RU2265583C2 - Способ изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома - Google Patents

Способ изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома Download PDF

Info

Publication number
RU2265583C2
RU2265583C2 RU2004103996/03A RU2004103996A RU2265583C2 RU 2265583 C2 RU2265583 C2 RU 2265583C2 RU 2004103996/03 A RU2004103996/03 A RU 2004103996/03A RU 2004103996 A RU2004103996 A RU 2004103996A RU 2265583 C2 RU2265583 C2 RU 2265583C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
production
refractory
dense
manufacture
refractory products
Prior art date
Application number
RU2004103996/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004103996A (ru
Inventor
Б.Л. Красный (RU)
Б.Л. Красный
П.П. Мамочкин (RU)
П.П. Мамочкин
С.А. Журавлев (RU)
С.А. Журавлев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-технический центр "Бакор"
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 Закрытое акционерное общество Научно-технический центр "Бакор" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-технический центр "Бакор"
Priority to RU2004103996/03A priority Critical patent/RU2265583C2/ru
Publication of RU2004103996A publication Critical patent/RU2004103996A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2265583C2 publication Critical patent/RU2265583C2/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)

Abstract

Изобретение относится к керамическому материаловедению и может быть использовано для изготовления хромоксидного огнеприпаса при производстве стекловолокна. Технический результат изобретения: получение структуры с регулируемым распределением плотности по сечению огнеупорного изделия. Формируемую рабочую поверхность огнеупорных изделий из оксида хрома подвергают воздействию восстановительной среды путем непосредственного контакта в сырце с углеродным компонентом. Обжиг ведут в газопламенных печах с коэффициентом избытка воздуха 1,05-1,3, при конечных температурах обжига осуществляют изотермические выдержки в пределах получения заданного соотношения слоев плотной и пористой структуры. Углеродный компонент используют в виде зернистых масс (криптоловая крошка) или плотных тел различных способов изготовления. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к керамическому материаловедению и может быть использовано для изготовления хромоксидного огнеприпаса при производстве стекловолокна.
Анализ опыта различных стран в решении проблем устранения температурной неоднородности в зонах формирования струй и стабилизации истечения струй с регулируемой температурой и вязкостью связано с использованием жаропрочных сплавов в контакте с агрессивными расплавами стекла ″Е″ или базальтовых пород и эффективной тепловой защитной конструкцией промышленного оборудования. Температурный предел использования жаропрочных сплавов ограничен диапазоном 1100-1300°С, а выше этого предела, например, в плавильных камерах при изготовлении непрерывных сверхтонких волокон используется дорогой сплав платины, а применение теплоизоляционных конструкций сложной формы не всегда оправдан на практике.
Оксид хрома является огнеупорным материалом с высокой химической устойчивостью к расплавам бесщелочных стекол. Проблемы футеровки стекловаренных печей, например, для получения шариков для двухстадийного способа изготовления стекловолокна, решаются путем использования высокоплотных огнеупоров из оксида хрома в контакте с агрессивной средой и пористыми материалами из оксида хрома для защиты от теплопотерь. Получение изделий разного целевого назначения требует использования отдельных технологий (Леонов А.И. - ″Известия АН СССР″, ″Неорганические материалы″, 1966 г. Т.2, №12, с.2168-2174; RU 2172726 C1).
Известна шихта и способ изготовления огнеупорных изделий, включающих окись хрома, двуокись титана, раствор метилцеллюлозы и спекающую добавку при содержании компонентов,% мас.:
Окись хрома 81,85-88,95
Двуокись титана 3-6
Раствор метилцеллюлозы 0,05-0,15
Окись железа 5-15
а способ изготовления изделий осуществляют путем формования, обжига изделий при температуре 1600-1700°С и охлаждения, причем подъем температуры до1600°С осуществляют при парциальном давлении кислорода 102-10 Па, в интервале 1600-1700°С при 10-7-10-8 Па, а охлаждение при том же парциальном давлении, что и в первом интервале (SU 992486).
Недостатком известного способа является сложность регулирования парциального давления кислорода в широком диапазоне значений в промышленном процессе и значительные потери объема огнеупора в процессе эксплуатации при открытой пористости 1,9-4,2%, а высокое содержание железа снижает качество получаемых стекловолокон.
Известен способ изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома путем их формования и обжига в восстановительной или нейтральной атмосфере в присутствии углеродсодержащего материала, который изолирован от обжигаемых изделий, причем соотношение поверхностей углеродсодержащего материала и изделий находится в пределах от 1:1,1 до 5-10 (SU 528291).
Недостаток известного способа состоит в том, что реализация процесса уплотнения может быть осуществлена только путем диффузии через газовую фазу, которая требует высоких температур (1750°С), а процесс уплотнения замедляется, при образовании поверхностного плотного слоя, что требует длительных изометрических выдержек и трудно реализуем в известных конструкциях керамических печей при промышленном изготовлении крупногабаритных изделий.
Наиболее близким к заявленному объекту по технической сущности -прототипом - является способ изготовления огнеупорных изделий на основе оксида хрома, включающий формование сырца и обжиг в восстановительной среде, причем окись хрома перед формованием смачивают 2-15% суспензии тонкодисперсной сажи в растворе метилцеллюлозы при соотношении углерода и метилцеллюлозы от 1:12 до 1:7,5 (SU 876609).
Недостатком известного способа является равномерное распределение углеродной компоненты в объеме отформованного сырца, не позволяющее получать структуру с регулируемым распределением плотности по сечению изделия, которое принципиально важно при создании малогабаритных нагревательных конструкций, например, плавильных узлов для термической подготовки и плавления стекломассы при выработке стекловолокна двухстадийным методом.
Задачей авторов является разработка способа изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома, обеспечивающего достижение цели - получение структуры с регулируемым распределением плотности по сечению огнеупорного изделия.
Поставленная цель достигается, в отличие от известного способа, тем, что формируемую рабочую поверхность огнеупорных изделий подвергают воздействию восстановительной среды путем непосредственного поверхностного контакта в сырце с углеродным компонентом, обжиг ведут в газопламенных печах с коэффициентом избытка воздуха 1,05-1,3, осуществляют при конечных температурах обжига изотермические выдержки в пределах получения заданного соотношения слоев плотной и пористой структуры.
В результате реализации способа возможны варианты использования углеродного компонента в виде зернистых масс или плотных тел различных способов изготовления.
Сущность заявляемого технического решения состоит в комплексе операций и технологических параметров, принципиальным отличием которых является обжиг одновременно в окислительной и восстановительной среде различных объемов пористой заготовки, позволяющим в одном изделии совместить устойчивость огнеупора к агрессивному воздействию стекломассы и теплоизоляционную функцию и, как следствие, возникает возможность для эксплуатационников в широком диапазоне варьировать массо-габаритные характеристики огнеупорных изделий целевого назначения. Значения коэффициента избытка воздуха от 1,05-1,3 необходимы и достаточны для полного сгорания углеродсодержащего газового топлива и создания окислительной среды. Соотношение слоев плотной и пористой структуры определялось экспериментально в диапазоне температур 1400-1750°-С, при различной пористости формованного сырца и диффузионных характеристик в плотном слое.
Пример осуществления.
1. Предложенный способ был реализован при изготовлении фильерного питателя в виде пустотелого усеченного конуса с высотой, равной 212,5 мм, и толщиной стенки 25 мм для комплектации плавильного узла при производстве стекловолокна.
2. Исходные сырье и материалы.
2.1. Оксид хрома, марки ОХМ-1, ГОСТ 2912-79.
2.2. Сульфатно-спиртовая бражка (ССБ).
2.3. Высокоплотные плиты из оксида хрома.
2.4. Криптол с размером частиц от 100 мкм до 1000 мкм.
3. Оксид хрома с дисперсностью частиц 50-70 мкм смешивали с ССБ в количестве 8% мас. сверх 100%.
Полученную шихту уплотняли в пресс-форме методом вибропрессования с пригрузом, при давлении 300-350 кг/см2, получая при этом заготовку сырца с пористостью 50-60%.
4. Полученный сырец устанавливали большим основанием на плиту из оксида хрома. Пустотелый объем заполняли криптоловой крошкой с последующим уплотнением ручной вибропрессовкой. После заполнения пустотелого конуса на верх сырца помещали плиту из оксида хрома. Получали замкнутый объем внутри пустотелого конуса.
5. После предварительной сушки при температуре 80-90°С, до влажности сырца 0,1-0,2%, заготовку помещали в камерную газовую печь. Подъем температуры до 1600°С вели со скоростью 300-400°С в час по газу, с коэффициентом расхода воздуха 1,15. На основе экспериментальных данных времени прогрева заготовки и теплотехнических расчетов потребителя для получения соотношения плотного слоя к пористой структуре 1:1 была определена изотермическая выдержка в диапазоне 3-4 ч.
6. Спеченные изделия выборочно исследовали путем металлографического анализа вертикального разреза изделия и вырезки образцов из рабочего и теплоизоляционного слоя. Толщина плотного слоя составляла 12-12,5 мм, соответственно изменялись и размеры теплоизоляционного слоя. Плотность контактного слоя колебалась в пределах 5,1-5,15 г/см3, а слоя с пористой структурой 2,7-2,9 г/см3, что соответствовало общей пористости 43-47%.
Использование фильерного питателя в плавильном узле при изготовлении непрерывных нитей из бесщелочного стекла ″Е″ позволило устранить неоднородность температурного поля при повышенных температурах процесса, уменьшить вязкость расплава, при одновременной стабилизации истечение струй, повысить качество нитей, увеличить производительность в 1,5 раза и сократить расход платины на 30%, что в целом по производству составляет 63 кг, при прогнозируемой годовой экономии в 1260 тыс.$.
Практическое осуществление заявляемого способа подтверждает, что предлагаемое техническое решение является конкурентноспособным при изготовлении огнеупорных изделий из оксида хрома, приводит к рациональному использованию дорогостоящих материалов в процессе изготовления стекловолокна при значительном снижении финансовых затрат на изготовление единицы продукции.

Claims (2)

1. Способ изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома, включающий формование сырца и обжиг в контакте с углеродсодержащим компонентом в газовой среде, отличающийся тем, что формируемую рабочую поверхность огнеупорных изделий подвергают воздействию восстановительной среды путем непосредственного поверхностного контакта в сырце с углеродным компонентом, обжиг ведут в газопламенных печах с коэффициентом избытка воздуха 1,05-1,3, осуществляют при конечных температурах обжига изотермические выдержки в пределах получения заданного соотношения слоев плотной и пористой структур.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что углеродный компонент используют в виде зернистых масс или плотных тел различных способов изготовления.
RU2004103996/03A 2004-02-13 2004-02-13 Способ изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома RU2265583C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103996/03A RU2265583C2 (ru) 2004-02-13 2004-02-13 Способ изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103996/03A RU2265583C2 (ru) 2004-02-13 2004-02-13 Способ изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004103996A RU2004103996A (ru) 2005-07-27
RU2265583C2 true RU2265583C2 (ru) 2005-12-10

Family

ID=35843152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004103996/03A RU2265583C2 (ru) 2004-02-13 2004-02-13 Способ изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2265583C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2581182C1 (ru) * 2015-03-04 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" Плавленолитой высокохромистый огнеупорный материал

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2581182C1 (ru) * 2015-03-04 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" Плавленолитой высокохромистый огнеупорный материал

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004103996A (ru) 2005-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106220224B (zh) 一种具有双重孔结构的耐高温轻质绝热材料及其制备方法
Moghadasi et al. Ceramic binder jetting additive manufacturing: Effects of particle size on feedstock powder and final part properties
CN105130468B (zh) 一种耐火保温材料及其制备方法
CN107879732B (zh) 一种弥散型透气耐火材料及其制备方法
CN107805080A (zh) 一种弥散型钢包透气砖的制备方法
RU2265583C2 (ru) Способ изготовления огнеупорных изделий из оксида хрома
CA1138198A (en) Method for manufacturing silica bricks
CN111499402B (zh) 一种耐高温、强度高、轻质保温材料及其制备方法
CN106396726A (zh) 一种多孔耐火材料及其制备方法
CN111253172B (zh) 一种制备多孔陶瓷材料的方法
CN106830906B (zh) 一种低梯度差氧化铬制品的致密化方法
US2050225A (en) Method of making composite brick
CN111470854B (zh) 一种复合质中间包吸渣过滤器及生产方法
CN106673661A (zh) 一种厚板碳化硅陶瓷材料及其制备方法和应用
CN112762709A (zh) 一种发泡陶瓷的烧成冷却工艺
JP5733041B2 (ja) ポーラス耐火物の製造方法およびポーラス耐火物
RU2351554C1 (ru) Способ получения пеностекла
RU2196118C2 (ru) Способ изготовления хромалюмоциркониевых огнеупоров
CN1251982C (zh) 裂纹玻璃晶化法制备仿生物碎屑微晶玻璃的生产工艺
Hanna et al. Oxidation resistance, compressive strength and thermal shock resistance of SiC ceramics prepared by two processing routes
JP7071605B1 (ja) 連続鋳造用の耐火物及び耐火物部材
CN106518139A (zh) 一种隔热耐火砖的制备方法
CN108503380A (zh) 一种轻质隔热材料的制备方法
KR100352603B1 (ko) 내화조성물 및 이를 이용한 턴디쉬의 상부노즐
JPS623796B2 (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20120214