RU2301211C1 - Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала - Google Patents

Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала Download PDF

Info

Publication number
RU2301211C1
RU2301211C1 RU2005140497/03A RU2005140497A RU2301211C1 RU 2301211 C1 RU2301211 C1 RU 2301211C1 RU 2005140497/03 A RU2005140497/03 A RU 2005140497/03A RU 2005140497 A RU2005140497 A RU 2005140497A RU 2301211 C1 RU2301211 C1 RU 2301211C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
graphite
castings
ceramic material
ethyl silicate
Prior art date
Application number
RU2005140497/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Тать на Матвеевна Храновска (RU)
Татьяна Матвеевна Храновская
Феодосий Яковлевич Бородай (RU)
Феодосий Яковлевич Бородай
Анатолий Степанович Хамицаев (RU)
Анатолий Степанович Хамицаев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология"
Priority to RU2005140497/03A priority Critical patent/RU2301211C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2301211C1 publication Critical patent/RU2301211C1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области производства огнеупорных и керамических материалов, используемых для непрерывной разливки сталей, а также в печных огнеупорах. Высокоглиноземистая вяжущая суспензия включает следующие компоненты, мас.%: электроплавленый корунд 56,95-78,49, плавленый кварц 20-40, графит 1,0-2,0, этилсиликат 0,01-0,05, ортофосфорная кислота 0,5-1,0. Технический результат - повышение прочности на сжатие до 500 МПа, термостойкости (1000°С - вода) до 13 теплосмен и устранение расслоения отливок. 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству огнеупорных и керамических материалов, используемых для непрерывной разливки сталей, и в печных огнеупорах.
Известен шликер для получения керамического материала (Авторское свидетельство СССР №1339110, С04В 35/10, опубл. 23.09.1987 г.), включающий, мас.%:
электрокорунд 83,5-88,4
ортофосфорная кислота 0,1-0,5
вода 11,5-16,0
Недостатком данного шликера является низкая термостойкость полученного из него материала, что не позволяет использовать его для изделий, работающих в режиме термоудара.
Известна также высокоглиноземистая вяжущая суспензия (патент РФ №2141459, С04В 35/10, опубл. 20.11.1999 г.), включающая, мас.% на сухое вещество:
высокоглиноземистый материал 70-90
высокодисперсное кварцевое стекло 5-30
Недостатком суспензии является высокая пористость и низкая прочность отливок из нее. Для повышения прочности и снижения пористости необходима более высокая температура спекания, однако для данной суспензии это невозможно, т.к. вяжущую суспензию получают на основе муллита или боксита, которые, имея большое количество примесей, в том числе и щелочных, вызывают образование кристобалита в кварцевой составляющей смеси при обжиге и, следовательно, разрушение отливок в процессе охлаждения.
Наиболее близкой (прототипом) является высокоглиноземистая суспензия на основе смеси суспензий плавленого кварца и электроплавленого корунда (Тимошенко К.В., Пивинский Ю.Е. Реотехнологические свойства смешанных суспензий в системе SiO2-Al2O3 и некоторые свойства материалов на их основе. Огнеупоры и техническая керамика, 2001 г., №9).
Недостатком этой суспензии является низкая прочность и термостойкость отливок из нее, расслоение отливок по толщине.
Технической задачей изобретения является повышение прочности, термостойкости и исключение расслоения отливок по толщине.
Для решения этой задачи высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала, содержащая смесь суспензий электроплавленого корунда и плавленого кварца, получаемых раздельным мокрым помолом, дополнительно содержит графит, этилсиликат и ортофосфорную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.% на сухое вещество:
электроплавленый корунд 56,95-78,49
плавленый кварц 20-40
графит 1,0-2,0
этилсиликат 0,01-0,05
ортофосфорная кислота 0,5-1,0
При смешении суспензий из материалов с таким разным удельным весом (γAl2O3 ~ 4 г/см3, γSiO2 ~ 2,21 г/см3) и последующим их литьем в активные формы наблюдается расслоение смеси по толщине отливки, так как более легкие частицы SiO2 быстрее оттягиваются на активную сторону формы, что легко можно увидеть на поперечном разрезе отливки после обжига: на границе SiO2-Al2O3 наблюдается трещиноватость.
Чтобы избежать подобного явления в смесь суспензий дополнительно вводят "связующий" компонент: графит мелкой фракции менее 0,05 мм, мешающий частицам SiO2 и Al2O3 легко двигаться относительно друг друга. А так как мелкодисперсный графит сразу впитывает в себя влагу из суспензии, то для того, чтобы его легко можно было ввести в суспензию, потребовалось смачивание графита выгорающей органической добавкой - этилсиликатом.
При этом введение графита более 2% делает суспензию не текучей, а введение менее 1% не позволяет достичь желаемого эффекта, т.к. не полностью устраняет расслоение суспензии при отливке.
Кроме того, наличие такого небольшого количества графита практически не отразилось на изменении пористости, а, выгорая при температуре обжига, графит существенно увеличил термостойкость отливок.
Смачивание графита этилсиликатом менее 0,01% не увлажняет его полностью; это не позволяет легко смешать его с суспензией, т.к. несмоченый графит, впитывая влагу, затрудняет текучесть, а введение этилсиликата более 0,05% образует жирную пленку на поверхности, которая, закрывая поры активной формы, препятствует отбору влаги и образованию черепка.
Чтобы нейтрализовать щелочные ионы в суспензии и тем самым увеличить температуру спекания отливки с целью снижения пористости и увеличения прочности в смешанную суспензию дополнительно вводят 0,5-1,0% ортофосфорной кислоты.
Щелочные ионы в кварцевой составляющей суспензии при высокой температуре вызывают образование кристобалита, который при охлаждении разрушает отливку. Дополнительное введение ортофосфорной кислоты позволило обжечь отливки из суспензии плавленый кварц - электроплавленый корунд при температуре 1450°С, при этом отливки не разрушились: рентгенофазовый анализ показал отсутствие кристобалита.
Введение ортофосфорной кислоты менее 0,5% не позволяет полностью нейтрализовать щелочные ионы, образующиеся в процессе помола материалов (это подтверждается наличием кристобалита в отливках), а содержание кислоты свыше 1% нарушает рН суспензии, отливки становятся рыхлыми и прилипают к форме.
Технология изготовления отливок из предлагаемой суспензии заключается в следующем.
Корундовую и кварцевую суспензию получают раздельно по методу мокрого помола в шаровых мельницах: корундовую - в мельнице с корундовой футеровкой и корундовыми мелющими телами в присутствии электролита (в качестве электролита используется ортофосфорная кислота); кварцевую - в мельнице с кварцевой футеровкой и кварцевыми мелющими телами до остатка на сите 005 - не более 10% и плотности:
ρ Al2O3=2,7-3,0 г/см3;
ρ SiO2=1,86-1,89 г/см3.
После получения готовых суспензий их смешивают, добавляют ортофосфорную кислоту, смоченный этилсиликатом графит и загружают эту смесь в мельницу без мелющих тел для перемешивания и стабилизации.
После окончания стабилизации (не менее 0,5 часа) суспензия готова к отливке. Ее заливают в активные (гипсовые) формы, после окончания формообразования (2-8 часов в зависимости от толщины отливки) извлекают из форм и обжигают.
На основе заявляемой суспензии по указанной технологии изготавливались крупногабаритные изделия печного огнеупора размерами до 400×200×50 мм, которые обжигались в газовых печах при 1450°С в течение не менее 6 часов. Такие изделия, используемые в качестве подставок и опор для обжига керамики при температурах до 1400°С, работают в циклических режимах "нагрев - охлаждение" в электрических и газовых печах не менее 1 года.
Состав и свойства обожженных при 1450°С отливок из предлагаемой высокоглиноземистой суспензии приведены в таблице.
Отливки из суспензии по прототипу обжигались при максимальной температуре 1300°С, а прочность и термостойкость определялись экспериментальным путем.
Из данных таблицы следует, что керамический материал из предлагаемой суспензии имеет повышенную прочность и термостойкость, чем по прототипу.
Таблица
Компоненты и свойства Состав, мас.%
1 2 3 4 Прототип
Электроплавленый корунд 78,49 67,67 56,95 51,95 50-70
Плавленый кварц 20 30 40 45 30-50
Графит 1,0 1,5 2,0 2,0 -
Этилсиликат 0,01 0,03 0,05 0,05 -
Ортофосфорная кислота 0,5 0,8 1,0 1,0 -
Плотность (ρкаж), г/см3 2,70 2,53 2,42 2,4 -
Пористость (Поткр), % 11,2 8,0 10,9 22,26 15
Показатель трещиностойкости, Кс, МПа·м1/2 - 2,15 - - -
Прочность на изгиб, σизг, МПа 128 140 132 75 40-70
Прочность на сжатие σсж, МПа 440 500 450 200 80
Количество теплосмен 1000°С - вода 11 13 12 8 7

Claims (1)

  1. Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала, содержащая смесь суспензий электроплавленого корунда и плавленого кварца, получаемых раздельным мокрым помолом, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит графит, этилсиликат и ортофосфорную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.% на сухое вещество:
    Электроплавленый корунд 56,95-78,49 Плавленый кварц 20-40 Графит 1,0-2,0 Этилсиликат 0,01-0,05 Ортофосфорная кислота 0,5-1,0
RU2005140497/03A 2005-12-23 2005-12-23 Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала RU2301211C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140497/03A RU2301211C1 (ru) 2005-12-23 2005-12-23 Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140497/03A RU2301211C1 (ru) 2005-12-23 2005-12-23 Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2301211C1 true RU2301211C1 (ru) 2007-06-20

Family

ID=38314310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005140497/03A RU2301211C1 (ru) 2005-12-23 2005-12-23 Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2301211C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713541C1 (ru) * 2019-02-25 2020-02-05 Общество с ограниченной ответственностью "Белкер" Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТИМОШЕНКО К.В., ПИВИНСКИЙ Ю.Е. Реотехнологические свойства смешанных суспензий в системе SiO 2 -Al 2 О 3 и некоторые свойства материалов на их основе. Огнеупоры и техническая керамика, 2001, №9. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713541C1 (ru) * 2019-02-25 2020-02-05 Общество с ограниченной ответственностью "Белкер" Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5879414B2 (ja) 向上した耐熱衝撃性を示す焼結耐火物
JP6818022B2 (ja) 焼結ジルコニアムライト耐火性複合材、その生産方法、及びその使用
CN104446564B (zh) 一种含氧化铬的锆刚玉砖的制备方法
WO2007061070A1 (ja) 耐火れんが
CN101805198B (zh) 莫来石钢纤维浇注料
US4093470A (en) Alumina refractories
JP2016029012A (ja) 定形または不定形の耐火物用または窯道具用の組成物
JP5943032B2 (ja) 軽量断熱アルミナ・マグネシア質耐火物の製造方法
CN106167398A (zh) 蜂窝陶瓷蓄热体及其制备方法
RU2588634C9 (ru) Способ получения керамического расклинивающего агента (варианты)
CN111943642B (zh) 一种高强度发泡陶瓷及其制备方法
Sarkar et al. Study on the effect of deflocculant variation in high-alumina low-cement castable
RU2458022C1 (ru) Наномодифицированная кварцевая керамика с повышенной высокотемпературной прочностью
RU2301211C1 (ru) Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала
El-Fadaly et al. Rheological, physico-mechanical and microstructural properties of porous mullite ceramic based on environmental wastes
CN108285350A (zh) 一种三元复合碳化硅质耐火材料及其制备方法
CN113149620A (zh) 轻质莫来石-尖晶石空心球匣钵加压成型工艺
CN105541348A (zh) 一种强碱环境用耐火浇注料结合剂的制备方法
RU2055054C1 (ru) Бетонная смесь
CN111559906A (zh) 一种用于电石渣水泥窑烟室的抗结皮浇注料及其制备方法
RU2443657C1 (ru) Шихта для изготовления периклазошпинельных изделий
CN108610072A (zh) 一种新型复合耐火材料及其制备方法
RU2267469C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий
RU2546692C2 (ru) Огнеупорная бесцементная бетонная масса
CN112919890B (zh) 轻质莫来石-氧化铝空心球-钛酸铝匣钵及其制备方法和应用

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120926

PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181224