RU2148569C1 - Способ быстрого охлаждения расплавленного керамического материала - Google Patents

Способ быстрого охлаждения расплавленного керамического материала Download PDF

Info

Publication number
RU2148569C1
RU2148569C1 RU98110276A RU98110276A RU2148569C1 RU 2148569 C1 RU2148569 C1 RU 2148569C1 RU 98110276 A RU98110276 A RU 98110276A RU 98110276 A RU98110276 A RU 98110276A RU 2148569 C1 RU2148569 C1 RU 2148569C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cyclone
water
molten
particles
air
Prior art date
Application number
RU98110276A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98110276A (ru
Inventor
Петер Дж. Эшлей
Лэрри Хилл
Кристофер Е. Кнэпп
Рене Г. Демерс
Д.С Бэтчелор
Original Assignee
Сент-Гобэн Индастриал Керамикс, Инк.
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 Сент-Гобэн Индастриал Керамикс, Инк. filed Critical Сент-Гобэн Индастриал Керамикс, Инк.
Publication of RU98110276A publication Critical patent/RU98110276A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2148569C1 publication Critical patent/RU2148569C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/54Producing shaped prefabricated articles from the material specially adapted for producing articles from molten material, e.g. slag refractory ceramic materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2/00Processes or devices for granulating materials, e.g. fertilisers in general; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic
    • B01J2/02Processes or devices for granulating materials, e.g. fertilisers in general; Rendering particulate materials free flowing in general, e.g. making them hydrophobic by dividing the liquid material into drops, e.g. by spraying, and solidifying the drops
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/004Devices for shaping artificial aggregates from ceramic mixtures or from mixtures containing hydraulic binder
    • 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
    • C04B35/653Processes involving a melting step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K3/00Materials not provided for elsewhere
    • C09K3/14Anti-slip materials; Abrasives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K3/00Materials not provided for elsewhere
    • C09K3/14Anti-slip materials; Abrasives
    • C09K3/1409Abrasive particles per se
    • C09K3/1427Abrasive particles per se obtained by division of a mass agglomerated by melting, at least partially, e.g. with a binder

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам изготовления плавленых тонкоизмельченных керамических материалов. Разработан процесс, который обеспечивает быстрое охлаждение расплавленной керамики путем ввода струи расплавленной керамики в турбулентный поток текучей среды. Струя керамики разбивается на мелкие частицы, которые затвердевают при прохождении через циклон и затем отделяются от потока среды и собираются в виде мелких сухих частиц керамического материала. Способ позволяет получить плавленый керамический материал, который может быть быстро охлажден с минимальным выделением пыли для получения сравнительно однородных сферических частиц. 6 з.пф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к плавленым тонкоизмельченным материалам. Более конкретно, изобретение относится к способам изготовления таких тонкоизмельченных материалов, в частности, керамики. Хорошо известно, что материал, полученный в расплавленном состоянии, требуется быстро охладить до нужной температуры. Это можно сделать выливанием расплава в воду, но при этом выделяется очень много пара и требуется большое количество воды. Кроме того, вода может быть источником примесей или нежелательных реакций. Для решения этой проблемы было предложено лить расплавленный материал на охлаждающие среды типа стальных шаров или в полости между толстыми стальными плитами. Охлаждение материала на стальных шарах всегда связано с проблемой отделения застывшего продукта от охлаждающей среды. Если же материал помещен между стальными плитами, последние быстро теряют свои охлаждающие свойства и должны заменяться через определенные промежутки времени. Воздушное или водяное охлаждение решает обе эти проблемы, но его недостаток состоит в том, что оно не обеспечивает получение первичного материала, который может быть измельчен на частицы всего диапазона размеров, которые требуются при производстве абразивных материалов.
Однако для керамических и жаропрочных материалов предпочтительно использовать именно воздушное охлаждение расплавленных материалов. В этом процессе струя расплавленного материала вводится в поток холодного воздуха, нагнетаемого под большим давлением. Турбулентность разбивает поток материала на капли, которые затем охлаждаются воздухом, и вокруг капельки формируется оболочка, толщина которой увеличивается до тех пор, пока вся капля не затвердеет. Такой процесс описан в патентах США N.3.831.857, N.4.897.111 (где вместо воздуха используется сжиженный газ в турбулентном потоке), а также в британском патенте N. 1.478.087 (в котором используется атмосфера инертного газа). Аналогичный процесс используется для охлаждения жидкого металла в британском патенте N. 2.146.662-A. Получение керамических порошков быстрым охлаждением расплава известно также из SU 1444323 A1. Эти процессы также осуществляются не без проблем, так как найдено, что композиция "капля/частица" должна пройти целых 5 метров, прежде чем оболочка станет достаточно крепкой, чтобы выдержать силы взаимодействия между частицами, которые могли бы разрушить оболочку и вызывать слияние сталкивающихся частиц. Кроме того, в этом процессе выделяется большое количество пыли, которая загрязняет окружающую среду и должна улавливаться соответствующими фильтрами.
Ныне разработан новый способ, который позволяет получить плавленый керамический материал, который может быть быстро охлажден с минимальным выделением пыли для получения сравнительно однородных сферических частиц. Этот способ может быть использован для производства различной керамики, включая окись циркония, стабилизированную иттрием, окись алюминия, смесь глинозема с окисью циркония, окись магния и т.д.
Общее описание изобретения
В соответствии с настоящим изобретением разработан процесс для быстрого охлаждения расплавленного керамического материала, который включает подачу потока расплавленной керамики в турбулентный поток текучей среды при такой температуре и расходе, при которых струя расплава разбивается на капли, которые захватываются турбулентным потоком и охлаждаются. Охлажденные капли затем подвергаются дальнейшему охлаждению и отделяются от потока текучей среды и в циклонном сепараторе, причем поток вводится по касательной к стенке циклонного сепаратора.
В предпочтительном варианте процесса поток текучей среды состоит из водяных капель или содержит водяные капли, захваченные потоком воздуха, можно использовать поток среды, содержащий только воздух. Однако присутствие воды весьма желательно, поскольку водяные капли значительно увеличивают эффективность охлаждения расплавленных керамических капель. Также найдено, что вместо воздуха могут использоваться другие газы типа двуокиси углерода и азот. Однако очевидные преимущества воздуха по причине его низкой стоимости и наличия обычно делают этот выбор наиболее предпочтительным.
В предпочтительном варианте изобретения воздух или смесь воздуха с водой нагнетается через дугообразную щель с вогнутой стороной дуги, направленной вверх. Скорость потока газа такова, что захватываемый расплавленный материал не способен проникнуть через поток газа, который образует своего рода канал, вдоль которого переносится материал.
Циклонный сепаратор содержит вертикально ориентируемый, воронкообразный сосуд с касательным входным отверстием для потока в верхней части воронки и выходным отверстием в нижней ее части. Поток входит через входное отверстие так, что он течет вокруг и по внутренней стенке сепаратора по спирали вплоть до выхода через выходное отверстие. По ходу процесса воздух и водяной пар (генерируемый при охлаждении керамического расплава, если охлаждающая среда содержит воду), выпускаются через верхнюю часть циклона. Застывшие капли и неиспарившаяся вода (если вода входит в состав охлаждающей смеси) выпускаются через дно циклона и разделяются. Затем частицы проходят стадию сушки.
Часто желательно снабдить циклон внутренними перегородками, чтобы гасить вихревые струи, которые могут вызвать вибрацию, способную через какое-то время нарушить герметичность системы. Верхнюю часть циклона можно снабдить системой удаления газа, но наиболее целесообразно выполнить верхнюю часть такой длины, чтобы крышка аппарата была бы выше отверстия для ввода материала. В этом случае верхняя часть циклона может быть открытой без возникновения каких-либо проблем.
Принимая во внимание значительную теплоотдачу охлаждающей среды в циклоне, желательно снабдить по меньшей мере часть циклона рубашкой охлаждения для поглощения выделяемого тепла. Если в циклон вводится вода, конечный продукт содержит влагу и требует сушки, прежде чем он может быть затарен для транспортировки. Однако в этом случае можно выводить частицы с достаточным количеством остаточного тепла для естественной сушки без применения отдельной сушилки. В таком случае сушка может быть выполнена простым физическим извлечением воды, когда частицы материала сохнут на воздухе в тонком слое на конвейерной ленте.
Настоящее изобретение может быть особенно успешно применено в производстве плавленых материалов, которые требуются в виде мелких кристаллов. Изобретение приобретает особое значение в производстве циркониевых жаропрочных материалов, где быстрое охлаждение в окисляющей среде снижает количество нитридных и карбидных компонентов в конечном продукте. В жаропрочной промышленности полностью окисляемые продукты считаются наиболее выгодными. Это можно также отнести и к быстрому охлаждению абразивных материалов на основе окиси алюминия и циркония, где быстрое отвердение имеет тенденцию стабилизировать четырехугольную форму кристаллов окиси циркония, что улучшает абразивные свойства. Кроме того, регулируя турбулентность потока, можно получить частицы материала, разделенные по крупности, которые могут использоваться непосредственно или с дальнейшим дроблением или классификацией по крупности, как абразивные материалы.
На чертежах изображены:
Фигура 1 - вертикальный поперечный разрез устройства согласно изобретению.
Фигура 2 - циклон устройства, показанного на фигуре 1, вид сверху.
Фигура 3 - вариант устройства, в котором используется водяная пушка.
Описание предпочтительных вариантов изобретения
Далее описываются различные варианты изобретения со ссылками на приложенные чертежи.
На фигуре 1 показана печь 1, которая используется для получения расплавленного керамического материала. Из печи расплавленный материал через выпускное отверстие 2 поступает на вход 4 циклона 6. Поток расплава увлекается потоком воздуха, воды или смеси воздуха с водой, проходящего через сопло 3. Дополнительная охлаждающая вода может также подаваться через кольцевой зазор 5 у входа 4 в циклон 6. Захватывающее жидкость сопло работает под высоким давлением, создающим турбулентную зону между выпускным отверстием и входом в циклон, благодаря чему поток расплава разбивается на мелкие капли, которые затвердевают и охлаждаются на входе в циклон. Удлинение 7 циклона выше точки, в которой материал поступает в циклон, предотвращает утечку частиц материала из циклона при работе системы.
Циклон можно оборудовать перегородками (на чертеже не показаны), обеспечивающими более равномерное охлаждение и снижающими возможную вибрацию. Когда поток выходит из циклона, он оседает на дне сепаратора 9, предназначенного для сбора твердых частиц, и из сепаратора керамический материал подается на конвейерную ленту 10.
Также возможно и целесообразно разместить еще одну систему охлаждения перед циклоном так, чтобы весь расплавленный продукт затвердевал до входа в циклон, который служит для дальнейшего охлаждения керамического продукта и отделения воды. Один вариант такой дополнительной системы охлаждения представляет собой "водяную пушку", и вариант системы, снабженной таким устройством, показан на фигуре 3. Расплавленный продукт выливают из печи 1 через сливное отверстие 2, а поток охлаждающей среды поступает из сопла 3 и направлен вниз по длине водяной пушки 14, снабженной множеством водяных колец 15, струи которых направлены в ствол пушки под определенным углом по всей его длине. Перед каждым кольцом имеется отражательная диафрагма для предотвращения оседания продукта на кольцах и возможного парового взрыва. Выход водяной пушки расположен на входе в циклон.
Преимущество этой системы состоит в том, что при необходимости можно использовать большое количество охлаждающей воды. Кроме того, путем использования водяной пушки с множеством охлаждающих колец с отсекателями, можно точно регулировать количество охлаждающей воды. Водяная пушка может быть отделена от циклона или смонтирована как составная часть этого узла.
Устройство может работать в таком режиме, что поток охлаждающей среды может быть только водяным, только воздушным или смесью обеих этих сред. В одном наиболее предпочтительном варианте изобретения в воздухо-водяном потоке воздух подавался под давлением 6,3 атм, а вода - под давлением около 3 атм через полуоткрытую трубку диаметром один дюйм. В данном случае продуктом была окись циркония, стабилизированная окисью иттрия (приблизительно 5% вес. иттрия). Полученный с помощью этого устройства конечный продукт имел крупность меньше чем 100 меш и состоял в основном из грубых четвертьдюймовых гранул.
Как правило при распылении воды (без воздуха) получаются крупные частицы, из которых лишь немногие имеют размер менее 40 меш. Использование только воздуха обеспечивает получение гораздо более мелких частиц, а сочетание воды с воздухом дает промежуточное распределение частиц по крупности, однако, чем выше скорость прохождения потока распыленной жидкости через форсунку 3, тем лучше распыление и тем меньше размер полученных частиц. Как можно ожидать, поток расплавленной керамики также влияет и на шероховатость частиц: чем выше расход расплава, тем грубее частицы продукта при любом расходе охлаждающей среды.
Эффективность предлагаемого устройства оценивалась, используя шпинель, содержащий 5% вес. MgO и 95% вес. окиси алюминия. Вода нагнеталась через сопло под давлением 7 атм и создавался водяной экран пропусканием воды под давлением 3 атм через кольцевое сопло. При этом менее 3% вес. крупнозернистого продукта прошло через сито с размером ячейки 40 меш.
Если воздух под давлением 5,6 атм подается через входное сопло и водяной экран, получаемый продукт состоит из гораздо более мелких частиц.
При использовании керамики, включающей 10% окиси алюминия, 5% окиси кремния и 85% окиси циркония, при распылении воды через кольцевое сопло когда воздух проходит только через воздушную насадку, 99,78% продукта оседают на сите с размером ячейки 70 меш. и 90,6% задерживаются ситом с размером ячейки 30 меш. Только 42,28% вес. имеют размер частиц 12 меш.
При использовании той же самой керамики, но без подачи воды из кольцевого сопла, а при подаче смеси воздуха с водой через входное сопло, наблюдалась та же картина, когда 99,79% вес. остаются на сите с размером ячейки 70 меш и приблизительно 40,47% вес. частиц имеют размер частиц больше 12 меш.
При использовании только воздуха во входном сопле без применения воды через кольцевое сопло распределение частиц по размеру было несколько более равномерным, когда только 91,2% вес. задерживались на сите с размером ячейки 70 меш 59,75% вес. на сите с размером ячейки 30 меш и только 19,17% частиц имели размер больше 12 меш.

Claims (7)

1. Способ быстрого охлаждения расплавленного керамического материала, включающий подачу струи расплавленной керамики в турбулентный поток по меньшей мере одной текучей среды, в которой струя расплавленной керамики разбивается на поток капель, которые захватываются потоком среды и в виде затвердевших частиц вводятся в циклон по касательной к стенке циклона.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что керамический материал выбран из группы, состоящей из окиси магния, окиси алюминия, окиси циркония, смесей окиси алюминия с окисью циркония и окиси алюминия или циркония с добавкой небольшого количества иттрия, кремнезема, окиси магния и их смесей.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что турбулентный поток текучей среды состоит из воздуха, или воды, или смеси воздуха и воды.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что турбулентный поток текучей среды захватывает расплавленную керамику через водный экран.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что турбулентный поток текучей среды нагнетается в горловину водяной пушки.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что циклон снабжен внутренними перегородками для разбивания смеси текучей среды с керамикой на отдельные частицы.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что температура циклона регулируется таким образом, что частицы на выходе из циклона сохраняют количество остаточного тепла, достаточное для исключения дополнительного источника тепла для сушки частиц.
RU98110276A 1995-11-29 1996-11-18 Способ быстрого охлаждения расплавленного керамического материала RU2148569C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/565,505 US5651925A (en) 1995-11-29 1995-11-29 Process for quenching molten ceramic material
US08/565,505 1995-11-29
PCT/US1996/018506 WO1997019900A1 (en) 1995-11-29 1996-11-18 Quenching fused materials

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98110276A RU98110276A (ru) 2000-02-10
RU2148569C1 true RU2148569C1 (ru) 2000-05-10

Family

ID=24258918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110276A RU2148569C1 (ru) 1995-11-29 1996-11-18 Способ быстрого охлаждения расплавленного керамического материала

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5651925A (ru)
EP (1) EP0863855B1 (ru)
JP (1) JP3676377B2 (ru)
KR (1) KR100258049B1 (ru)
CN (1) CN1077450C (ru)
AT (1) ATE192128T1 (ru)
AU (1) AU692120B2 (ru)
BR (1) BR9611832A (ru)
CA (1) CA2234223C (ru)
DE (1) DE69607983T2 (ru)
HU (1) HU224247B1 (ru)
MX (1) MX9804268A (ru)
RU (1) RU2148569C1 (ru)
TW (1) TW401385B (ru)
WO (1) WO1997019900A1 (ru)
ZA (1) ZA969535B (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7662735B2 (en) 2002-08-02 2010-02-16 3M Innovative Properties Company Ceramic fibers and composites comprising same
US7737063B2 (en) 2001-08-02 2010-06-15 3M Innovative Properties Company AI2O3-rare earth oxide-ZrO2/HfO2 materials, and methods of making and using the same
US8003217B2 (en) 2001-08-02 2011-08-23 3M Innovative Properties Company Metal oxide ceramic and method of making articles therewith

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6592640B1 (en) 2000-02-02 2003-07-15 3M Innovative Properties Company Fused Al2O3-Y2O3 eutectic abrasive particles, abrasive articles, and methods of making and using the same
US6607570B1 (en) 2000-02-02 2003-08-19 3M Innovative Properties Company Fused Al2O3-rare earth oxide eutectic abrasive particles, abrasive articles, and methods of making and using the same
US6669749B1 (en) 2000-02-02 2003-12-30 3M Innovative Properties Company Fused abrasive particles, abrasive articles, and methods of making and using the same
US6596041B2 (en) 2000-02-02 2003-07-22 3M Innovative Properties Company Fused AL2O3-MgO-rare earth oxide eutectic abrasive particles, abrasive articles, and methods of making and using the same
US6451077B1 (en) 2000-02-02 2002-09-17 3M Innovative Properties Company Fused abrasive particles, abrasive articles, and methods of making and using the same
US6582488B1 (en) 2000-07-19 2003-06-24 3M Innovative Properties Company Fused Al2O3-rare earth oxide-ZrO2 eutectic materials
US6458731B1 (en) 2000-07-19 2002-10-01 3M Innovative Properties Company Fused aluminum oxycarbide/nitride-AL2O3.Y2O3 eutectic materials
US6666750B1 (en) 2000-07-19 2003-12-23 3M Innovative Properties Company Fused AL2O3-rare earth oxide-ZrO2 eutectic abrasive particles, abrasive articles, and methods of making and using the same
US6454822B1 (en) 2000-07-19 2002-09-24 3M Innovative Properties Company Fused aluminum oxycarbide/nitride-Al2O3·Y2O3 eutectic abrasive particles, abrasive articles, and methods of making and using the same
US6583080B1 (en) 2000-07-19 2003-06-24 3M Innovative Properties Company Fused aluminum oxycarbide/nitride-Al2O3·rare earth oxide eutectic materials
US6589305B1 (en) 2000-07-19 2003-07-08 3M Innovative Properties Company Fused aluminum oxycarbide/nitride-Al2O3 • rare earth oxide eutectic abrasive particles, abrasive articles, and methods of making and using the same
KR100885328B1 (ko) * 2001-08-02 2009-02-26 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 알루미나-산화 이트륨-산화 지르코늄/산화 하프늄 물질,및 그의 제조 및 사용 방법
US7811496B2 (en) 2003-02-05 2010-10-12 3M Innovative Properties Company Methods of making ceramic particles
US7292766B2 (en) 2003-04-28 2007-11-06 3M Innovative Properties Company Use of glasses containing rare earth oxide, alumina, and zirconia and dopant in optical waveguides
DE102005010378B4 (de) * 2005-03-07 2017-02-16 Rehm Thermal Systems Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Reinigung eines Prozessgases einer Reflow-Lötanlage
CN101148060B (zh) * 2007-11-02 2010-05-19 李平 一种高温熔制人造石材的方法
RU2013135445A (ru) 2010-12-31 2015-02-10 Сэнт-Гобэн Керамикс Энд Пластикс, Инк. Абразивное изделие (варианты) и способ его формования
EP2726248B1 (en) 2011-06-30 2019-06-19 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Liquid phase sintered silicon carbide abrasive particles
CN108262695A (zh) 2011-06-30 2018-07-10 圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司 包括氮化硅磨粒的磨料制品
US9517546B2 (en) 2011-09-26 2016-12-13 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Abrasive articles including abrasive particulate materials, coated abrasives using the abrasive particulate materials and methods of forming
KR20140106737A (ko) 2011-12-30 2014-09-03 생-고뱅 세라믹스 앤드 플라스틱스, 인코포레이티드 형상화 연마입자들 형성
EP2797715A4 (en) 2011-12-30 2016-04-20 Saint Gobain Ceramics SHAPED ABRASIVE PARTICLE AND METHOD OF FORMING THE SAME
WO2013102170A1 (en) 2011-12-30 2013-07-04 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Composite shaped abrasive particles and method of forming same
WO2013106597A1 (en) 2012-01-10 2013-07-18 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Abrasive particles having complex shapes and methods of forming same
WO2013106602A1 (en) 2012-01-10 2013-07-18 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Abrasive particles having particular shapes and methods of forming such particles
US9242346B2 (en) 2012-03-30 2016-01-26 Saint-Gobain Abrasives, Inc. Abrasive products having fibrillated fibers
WO2013177446A1 (en) 2012-05-23 2013-11-28 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Shaped abrasive particles and methods of forming same
EP2866977B8 (en) 2012-06-29 2023-01-18 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Abrasive particles having particular shapes and methods of forming such particles
EP2906392A4 (en) 2012-10-15 2016-07-13 Saint Gobain Abrasives Inc GRINDING PARTICLES WITH SPECIAL FORMS AND METHOD FOR FORMING SUCH PARTICLES
WO2014106173A1 (en) 2012-12-31 2014-07-03 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Particulate materials and methods of forming same
PL2978566T3 (pl) 2013-03-29 2024-07-15 Saint-Gobain Abrasives, Inc. Cząstki ścierne o określonych kształtach i sposoby formowania takich cząstek
TW201502263A (zh) 2013-06-28 2015-01-16 Saint Gobain Ceramics 包含成形研磨粒子之研磨物品
RU2643004C2 (ru) 2013-09-30 2018-01-29 Сен-Гобен Серэмикс Энд Пластикс, Инк. Формованные абразивные частицы и способы их получения
US9566689B2 (en) 2013-12-31 2017-02-14 Saint-Gobain Abrasives, Inc. Abrasive article including shaped abrasive particles
US9771507B2 (en) 2014-01-31 2017-09-26 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Shaped abrasive particle including dopant material and method of forming same
WO2015160854A1 (en) 2014-04-14 2015-10-22 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Abrasive article including shaped abrasive particles
EP3131705A4 (en) 2014-04-14 2017-12-06 Saint-Gobain Ceramics and Plastics, Inc. Abrasive article including shaped abrasive particles
US9902045B2 (en) 2014-05-30 2018-02-27 Saint-Gobain Abrasives, Inc. Method of using an abrasive article including shaped abrasive particles
US9914864B2 (en) 2014-12-23 2018-03-13 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Shaped abrasive particles and method of forming same
US9707529B2 (en) 2014-12-23 2017-07-18 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Composite shaped abrasive particles and method of forming same
US9676981B2 (en) 2014-12-24 2017-06-13 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Shaped abrasive particle fractions and method of forming same
US10196551B2 (en) 2015-03-31 2019-02-05 Saint-Gobain Abrasives, Inc. Fixed abrasive articles and methods of forming same
TWI634200B (zh) 2015-03-31 2018-09-01 聖高拜磨料有限公司 固定磨料物品及其形成方法
CA2988012C (en) 2015-06-11 2021-06-29 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Abrasive article including shaped abrasive particles
EP3455320A4 (en) 2016-05-10 2019-11-20 Saint-Gobain Ceramics&Plastics, Inc. GRINDING PARTICLES AND METHOD FOR FORMING THEREOF
EP4071224A3 (en) 2016-05-10 2023-01-04 Saint-Gobain Ceramics and Plastics, Inc. Methods of forming abrasive articles
US11230653B2 (en) 2016-09-29 2022-01-25 Saint-Gobain Abrasives, Inc. Fixed abrasive articles and methods of forming same
US10759024B2 (en) 2017-01-31 2020-09-01 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Abrasive article including shaped abrasive particles
US10563105B2 (en) 2017-01-31 2020-02-18 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Abrasive article including shaped abrasive particles
US10865148B2 (en) 2017-06-21 2020-12-15 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Particulate materials and methods of forming same
CN108858672A (zh) * 2018-06-15 2018-11-23 冯玉凤 一种用于陶瓷部件铸造的装置
EP4081369A4 (en) 2019-12-27 2024-04-10 Saint-Gobain Ceramics & Plastics Inc. GRINDING ARTICLES AND METHODS OF FORMING SAME

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3928515A (en) * 1971-06-15 1975-12-23 Carborundum Co Semicontinuous process for producing oxide refractory material having fine crystal structure
US3726621A (en) * 1971-06-15 1973-04-10 Carborundum Co Apparatus for producing oxide refractory material having fine crystal structure
US3831857A (en) * 1973-06-08 1974-08-27 Norton Co Aspirating nozzle with quick change liner
FR2366077A2 (fr) * 1976-10-01 1978-04-28 Creusot Loire Dispositif de fabrication de poudre metallique spherique non contaminee par l'atmosphere ambiante
DE2519568C3 (de) * 1974-05-20 1980-04-17 Treibacher Chemische Werke Ag, Treibach, Kaernten (Oesterreich) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schleifmitteln
US4042653A (en) * 1974-07-31 1977-08-16 Scm Corporation Process for spray forming of discrete particles
SE394604B (sv) * 1974-12-18 1977-07-04 Uddeholms Ab Forfarande och anordning for pulvertillverkning genom granulering av en smelta
JPS5325276A (en) * 1976-08-20 1978-03-08 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Granulating apparatus for blast furnace slag
DE2740097A1 (de) * 1977-09-06 1979-03-08 Graenges Oxeloesunds Jaernverk Granulat und verfahren und vorrichtung zum granulieren von schmelzen
US4303433A (en) * 1978-08-28 1981-12-01 Torobin Leonard B Centrifuge apparatus and method for producing hollow microspheres
US4486470A (en) * 1982-09-29 1984-12-04 Teledyne Industries, Inc. Casting and coating with metallic particles
DE3524729A1 (de) * 1985-07-11 1987-01-15 Leybold Heraeus Gmbh & Co Kg Vorrichtung zum reinigen von schwefel- und stickstoffhaltigen rauchgasen
US4937225A (en) * 1987-07-10 1990-06-26 Massachusetts Institute Of Technology Rapid solidification processing of oxide superconductors
DE3730147A1 (de) * 1987-09-09 1989-03-23 Leybold Ag Verfahren zur herstellung von pulvern aus geschmolzenen stoffen
EP0325676B1 (en) * 1988-01-29 1993-01-07 Norsk Hydro A/S Apparatus for producing metal powder
FR2626797B1 (fr) * 1988-02-04 1991-04-19 Commissariat Energie Atomique Procede et installation pour l'amelioration de la qualite d'une poudre metallique ou ceramique
US4917852A (en) * 1988-04-29 1990-04-17 Norton Company Method and apparatus for rapid solidification
US5253991A (en) * 1989-11-20 1993-10-19 Sumitomo Cement Co., Ltd. Apparatus for producing spheroidal inorganic particulate material

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Сверхбыстрая закалка жидких сплавов. - М.: Металлургия, 1986, с.68 - 76. Крючков В.А. и др., Керамика Al 2 O 3 - ZrO 2 из порошков, полученных методом высокоскоростного затвердевания из расплава. - Огнеупоры, 1989, N 6, с.19 - 22. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7737063B2 (en) 2001-08-02 2010-06-15 3M Innovative Properties Company AI2O3-rare earth oxide-ZrO2/HfO2 materials, and methods of making and using the same
US8003217B2 (en) 2001-08-02 2011-08-23 3M Innovative Properties Company Metal oxide ceramic and method of making articles therewith
US7662735B2 (en) 2002-08-02 2010-02-16 3M Innovative Properties Company Ceramic fibers and composites comprising same

Also Published As

Publication number Publication date
EP0863855B1 (en) 2000-04-26
HUP9902472A2 (hu) 1999-11-29
DE69607983D1 (de) 2000-05-31
JPH11501610A (ja) 1999-02-09
JP3676377B2 (ja) 2005-07-27
AU692120B2 (en) 1998-05-28
HU224247B1 (hu) 2005-07-28
TW401385B (en) 2000-08-11
KR100258049B1 (ko) 2000-06-01
ZA969535B (en) 1997-06-17
MX9804268A (es) 1998-09-30
US5651925A (en) 1997-07-29
EP0863855A1 (en) 1998-09-16
DE69607983T2 (de) 2000-12-28
CA2234223C (en) 2001-10-30
HUP9902472A3 (en) 2003-08-28
CN1077450C (zh) 2002-01-09
CN1202877A (zh) 1998-12-23
BR9611832A (pt) 1999-03-09
ATE192128T1 (de) 2000-05-15
AU7738496A (en) 1997-06-19
CA2234223A1 (en) 1997-06-05
WO1997019900A1 (en) 1997-06-05
KR19990071700A (ko) 1999-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2148569C1 (ru) Способ быстрого охлаждения расплавленного керамического материала
AU633748B2 (en) Process of cooling hot process gases
RU98110276A (ru) Способ быстрого охлаждения расплавленного керамического материала
US6349548B1 (en) Apparatus and process to extract heat and to solidify molten material particles
GB2148330A (en) Improvements in or relating to the granulation of slag
GB2148952A (en) Ultra fine metal particles
US6082640A (en) Method for granulating and grinding molten material and device for carrying out said method
US4385878A (en) Apparatus for manufacturing a metal powder by granulation of a metal melt
FI111028B (fi) Menetelmä sulatusuunin kaasuvirtauksen jäähdyttämiseksi
US4248609A (en) Method for wet scrubbing gases with melts
SU944683A1 (ru) Классификатор дисперсных материалов
SU433218A1 (ru) yCTAHOBRA )ШЯ ПОЛГЧШ-ШЯ ГРАНЛ111РОВАННЫХ ФЛГСОВ
KR100288267B1 (ko) 산화철의 직접환원 장치 및 공정
SU1662971A1 (ru) Установка дл гранул ции расплавов
EP0113618B1 (fr) Procédé de fabrication d'une matière pulvérulente utilisable pour l'obtention de liants hydrauliques et moyens pour la fabriquer
RU2084313C1 (ru) Технологическая линия для получения порошков алюминия и его сплавов
RU2058221C1 (ru) Способ получения порошка из твердого материала
JPH1029830A (ja) 細片状鉱物質原料の製造方法
JPS59125745A (ja) 粉体又は粒体の熱処理装置
JPH07138621A (ja) 製鋼プロセスにおける溶融残渣の処理方法
JPH11188347A (ja) 風砕スラグの製造方法
JPS5811375B2 (ja) セメント原料製造方法
JPS59153822A (ja) 溶鋼中介在物の除去方法
JPH01129910A (ja) 金属粉粒状体の製造方法
KR19990026840U (ko) 슬래그 연속미립화 장치용 슬래그 투입기구