RU2193545C2 - Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях - Google Patents
Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях Download PDFInfo
- Publication number
- RU2193545C2 RU2193545C2 RU2000125395/03A RU2000125395A RU2193545C2 RU 2193545 C2 RU2193545 C2 RU 2193545C2 RU 2000125395/03 A RU2000125395/03 A RU 2000125395/03A RU 2000125395 A RU2000125395 A RU 2000125395A RU 2193545 C2 RU2193545 C2 RU 2193545C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- paste
- chamotte
- coating
- protective coating
- binder
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Ceramic Products (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области создания огнеупорных материалов и может быть использовано для нанесения на них поверхностных слоев покрытий при производстве огнеупорных изделий, преимущественно шамотных. Сущность способа: на поверхность готового изделия наносят слой пасты, содержащей тугоплавкий наполнитель и связующее, с последующей плазменной обработкой. В качестве наполнителя паста содержит бакор, а в качестве связующего - фосфатное связующее при следующем соотношении компонентов, мас.%: бакор - 50-70; фосфатное связующее - остальное. Предложенный способ позволяет получать покрытие, обладающее высокими прочностью сцепления и термостойкостью. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к области создания огнеупорных материалов и может быть использовано для нанесения на них поверхностных слоев покрытий при производстве огнеупорных изделий, преимущественно шамотных.
Известно, что для увеличения срока службы огнеупорных изделий на их поверхность наносят специальный упрочняющий слой (покрытие). Для получения такого покрытия на пористых материалах согласно патенту России 2049763, МПК С 04 В 41/87, 23.01.92 на поверхность изделия наносят экзотермический состав, содержащий (окислитель) оксид кремния, алюминий и водный раствор жидкого стекла, после сушки при комнатой температуре дополнительно выдерживают при 100-120oС в течение 2-3 ч, а затем инициируют химическое горение путем нагрева до 650-750oС. Такие покрытия не выдерживают долгого контакта со статистическими и динамическими воздействиями высокотемпературных, высокоскоростных и агрессивных сред, так как такое покрытие адгезионно связывается только с высокопористыми основами подложки и в результате пропитки шликером приповерхностных слоев не обеспечивает исключение протекания химических процессов в порах, что является причиной разрушения огнеупора и малого срока службы.
Эта проблема частично решена в способе по патенту России 2091352, МПК С 04 В 35/66, С 04 В 35/12, 29.02.96. Для этого в шихте в качестве окислителя используют оксид хрома и дополнительно вводят бор аморфный и тетрафторборат, композицию затворяют 10-20%-ным раствором жидкого стекла в соотношении 1,5-1,6: 1. Композиция наносится на поверхность подложки способом низкотемпературного синтеза - сначала осуществляют нагрев до температуры инициирования синтеза, равной 700-800oС, а синтез и спекание - при 1450-1800oС. Упрочняющее покрытие, полученное таким способом, содержит бориды хрома и алюминия с суммарной массовой долей боридов 35-65%, оксиды хрома и алюминия - остальное.
В другом способе (см. патент России 2137733, МПК С 04 В 41/87, С 04 В 35/65, 15.01.97.) для улучшения эксплуатационных свойств легковесных пористых теплоизоляционных материалов, в частности пористых огнеупоров, на поверхность изделий наносят экзотермический состав, содержащий оксид кремния, алюминий, модифицирующую добавку (глину, бор аморфный, тетрафторборат калия или их смеси) и связующее (жидкое стекло), сушку и нагрев заготовки до момента инициированного горения - 780-840oС.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ получения плазменного покрытия на огнеупорных материалах по патенту 1665667, МПК С 04 В 35/48, 02.08.89.
Согласно этому способу на поверхность изделия предварительно наносят пасту, содержащую тугоплавкий компонент, включающий цирконий, добавки оксидов, стабилизирующие диоксид циркона и связующее, после чего поверхность оплавляют потоком низкотемпературной плазмы. При этом на поверхности образуется тетрагональный диоксид циркония - покрытие прочное и химически стойкое. Для снижения энергозатрат на единицу площади поверхности в пасту вводят субмикронные частицы углерода в количестве 0,5-9% от массы циркония. Полученное покрытие имеет недостаточно высокую прочность сцепления с основой изделия за счет большой разницы коэффициента термического расширения основы (5-6•10-6) и полученного покрытия (9-10-6). Кроме того, вводимый углерод при высоких температурах будет способствовать созданию пористого покрытия, что при эксплуатации будет приводить к снижению как химической стойкости, так и уменьшению прочности сцепления поученных покрытий на огнеупорных материалах.
Задачей предлагаемого изобретения является получение покрытия на огнеупорных изделиях (преимущественно на шамотных), обладающего высокой прочностью сцепления и термостойкостью.
Для решения поставленной задачи на готовые шамотные изделия наносят слой пасты, содержащей включающий бакор и фосфатное связующее, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Бакор - 50-70
Фосфатное связующее - Остальное,
а после высыхания оплавляют низкотемпературной плазмой, при этом пасту наносят слоем 2-3 мм.
Бакор - 50-70
Фосфатное связующее - Остальное,
а после высыхания оплавляют низкотемпературной плазмой, при этом пасту наносят слоем 2-3 мм.
Увеличение прочности сцепления покрытия с основой происходит за счет образования в переходной зоне соединений муллита и силиката циркония - соединений, связывающих свободный кварц. Кроме того, образуются соединения с повышенным содержанием оксида алюминия. Образующиеся соединения способствуют как увеличению прочности сцепления, так и увеличению термостойкости. Используемые фосфатные связки не снижают огнеупорности покрытия по сравнению с жидким стеклом.
При толщине пасты более 3 мм не происходит сплавление нанесенной пасты с "черепком" из-за отсутствия достаточного количества расплава, образующегося на поверхности при кратковременном воздействии плазмы. А при толщине слоя пасты менее 2 мм не образуется достаточное количество муллито- и силикатно-циркониевых соединений, которые необходимы для увеличения термостойкости оплавляемого шамотного изделия.
Далее способ поясняется примером конкретного выполнения.
Для осуществления предлагаемого способа готовят пасту, содержащую молотый бакор и фосфатное связующее. В качестве фосфатного связующего использована алюмофосфатная связка (2Аl2О3•3Р2О5). При приготовлении пасты измельченный бакор и связку загружают в смеситель и тщательно перемешивают до образования однородной массы. Пасту наносят слоем 2 мм на поверхность готовых шамотных изделий и подсушивают на открытом воздухе. Для ускорения процесса подсушивания можно сушку производить с помощью калорифера или в сушильной печи. Затем эту поверхность оплавляют потоком низкотемпературной плазмы. В результате на поверхности образуется стеклокристаллическое соединение, представленное муллитом и силикатом циркония, которые связывают свободный кварц, присутствующий в основе шамота. Было приготовлено несколько смесей паст, состав которых представлен в таблице. Прочность сцепления покрытия с основой изделия определялась путем отрыва приклеенной с помощью эпоксидной смолы подложки к покрытию согласно ГОСТу 379-90. Термостойкость определялась по стандартной методике при 1300oС, согласно которой изделие нагревают до указанной температуры и охлаждают в проточной воде. По количеству циклов, которые выдерживают изделия до появления видимых разрушений (трещин, сколов, осыпания поверхностного слоя и т.п.) судят о термостойкости.
Результаты испытаний представлены в таблице.
Для сравнения был осуществлен способ согласно прототипу и испытан по тем же методикам, что и заявляемый объект (пример 6). В таблице представлены результаты испытаний.
Из представленных в таблице результатов следует, что покрытие, полученное по предлагаемому способу, имеет более высокую прочность сцепления с основой изделия (2,8 МПа) и термостойкость до 10 циклов при температуре нагрева до 1300oС по сравнению с известным (1,6 МПа, 7 циклов).
Claims (1)
1. Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях путем нанесения на поверхность пасты, содержащей тугоплавкий наполнитель и связующее, с последующей плазменной обработкой, отличающийся тем, что в качестве наполнителя паста содержит бакор, а в качестве связующего - фосфатное связующее при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Бакор - 50-70
Фосфатное связующее - Остальное
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пасту наносят слоем 2-3 мм.
Бакор - 50-70
Фосфатное связующее - Остальное
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пасту наносят слоем 2-3 мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000125395/03A RU2193545C2 (ru) | 2000-10-09 | 2000-10-09 | Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000125395/03A RU2193545C2 (ru) | 2000-10-09 | 2000-10-09 | Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000125395A RU2000125395A (ru) | 2002-09-20 |
RU2193545C2 true RU2193545C2 (ru) | 2002-11-27 |
Family
ID=20240762
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000125395/03A RU2193545C2 (ru) | 2000-10-09 | 2000-10-09 | Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2193545C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2563531C1 (ru) * | 2014-10-13 | 2015-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) | Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей |
-
2000
- 2000-10-09 RU RU2000125395/03A patent/RU2193545C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2563531C1 (ru) * | 2014-10-13 | 2015-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) | Способ получения огнеупорного материала для стекловаренных печей |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JPS60238484A (ja) | 基材上に多層の化学的に硬化された耐火性コ−テイングを設ける方法 | |
JPH01500331A (ja) | 表面への耐火層スプレー塗布法ならびにそれにより製造される塗布層 | |
JPH02267170A (ja) | 耐火性支持体とその製造方法 | |
RU2193545C2 (ru) | Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях | |
JP4571588B2 (ja) | 酸化物層を有する炭化ケイ素セラミック部材 | |
CA1075725A (en) | Manufacture of ceramic articles | |
JP2003095757A (ja) | カーボン含有耐火物の断熱コーティング材 | |
CN110628244B (zh) | 一种烧结台车金属挡板用高温节能防腐涂料及其应用 | |
JP4297204B2 (ja) | 無機繊維質成形体のコート材及びコートされた無機繊維質成形体 | |
US2813305A (en) | Method of vitreous coating nonmetallic articles | |
CN108516807A (zh) | 一种汽车压力传感器用氧化铝陶瓷的制备方法 | |
JPH0250994B2 (ru) | ||
RU2049763C1 (ru) | Способ получения упрочняющего покрытия на пористых материалах | |
SU1331846A1 (ru) | Состав дл покрыти | |
JP3868186B2 (ja) | カーボン含有耐火物用断熱コーティング材 | |
JPS6356194B2 (ru) | ||
JPS61122177A (ja) | 施釉製品の製造方法 | |
JP4373691B2 (ja) | 電子部品焼成用耐熱構造体及びその製造方法 | |
JPS644993B2 (ru) | ||
JPH03295853A (ja) | 施釉用成形体並びに施釉用成形体の製造方法及び施釉成形体の製造方法 | |
Baranova | A ceramic corundum-mullite adhesive: Uses and applications | |
JPS6232275B2 (ru) | ||
JPS6230681A (ja) | 非通気性セラミツク焼結成形体とその製造方法 | |
JPS609991B2 (ja) | 黒鉛質または炭化硅素質耐火物の焼成方法 | |
JPH04243948A (ja) | 耐熱及び断熱コーティング材及び成型物 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20031010 |