RU2098379C1 - Теплоизоляционный состав - Google Patents

Теплоизоляционный состав Download PDF

Info

Publication number
RU2098379C1
RU2098379C1 RU94001982A RU94001982A RU2098379C1 RU 2098379 C1 RU2098379 C1 RU 2098379C1 RU 94001982 A RU94001982 A RU 94001982A RU 94001982 A RU94001982 A RU 94001982A RU 2098379 C1 RU2098379 C1 RU 2098379C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microspheres
silicon
formulation
alkali metal
composition
Prior art date
Application number
RU94001982A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94001982A (ru
Inventor
Э.В. Быкова
Г.Х. Коршунова
Original Assignee
Всероссийский НИИ экспериментальной физики
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 Всероссийский НИИ экспериментальной физики filed Critical Всероссийский НИИ экспериментальной физики
Priority to RU94001982A priority Critical patent/RU2098379C1/ru
Publication of RU94001982A publication Critical patent/RU94001982A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2098379C1 publication Critical patent/RU2098379C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Porous Artificial Stone Or Porous Ceramic Products (AREA)

Abstract

Использование: теплоизоляция конструкций. Цель: разработка состава для низкоплотной теплоизоляции, работоспособной при 1000oC и механических нагрузках порядка 5-7 МПа. Сущность: теплоизоляционный состав содержит в качестве связующего жидкое минеральное стекло - основа, полые микросферы на основе кремнийсодержащего вещества, в качестве огнеупорного наполнителя - стеклянные микросферы и микросферы в виде дымовых отходов сжигания угля не менее 80 мас. % последних относительно их суммарного количества в диапазоне размеров частиц 10-300 мкм 20-45%, кремнефтористую соль щелочного металла 3-11%. Состав может содержать дополнительно полифосфат алюминия 3-15%. Компоненты состава последовательно смешивают и готовят композицию. Композицию разливают по формам. Формуют образцы при 300-400oC. Образцы извлекают из формы. Технический результат: термостойкость до 1000oC, механическая прочность 2-6 МПа, кажущаяся плотность 400-500 кг/м3. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение касается композиций для изготовления легковесных стеклокерамических материалов, которые могут найти применение в качестве высокотемпературной теплоизоляции в конструкциях, эксплуатируемых в условиях резкого переменного температурного режима, в различных областях авиационного и железнодорожного транспорта, а также в строительстве.
Известен теплоизоляционный термостойкий состав, содержащий жидкое минеральное стекло в качестве связующего, огнеупорный наполнитель и технологические добавки /1/.
Однако известный состав характеризуется высокой себестоимостью конечного продукта и высокими трудовыми и энергозатратами при его изготовлении.
Известен наиболее близкий по технической сущности к заявляемому теплоизоляционный состав, включающий жидкое стекло 1-50 полые микросферы, выделенные из золы-уноса, и до 15 добавки кремнеземистой пудры, оксида, карбоната или бората цинка /2/.
Недостатком известного состава является высокая масса теплоизоляции, недостаточная термостойкость.
Цель изобретения заключается в разработке теплоизоляционного состава для легковесной теплоизоляции, работоспособной в условиях длительной эксплуатации при температурах порядка ≈1000oC, способной к длительному поддержанию температурного перепада Δ 700-800oC на границе раздела высокотемпературной и изолируемой зон и стойкой к воздействию механических нагрузок.
Новый технический результат, достигаемый при использовании предлагаемого состава, в отличие от прототипа заключается в расширении области использования вследствие повышения термостойкости до 1000oC при одновременном сохранении показателей теплопроводности, механической прочности и невысокой плотности, а также в снижении трудоемкости изготовления конечного продукта и его себестоимости за счет устранения необходимости использования сложного специального оборудования для осуществления высокотемпературной тепловой обработки порядка 1000oC, что обеспечивает возможность оперативного ремонта в экстремальных условиях эксплуатации с помощью легкодоступных устройств и повышение экологической чистоты изделий и их производства.
Указанные цель и новый технический результат обеспечиваются тем, что теплоизоляционный состав, содержащий в качестве связующего жидкое минеральное стекло, полые микросферы на основе кремнийсодержащего вещества в качестве огнеупорного наполнителя, дополнительно содержит в качестве агента отверждения и структурообразования кремнефтористую соль щелочного металла, а в качестве указанного наполнителя стеклянные микросферы и микросферы в виде дымовых отходов сжигания угля не менее 80 мас. последних относительно их суммарного количества в диапазоне размеров частиц 10-300 мкм при следующем соотношении компонентов, мас.
Кремнефтористая соль щелочного металла 3-11
Полые микросферы на основе кремнийсодержащего вещества 20-45
Жидкое минеральное стекло Остальное
Для обеспечения дополнительного увеличения термостойкости теплоизоляционный состав содержит дополнительно полифосфат алюминия при следующем соотношении компонентов, мас.
Кремнефтористая соль щелочного металла 3-11
Полые микросферы на основе кремнийсодержащего вещества 20-45
Полифосфат алюминия 3-15
Жидкое минеральное стекло Остальное
Согласно изобретению композицию для теплоизоляционного материала готовят следующим образом.
Предварительно получают пластичную массу путем смешения необходимого количества кремнефтористой соли щелочного металла и кремнийсодержащего связующего водного раствора силиката щелочного металла (т.е. жидкого минерального стекла).
Связующее и кремнефтористую соль приводят в контакт путем последовательного дозирования с последующим перемешиванием для обеспечения равномерного взаимного перераспределения и исключения комкования массы.
Весовым методом дозируют при последовательном введении порций огнеупорного наполнителя, в качестве которых предлагаются к использованию полые стеклянные микросферы и полые микросферы в виде отходов при сжигании угля, которые содержат в своем составе соединения кремния. Всю композицию тщательно перемешивают для обеспечения однородного распределения дисперсии наполнителя в среде жидкого связующего.
Дополнительно в теплоизоляционный состав вводят полифосфат алюминия. Композицию, содержащую все перечисленные компоненты, после смешения подвергают формованию по методу свободного литья в формы для получения пористой заготовки. В процессе формования на образцы воздействуют тепловым потоком в диапазоне температур порядка 300-400oC, что достаточно для удаления большей части растворителя (в предлагаемом составе воды) и отверждения композиции.
В процессе смешения и формования состава в указанных условиях протекают химические процессы взаимодействия фторсодержащего компонента и компонентов, содержащих кремний, результатом которых является первичное самоотверждение композиции и поризация массы, которые завершаются к моменту окончания тепловой обработки. Высокое химическое сродство выбранных компонентов состава - материалы кремниевой природы огнеупорного наполнителя и связующего, с одной стороны, и кремнефтористой соли щелочного металла, с другой способствует образованию высокопрочных связей элементов структуры формуемого изделия, их агломерации, а это позволяет снизить трудоемкость за счет исключения последующей традиционной стадии высокотемпературной обработки, как это предпринято в случае состава-прототипа, повысить термостойкость конечного изделия.
Экспериментально были подобраны диапазоны количественного содержания связующего жидкого минерального стекла и кремнефтористой соли щелочного металла, необходимые для обеспечения более высокой термостойкости и сравнимых с прототипом теплоизоляционных и прочностных свойств.
В эксперименте было обнаружено резкое снижение указанных показателей в случае снижения содержания связующего в составе ниже заявляемого предела из-за массового выкрашивания наполнителя, а при увеличении его содержания сверх заявляемого потеря работоспособности изделий при эксплуатации за счет стойкого проявления сверххрупкости и развития дефектов структуры трещин и сколов.
При недостаточном количестве кремнефтористой соли щелочного металла формируется структура с неупорядоченной, неоднородной пористостью, а в случае превышения сверхпредельного значения возникает опасность протекания несанкционированных химических взаимодействий. И в том, и в другом случаях в готовом изделии не обеспечивается достаточная термомеханическая прочность.
Экспериментально обоснован выбор оптимального содержания связующего и кремнефтористой соли щелочного металла в заявляемом диапазоне значений, необходимых для обеспечения более высокой термостойкости (до ≈ 1000oC), а также сравнимой с прототипом механической прочности.
Предполагается возможным допустить, что кремнефтористая соль щелочного металла в процессе тепловой обработки состава проявляет функцию стабилизатора структуры за счет связывания свободной влаги той части растворителя, которая в условиях предлагаемого состава не удаляется в процессе испарения из объема формуемой заготовки.
В результате процесс поризации, сопровождающий испарение растворителя, стабилизируется во времени и объеме изделия, за счет чего формируется мелкопористая структура с равномерно распределенными воздушными пустотами, что в конечном итоге обеспечивает сравнимые с прототипом теплоизоляционные показатели и невысокую плотность.
Кроме того, очевидно кремнефтористая соль проявляет каталитические свойства, способствующие более полному взаимодействию связующего и наполнителя, за счет воздействия которого на кремнийсодержащее вещество, присутствующее в материале оболочек микросфер, создается когезия в точках их контакта. Аргументом в пользу этого является факт снижения прочностных показателей при отсутствии указанного компонента в составе.
Выбор диапазона размеров частиц (10-300 мкм) огнеупорного наполнителя оптимален для обеспечения максимального сцепления с основой с образованием более прочного каркаса структуры, чем в прототипе, где для упрочнения использованы волокнистые материалы (асбест). Выбор количества огнеупорного наполнителя произведен в соответствии с условием воспроизведения низкой плотности и теплоизоляционных показателей, сравнимых с прототипом. Оптимальному количеству полых микросфер на основе кремнийсодержащего вещества отвечает заявляемый диапазон значений, достаточный для обеспечения всестороннего взаимодействия со связующим и фторсодержащим компонентом с образованием системы прочно связанных элементов структуры, нерастворимых в растворителе. Это является основой для обеспечения более высокой термостойкости (до ≈1000oC), чем у прототипа.
Превышение сверхпредельного количества наполнителя приводит к невозможности оформления изделия из-за недостаточного внутреннего взаимодействия элементов структуры, вследствие чего возникает опасность расслоения, снижения механической прочности.
В случае снижения количества наполнителя ниже заявляемого предела не обеспечивается необходимое количество активных центров структуры для создания всесторонне связанной системы, вследствие чего снижаются прочностные и теплоизоляционные показатели изделия.
К преимуществам состава относится и значительная кроющая способность заявляемого состава по отношению к крупногабаритным изделиям, что, вероятно, является следствием позитивной передислокации когезионно-адгезионных взаимодействий с равномерным их распределением по всей поверхности контакта с изолируемой поверхностью конструкции.
Экспериментально был опробован состав, в котором дополнительно использовался полифосфат алюминия в заявляемом диапазоне значений. При этом выявлено дополнительное упрочнение готовых изделий на его основе.
Таким образом, использование предлагаемого состава обеспечивает более высокую по сравнению с прототипом термостойкость (до ≈1000oC), при этом сохраняются теплоизоляционные и прочностные показатели, и низкая плотность, что позволяет расширить область использования изделий, понижается себестоимость конечного продукта и трудоемкость его изготовления за счет снижения расхода исходных материалов и исключения высокотемпературной обработки, а также повышается экологическая чистота продукции и процесса ее изготовления за счет исключения токсичных асбестовых наполнителей и токсичных органических соединений.
Пример 1. Получают состав, выбирая в качестве кремнийсодержащего связующего водный раствор силиката калия жидкое калийное стекло с плотностью d 36 г/см3 и кремнефтористый натрий. Фракцию полых стеклянных микросфер в диапазоне размеров частиц 10-300 мкм вводят в полученную смесь и всю композицию перемешивают на электрической мешалке 1-1,5 мин. Подготовленную суспензию выливают в форму, которую прогревают в электропечи при температуре 100-150oC в течение 15-18 ч (в зависимости от габаритов изделий). Термообработку проводят до максимального удаления растворителя, затем выключают нагрев и охлаждают образцы. Результаты испытаний и данные по составам сведены в табл. 1 и 2.
На основании приведенных данных можно заключить, что использование состава при оптимальном значении выбранных компонентов позволяет повысить термическую стойкость, сохранить малый вес, механическую прочность и теплоизоляционные свойства и снизить себестоимость готовой продукции по сравнению с прототипом.

Claims (1)

1. Теплоизоляционный состав, содержащий в качестве связующего жидкое минеральное стекло, полые микросферы на основе кремнийсодержащего вещества в качестве огнеупорного наполнителя, отличающийся тем, что он дополнительно содержит в качестве агента отверждения и структурообразования кремнефтористую соль щелочного металла, а в качестве указанного наполнителя стеклянные микросферы и микросферы в виде дымовых отходов сжигания угля не менее 80 мас. последних относительно их суммарного количества в диапазоне размеров частиц 10 300 мкм при следующем соотношении компонентов, мас.
Кремнефтористая соль щелочного металла 3 11
Полые микросферы на основе кремнийсодержащего вещества 20 45
Жидкое минеральное стекло Остальное
2. Состав по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит полифосфат алюминия при следующем соотношении компонентов, мас.
Кремнефтористая соль щелочного металла 3 11
Полые микросферы на основе кремнийсодержащего вещества 20 45
Полифосфат алюминия 3 15
Жидкое минеральное стекло Остальноет
RU94001982A 1994-01-21 1994-01-21 Теплоизоляционный состав RU2098379C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94001982A RU2098379C1 (ru) 1994-01-21 1994-01-21 Теплоизоляционный состав

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94001982A RU2098379C1 (ru) 1994-01-21 1994-01-21 Теплоизоляционный состав

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94001982A RU94001982A (ru) 1995-08-20
RU2098379C1 true RU2098379C1 (ru) 1997-12-10

Family

ID=20151652

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94001982A RU2098379C1 (ru) 1994-01-21 1994-01-21 Теплоизоляционный состав

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2098379C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000073238A1 (fr) * 1999-05-21 2000-12-07 Rossysky Federalny Yaderny Tsentr-Vserossysky Nau Chno-Issledovatelsky Institut Experimentalnoi Fiziki - Rfyats--Vniief Composition a base de silicate permettant de produire un materiau d'isolation thermique
WO2001016442A1 (en) * 1999-08-30 2001-03-08 Rossiisky Federalny Yaderny Tsentr-Vserossiisky Nauchno-Issledovatelsky Institut Experimentalnoi Fiziki-Rfyats-Vniief Method for the production of a multilayer thermal insulating board
RU2455253C1 (ru) * 2011-03-01 2012-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) Способ получения конструкционно-теплоизоляционного строительного материала на основе алюмосиликатных микросфер
WO2012141619A2 (ru) * 2011-04-14 2012-10-18 Astakhov Dmitriy Nikolaevich Способ изменения теплового баланса в объеме конструкционных материалов технических изделий
RU2525403C2 (ru) * 2012-09-21 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Гефест союз пожарных" Способ герметизации пустот
CN108101554A (zh) * 2017-11-20 2018-06-01 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 用于冶金的轻质耐高温隔热板及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство, 1449563, кл. C 04 B 35/00, 1989. 2. GB, заявка, 1550184, кл. C 04 B 43/00, 1979. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000073238A1 (fr) * 1999-05-21 2000-12-07 Rossysky Federalny Yaderny Tsentr-Vserossysky Nau Chno-Issledovatelsky Institut Experimentalnoi Fiziki - Rfyats--Vniief Composition a base de silicate permettant de produire un materiau d'isolation thermique
WO2001016442A1 (en) * 1999-08-30 2001-03-08 Rossiisky Federalny Yaderny Tsentr-Vserossiisky Nauchno-Issledovatelsky Institut Experimentalnoi Fiziki-Rfyats-Vniief Method for the production of a multilayer thermal insulating board
RU2455253C1 (ru) * 2011-03-01 2012-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) Способ получения конструкционно-теплоизоляционного строительного материала на основе алюмосиликатных микросфер
WO2012141619A2 (ru) * 2011-04-14 2012-10-18 Astakhov Dmitriy Nikolaevich Способ изменения теплового баланса в объеме конструкционных материалов технических изделий
WO2012141619A3 (ru) * 2011-04-14 2013-02-21 Astakhov Dmitriy Nikolaevich Способ изменения теплового баланса в объеме конструкционных материалов
RU2496046C2 (ru) * 2011-04-14 2013-10-20 Дмитрий Николаевич Астахов Способ изменения теплового баланса в объеме конструкционных материалов технических изделий
RU2525403C2 (ru) * 2012-09-21 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие "Гефест союз пожарных" Способ герметизации пустот
CN108101554A (zh) * 2017-11-20 2018-06-01 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 用于冶金的轻质耐高温隔热板及其制备方法
CN108101554B (zh) * 2017-11-20 2020-11-24 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 用于冶金的轻质耐高温隔热板及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shaikh et al. Compressive strength of fly‐ash‐based geopolymer concrete at elevated temperatures
Rickard et al. Thermally induced microstructural changes in fly ash geopolymers: Experimental results and proposed model
US20040209009A1 (en) Fire-proof material
KR20130032867A (ko) 가소성 내화물과 내화 모르타르
US4356271A (en) Noncollapsible ceramic foam
CN1884193A (zh) 一种多孔莫来石陶瓷材料及其制备方法
BR112014001493B1 (pt) massalote para uso na indústria de fundição, composição moldável para a produção de massalotes para a indústria de fundição, composição moldável e processo para a preparação de uma composição moldável para a produção de massalotes para a indústria de fundição
JPS6357377B2 (ru)
Nithyanandam et al. Development of fly ash cenosphere‐based composite for thermal insulation application
RU2098379C1 (ru) Теплоизоляционный состав
AU663185B2 (en) Ceramic products
RU2563866C1 (ru) Способ получения мелкогранулированной пеностеклокерамики
Pavlenko et al. Thermal insulation materials with high-porous structure based on the soluble glass and technogenic mineral fillers
AU664162B2 (en) Lightweight aggregate
US3510446A (en) Fire-preventive structural matrix and process of making the same
JP2021169124A (ja) 無機鋳型および中子の造型方法
RU2563861C1 (ru) Способ получения мелкогранулированного пеностеклокерамического материала
KR20040086204A (ko) 실리카틱 성형물의 제조방법
Wang et al. Study on design, preparation, and performance of low‐temperature rising concrete with energy storage aggregate
RU2592002C1 (ru) Состав пеностекольного композита
CN103492342B (zh) 一种基于磷酸铝粘结剂的热绝缘和导热混凝土
Cosmulescu et al. USING A SODIUM SILICATE SOLUTION TO PRODUCE IN MICROWAVE FIELD A HIGH-STRENGTH POROUS GLASS FOAM.
SK500052024A3 (sk) Izolačný materiál z biouhlíka a spôsob jeho prípravy
RU2060239C1 (ru) Состав для изготовления теплоизоляционного материала
JP3406307B2 (ja) 鋳物用保温材成型体の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080122