофильтров печей обжига высокоглиноземистых материалов.
В процессе термической обработки огнеупорный мертель, заполнивший шов между огнеупорными элементами (изделиями), затвердевает и выдирает прочность за счет последовательно протекающих реакций: на первом этапе фосфатного связующего со стеклофазой, затем с муллитом и затем с корундом спека; в последнюю очередь корундом, вводимым в мертель отдельно. На разных стадиях образования фосфатов кремния и алюминия, в том числе кислых алюмософатов и AlPO4 (берлинита) происходит в начале постепенное удаление свободной и кристаллизационной воды, последующие модификационные переходы, присущие фосфатам, не происходят при одной температуре, так как природа их образования различна, а наличие в уже обожженном мертеле мелкотрещиноватой структуры в сочетании с достаточно равноплотной структурой мертеля как в пристеночном слое мертеля, так и в средней его части (в середине шва) позволяет получить высокие прочностные свойства для мертеля в швах различной толщины от 0,2 до 3 мм, а также высокую термическую стойкость полученного материала в швах.
Мертель изготавливают последовательным смешением фосфатного связующего с тонкодисперсным алюмосиликатным спеком, а затем и с корундом.
В качестве корунда использовали электрокорунд фр. 50 мкм по ТУ 2-036-0224450-022-90, спек получен в процессе обжига брикета при 1650oC и последующего измельчения до фр. менее 0,063 мм (исходный состав брикета глинозем 65% и каолин 35%), пыль с электрофильтров вращающихся печей обжига высокоглиноземного шамота 95% фракции менее 0,063 мм, глину огнеупорную марки ЛГ-1 по Т 14-8-152-75, шлам нормального электрокорунда Бокситогорского глиноземистого завода и в качестве фосфатного связующего алюмохромфосфатную связку АХФС ТУ 6-18-166-83 и алюмофосфатную связку (АФС), приготовленную растворением гидрата окиси алюминия в 65% раствора H3PO4 с последующим нагревом полученной массы до 100oC (соотношение P2O5:Al2O3 2,5).
Фазовый состав тонкодисперсного брикета, мас. корунд 20, муллит 68 и стеклофаза 12; фазовый состав пыли с электрофильтров в мертеле N 4, мас. корунд 38, муллит 51 и стеклофаза 11, а в мертеле 5 и 6, мас. корунд 22, муллит 62 и стеклофаза 6.
Составы мертеля приведены в табл. 1.
Испытания на термостойкость выполняли на образцах корундового состава ⌀ 36 мм и высотой 20 мм, склеенных соответствующим мертелем с толщиной шва 0,5; 1 и 3 мм; склеенные образцы обжигали при 1300oC и затем подвергали термическим ударам в режиме: разогрев до 1300oC сбрасывание горячего образца в воду до разрушения по шву.
Для определения предела прочности склеенных образцов на сдвиг из корундовых плит нарезались пластинки размером 20х40х60 мм, которые затем склеивались мертелем на половину длины с соблюдением заданной толщины шва: 0,5; 1 и 3 мм. Поверхность склеивания была каждый раз одинаковой: 40х30 мм. Склеенные образцы обжигали при 1300oC. Прочность при сдвиге σ вычислялась по формуле
где P усилие пресса, затраченное на сдвиг пластин друг относительно друга, МПа;
S площадь склеивания, м2.
где P усилие пресса, затраченное на сдвиг пластин друг относительно друга, МПа;
S площадь склеивания, м2.
Результаты испытаний приведены в табл. 2.
Как следует из таблицы, предлагаемый огнеупорный мертель эффективен при склеивании изделий с различной толщиной шва, что особенно важно при склеивании фигурных поверхностей, где затруднительно соблюдать постоянную малую толщину шва. Высокая прочность на сдвиг при толщине шва до 3 мм в сочетании с высокой термической стойкостью позволяет расширить сферу применения склеенных огнеупорных изделий, используемых в условиях знакопеременных температурных нагрузок.
Claims (1)
1. Огнеупорный мертель, включающий корундовый накопитель и фосфатное связующее, отличающийся тем, что он дополнительно содержит тонкодисперсный алюмосиликатный спек состава, мас.
Корунд 20 40;
Муллит 50 75;
Cтеклофаза 5 15
при следующем соотношении компонентов огнеупорного мертеля, мас.
Муллит 50 75;
Cтеклофаза 5 15
при следующем соотношении компонентов огнеупорного мертеля, мас.
Корундовый наполнитель 40 60
Указанный алюмосиликатный спек 15 30
Фосфатное связующее 20 35
2. Огнеупорный мертель по п.1, отличающийся тем, что в качестве тонкодисперного алюмосиликатного спека он содержит пыль электрофильтров печей обжига высокоглиноземистого шамота.
Указанный алюмосиликатный спек 15 30
Фосфатное связующее 20 35
2. Огнеупорный мертель по п.1, отличающийся тем, что в качестве тонкодисперного алюмосиликатного спека он содержит пыль электрофильтров печей обжига высокоглиноземистого шамота.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94016753A RU2079471C1 (ru) | 1994-05-05 | 1994-05-05 | Огнеупорный мертель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94016753A RU2079471C1 (ru) | 1994-05-05 | 1994-05-05 | Огнеупорный мертель |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94016753A RU94016753A (ru) | 1996-08-20 |
RU2079471C1 true RU2079471C1 (ru) | 1997-05-20 |
Family
ID=20155602
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94016753A RU2079471C1 (ru) | 1994-05-05 | 1994-05-05 | Огнеупорный мертель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2079471C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7678723B2 (en) | 2004-09-14 | 2010-03-16 | Carbo Ceramics, Inc. | Sintered spherical pellets |
US7721804B2 (en) | 2007-07-06 | 2010-05-25 | Carbo Ceramics Inc. | Proppants for gel clean-up |
US7828998B2 (en) | 2006-07-11 | 2010-11-09 | Carbo Ceramics, Inc. | Material having a controlled microstructure, core-shell macrostructure, and method for its fabrication |
US8063000B2 (en) | 2006-08-30 | 2011-11-22 | Carbo Ceramics Inc. | Low bulk density proppant and methods for producing the same |
US8216675B2 (en) | 2005-03-01 | 2012-07-10 | Carbo Ceramics Inc. | Methods for producing sintered particles from a slurry of an alumina-containing raw material |
-
1994
- 1994-05-05 RU RU94016753A patent/RU2079471C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Гаоду А.Н. и др. Высокоогнеупорный мертель для связывания корундового огнеупора. Журнал "Огнеупоры", 1970, N 8, с. 40 - 43. Авторское свидетельство СССР N 1260357, кл. C 04 B 28/34, 1986. Авторское свидетельство СССР N 1049452, кл. C 04 B 35/68, 1983. * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7678723B2 (en) | 2004-09-14 | 2010-03-16 | Carbo Ceramics, Inc. | Sintered spherical pellets |
US7825053B2 (en) | 2004-09-14 | 2010-11-02 | Carbo Ceramics Inc. | Sintered spherical pellets |
US8216675B2 (en) | 2005-03-01 | 2012-07-10 | Carbo Ceramics Inc. | Methods for producing sintered particles from a slurry of an alumina-containing raw material |
US7828998B2 (en) | 2006-07-11 | 2010-11-09 | Carbo Ceramics, Inc. | Material having a controlled microstructure, core-shell macrostructure, and method for its fabrication |
US8063000B2 (en) | 2006-08-30 | 2011-11-22 | Carbo Ceramics Inc. | Low bulk density proppant and methods for producing the same |
US7721804B2 (en) | 2007-07-06 | 2010-05-25 | Carbo Ceramics Inc. | Proppants for gel clean-up |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU94016753A (ru) | 1996-08-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0007646B1 (en) | Coke oven patching and sealing material, method of patching and sealing cracks in coke ovens | |
EP0244109B1 (en) | Thermally bonded fibrous products | |
RU2079471C1 (ru) | Огнеупорный мертель | |
US3793042A (en) | Insulating monolithic refractory | |
US2341561A (en) | Porous refractory | |
GB1559159A (en) | Low mass high alumina-silica refractory mixes and methods of producing low mass high alumina-silica products | |
US4259120A (en) | Coke oven patching and sealing material | |
US3199994A (en) | Refractory structure and shapes therefor | |
JPH10513431A (ja) | キャスタブル耐火物系 | |
CA1055053A (en) | Monolithic refractories | |
US4999325A (en) | Rebonded fused brick | |
EP0275609B1 (en) | Manufacture of shaped articles from refractory powder | |
RU2257361C1 (ru) | Карбидкремниевый бетон | |
WO1979000214A1 (en) | Refractory ramming mix containing aluminum powder for metal melting furnaces | |
JPH0442867A (ja) | 低セメントキャスタブル耐火物 | |
DE2424167A1 (de) | Massen fuer hydraulisch bindenden, feuerfesten beton, verfahren zur anwendung dieser massen sowie daraus erhaltener beton | |
RU1791426C (ru) | Шихта дл изготовлени огнеупорного композиционного материала | |
SU1260357A1 (ru) | Огнеупорный мертель | |
SU895963A1 (ru) | Шихта дл изготовлени огнеупоров | |
JPH04310561A (ja) | セメントロータリーキルン用マグネシアスピネル質耐火物 | |
JPH03177383A (ja) | ジルコニア質コート層を有する耐火物 | |
SU1416191A1 (ru) | Способ изготовлени футеровки гидроциклона | |
Babkina et al. | Development of a mullite-corundum mortar for cementing mullite-corundum components | |
SU1011606A1 (ru) | Шихта дл изготовлени огнеупорных изделий | |
JPH0671422A (ja) | 取鍋敷部の内張り方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130506 |