RU2097354C1 - Способ получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей - Google Patents

Способ получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей Download PDF

Info

Publication number
RU2097354C1
RU2097354C1 RU95113339A RU95113339A RU2097354C1 RU 2097354 C1 RU2097354 C1 RU 2097354C1 RU 95113339 A RU95113339 A RU 95113339A RU 95113339 A RU95113339 A RU 95113339A RU 2097354 C1 RU2097354 C1 RU 2097354C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
applying
binder
coating
production
Prior art date
Application number
RU95113339A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95113339A (ru
Inventor
В.Э. Лисай
А.Н. Маленьких
Б.П. Куликов
В.Н. Ильин
А.Н. Бондаренко
А.П. Оскольских
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Братский алюминиевый завод"
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 Акционерное общество открытого типа "Братский алюминиевый завод" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Братский алюминиевый завод"
Priority to RU95113339A priority Critical patent/RU2097354C1/ru
Publication of RU95113339A publication Critical patent/RU95113339A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097354C1 publication Critical patent/RU2097354C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению огнеупорных покрытий, предназначенных для защиты металлических поверхностей, в частности металлических конструкций электротермических печей для производства кристаллического кремния. Цель изобретения - увеличение скока службы защитного покрытия за счет повышения качества наносимых слоев. Для этого в составы для нанесения несущего и последующих слоев вводят связующее но основе жидкого стекла с мольным отношением SiO2: Na2O, определяемым по уравнению
Figure 00000001
, где n - мольное отношение SiO2: Na2O, m - порядковый номер наносимого слоя, 1, 2, 3 и т.д., ±0,1 - интервал значений отношения SiO2:Na2O, в пределах которого достигается постоянная цель технического решения. При этом повышается качество наносимых слоев. По сравнению с известным способом предел прочности при сдвиге несущего слоя к защищаемой поверхности после прокалки выше на 3 МПа (12%), предел прочности на разрыв последующих слоев в среднем - на 17%, прочность сцепления между слоями увеличивается в 1,5 раза, а осыпаемость наружного слоя снижается в 2 раза. Термостойкость защитного покрытия увеличивается на 13%. За счет повышения качества наносимых слоев срок службы многослойного покрытия увеличивается в 1,2 раза. 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к получению огнеупорных покрытий, предназначенных для защиты металлических поверхностей, в частности металлических конструкций электротермических печей для производства кристаллического кремния.
Известен состав для получения защитного покрытия тиглей, который содержит кварцевый песок, огнеупорную глину, графит, молотый асбест, кремнефтористый натрий, жидкое стекло и воду. Покрытие получают путем нанесения приготовленного состава на стенки тигля [1]
Недостатком данного решения является то, что полученное таким способом защитное покрытие имеет невысокий срок службы, особенно в условиях электротермического получения кремния.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ изготовления теплозащитного покрытия, включающий нанесение на защищаемую поверхность несущего слоя, на который наносят теплоизоляционный слой, причем несущий слой выполняют из композиции состава, мас. каолиновое волокно 25-75, фосфатное связующее 25-75; а теплоизоляционный слой из композиции состава, мас. асбестовое волокно 50-58, 3, жидкое стекло (плотность 1,2 г/см3) 38,3-43,7, полифосфат натрия (плотность 1,08 г/см3) 3,4-6,3 [2]
Недостатком известного способа является то, что в условиях электротермического процесса получения кристаллического кремния данное покрытие не обеспечивает длительной защиты металлических конструкций от термического и химического (от газообразного SiO) воздействия.
Целью изобретения является увеличение срока службы защитного покрытия за счет повышения качества наносимых слоев.
Поставленная цель достигается тем, что по способу получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей путем нанесения на металлическую поверхность несущего слоя и последующих слоев, содержащих связующее, отвердитель и огнеупорный наполнитель, в составы для нанесения несущего и последующих слоев вводят связующее на основе жидкостного стекла с мольным отношением SiO2 Na2O, определяемым по уравнению:
Figure 00000004

где n мольное отношение SiO2 Na2O;
m порядковый номер наносимого слоя, 1, 2, 3 и т.д.
±0,1 интервал значений отношения SiO2 Na2O, в пределах которого достигается поставленная цель технического решения.
Введение в составы слоев многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей связующего на основе жидкого стекла с мольныым отношением SiO2 Na2O, определяемым по уравнению:
Figure 00000005

обеспечивает высокую адгезионную прочность несущего слоя (n1=6,5-8) к защищаемой поверхности (при минимальном количестве вводимых огнеупорных наполнителей) и высокую прочность на разрыв последующих слоев с высокой прочностью сцепления между ними (n2=4,6-5,7; n3=3,8-4,6 и т.д.) с одновременным повышением стойкости покрытия от термического и химического (от газообразного SiO) воздействия при производстве кристаллического кремния в электротермических печах.
Отклонение за пределы интервала значений мольного отношения SiO2 Na2O, соответствующих любому из слоев, ведет к снижению качества соответствующего слоя (ухудшаются присущие этим слоям механические и защитные свойства), что снижает надежность многослойного покрытия в целом и уменьшает срок службы последнего.
В результате поиска по патентной и научно-технической литературе не были обнаружены технические решения с признаками, отличающими предлагаемый объект изобретения от прототипа, а именно: позволяющими получить надежное защитное покрытие из слоев, обладающих одновременно высокими механическими и защитными свойствами.
Для испытания в лабораторных уловиях получают многослойное (из трех слоев) покрытие для защиты металлических поверхностей. Для приготовления составов используют связующее на основе жидкого стекла плотностью 1,55 г/см3. В качестве отвердителя применяют кремнефтористый натрий в порошке, а огнеупорных наполнителей молотый асбест, магнезит, каолин. Наполнители могут быть самыми разнообразными в зависимости от назначения защитного покрытия.
Пример 1. В состав для нанесения несущего (первого) слоя вводят связующее на основе жидкого стекла с мольным отношением n1 SiO2 Na2O, определяемым по уравнению:
Figure 00000006

Состав для нанесения несущего слоя, мас.
Связующее на основе жидкого стекла с n1=8 90
Кремнефтористый натрий 5
Асбест молотый 5
Для нанесения второго слоя:
Figure 00000007

Состав для нанесения второго слоя, мас.
Связующее на основе жидкого стекла с n2=5,7 83
Кремнефтористый натрий 5
Асбест молотый 12
Для нанесения третьего (наружнего) слоя:
Figure 00000008

Состав для нанесения третьего слоя, мас.
Связующее на основе жидкого стекла с n3=4,6 63
Кремнефтористый натрий 5
Магнезит 13
Каолин 10
Молотый асбест 9
Несущий слой наносят на стальные пластины, поверхность которых предварительно освобождают от ржавчины и обрабатывают содовым раствором. Второй слой наносят на несущий, не дожидаясь полного твердения последнего. Аналогично наносят третий (наружный) слой на второй. После сушки многослойное покрытие подвергают прокалке при 100oC, после чего металлические пластины, защищенные данным покрытием, помещают в зону термохимического воздействия и определяют стойкость покрытия. Готовят специальные образцы для испытания несущего слоя на адгезионную прочность (определяют предел прочности при сдвиге после сушки при 120oC и прокалки 1000oC). Готовят и испытывают образцы на определение предела прочности на разрыв последующих слоев, прочности сцепления между слоями, осыпаемости наружного слоя и термостойкости (теплосмены при 800oC на воздухе) покрытия.
В примерах 2 и 3 получают многослойное защитное покрытие аналогично примеру 1 при следующих параметрах.
Пример 2. В состав первого слоя вводят связующее на основе жидкого стекла с мольным отношением n1 SiO2 Na2O, определяемым по уравнению:
Figure 00000009

Состав для нанесения первого слоя, мас.
Связующее на основе жидкого стекла с n1=7,2 90
Кремнефтористый натрий 5
Асбест молотый 5
Для нанесения второго слоя
Figure 00000010

Состав для нанесения второго слоя, мас.
Связующее на основе жидкого стекла с n2=5,1 83
Кремнефтористый натрий 5
Асбест молотый 12
Для нанесения третьего слоя,
Figure 00000011

Состав для нанесения третьего слоя, мас.
Связующее на основе жидкого стекла с n3=4,2 63
Кремнефтористый натрий 5
Асбест молотый 9
Магнезит 13
Каолин 10
Пример 3. В состав первого слоя вводят связующее на основе жидкого стекла с мольным отношением n1 SiO2 Na2O, определенным по уравнению:
Figure 00000012

Состав для нанесения первого слоя, мас.
Связующее на основе жидкого стекла с n1=6,5 90
Кремнефтористый натрий 5
Асбест молотый 5
Для нанесения второго слоя:
Figure 00000013

Состав для нанесения второго слоя, мас.
Связующее на основе жидкого стекла с n2=4,6 83
Кремнефтористый натрий 5
Асбест молотый 12
Для нанесения третьего слоя:
Figure 00000014

Состав для нанесения третьего слоя, мас.
Связующее на основе жидкого стекла с n3=3,8 63
Кремнефтористый натрий 5
Асбест молотый 9
Магнезит 13
Каолин 10
В примерах 4-9 получение защитного покрытия осуществляют аналогично примерам 1-3 за пределами заявленных интервалов.
Осуществляют получение защитного покрытия по известному способу.
Показатели многослойного покрытия и результаты испытания приведены в табл. 1 и 2. На одной электротермической печи проводятся испытания катододержателя, покрытого данным покрытием.
Результаты положительные.
На чертеже дана схема осуществления предлагаемого способа.
Из данных табл.1 и 2 видно, что использование заявляемого способа получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей (по примерам 1-3) обеспечивает повышение качества наносимых слоев. По сравнению с известным способом предел прочности при сдвиге несущего слоя к защищаемой поверхности после прокалки выше на 3 МПа (12%), предел прочности на разрыв последующих слоев выше в среднем на 17% прочность сцепления между слоями увеличивается в 1,5 раза, а осыпаемость наружного слоя снижается в 2 раза. Термостойкость защитного покрытия увеличивается на 13% За счет повышения качества наносимых слоев срок службы многослойного защитного покрытия увеличивается в 1,2 раза.

Claims (1)

  1. Способ получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей путем нанесения на металлическую поверхность несущего слоя и последующих слоев, содержащих связующее, отвердитель и огнеупорный наполнитель, отличающийся тем, что в составы для нанесения несущего и последующих слоев вводят связующее на основе жидкого стекла с мольным отношением SiO2 Na2O, определяемым по уравнению
    Figure 00000015

    где n мольное отношение SiO2 Na2O;
    m порядковый номер наносимого слоя, 1, 2, 3 и т.д.
    ±0,1 интервал значений отношения SiO2 Na2O, в пределах которого достигается поставленная цель технического решения.
RU95113339A 1995-07-26 1995-07-26 Способ получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей RU2097354C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95113339A RU2097354C1 (ru) 1995-07-26 1995-07-26 Способ получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95113339A RU2097354C1 (ru) 1995-07-26 1995-07-26 Способ получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95113339A RU95113339A (ru) 1997-07-20
RU2097354C1 true RU2097354C1 (ru) 1997-11-27

Family

ID=20170698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95113339A RU2097354C1 (ru) 1995-07-26 1995-07-26 Способ получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2097354C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство, 1329884, кл. B 22 C 3/00, 1987. 2. SU, авторское свидетельство, 1379280, кл. C 04 B 28/34, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4331683B2 (ja) カーボン−カーボン摩擦材用高温酸化防止剤
US4559270A (en) Oxidation prohibitive coatings for carbonaceous articles
US6737120B1 (en) Oxidation-protective coatings for carbon-carbon components
US20020096407A1 (en) Oxidation protection for carbon/carbon composite and graphite friction materials
WO2017073115A1 (ja) コーティング液、コーティング液用組成物及びコーティング層を有する耐火物
WO2021001466A1 (en) High emissivity cerium oxide coating
NO880366L (no) Fremgangsmaate for sproeytepaafoering av et ildfast lag paa en overflate og det derved dannede lag.
RU2097354C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для защиты металлических поверхностей
JP4571588B2 (ja) 酸化物層を有する炭化ケイ素セラミック部材
US5268199A (en) Alkali corrosion resistant coatings and ceramic foams having superfine open cell structure and method of processing
PL180722B1 (pl) Sposób wytwarzania krystalicznej krzemowej masy ogniotrwalej PL PL PL PL PL
RU2471707C2 (ru) Способ изготовления герметичных изделий из углерод-углеродного или углерод-карбидокремниевого композиционного материала
US3541589A (en) Process for preparing silicon nitride coated refractory material
US4370363A (en) Coating compound for silica bricks
EP0128665A2 (en) Heat resistant means
JPH11211357A (ja) 無機繊維ブロックおよび炉
RU2604541C1 (ru) Радиопрозрачное защитное покрытие изделий из керамики, ситалла, стеклокерамики и способ его получения
SU903325A1 (ru) Защитное покрытие дл огнеупоров
RU2737838C1 (ru) Способ получения защитного композиционного покрытия на стальной детали
FI71719B (fi) Eldfast belaeggning med stor emissionsfoermaoga foerfarande for framstaellning av denna och belaeggningskomposition foe r nvaendning daeri
SU1608243A1 (ru) Раствор дл нанесени электроизол ционного покрыти на сталь и способ его получени
Takahashi et al. Improvement in heat resistivity of alkaline earth silicate fiber boards by Al4SiC4 coating
US3401053A (en) Furnace construction
Zhang et al. Improvement of alkali corrosion resistance of mullite ceramics at high temperature by depositing Ca 0.3 Mg 0.2 Zr 2 (PO 4) 3 coating
Sakai et al. Preparation and characterization of SiC-coated C/C composites using pulse chemical vapor deposition (pulse-CVD)