RU2356869C1 - Оксидно-углеродистый огнеупор - Google Patents

Оксидно-углеродистый огнеупор Download PDF

Info

Publication number
RU2356869C1
RU2356869C1 RU2007132387/03A RU2007132387A RU2356869C1 RU 2356869 C1 RU2356869 C1 RU 2356869C1 RU 2007132387/03 A RU2007132387/03 A RU 2007132387/03A RU 2007132387 A RU2007132387 A RU 2007132387A RU 2356869 C1 RU2356869 C1 RU 2356869C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
less
fraction
carbon
organic binder
binder
Prior art date
Application number
RU2007132387/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007132387A (ru
Inventor
Кирилл Геннадьевич Земляной (RU)
Кирилл Геннадьевич Земляной
Иван Дмитриевич Кащеев (RU)
Иван Дмитриевич Кащеев
Эмилия Александровна Вислогузова (RU)
Эмилия Александровна Вислогузова
Людмила Викторовна Серова (RU)
Людмила Викторовна Серова
Елена Владимировна Чудинова (RU)
Елена Владимировна Чудинова
Original Assignee
Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет -УПИ"
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 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет -УПИ" filed Critical Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет -УПИ"
Priority to RU2007132387/03A priority Critical patent/RU2356869C1/ru
Publication of RU2007132387A publication Critical patent/RU2007132387A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2356869C1 publication Critical patent/RU2356869C1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, в частности к производству огнеупорных изделий для футеровки сталеплавильных конверторов и сталеразливочных ковшей. Оксидноуглеродистый огнеупор содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: корунд фракции 3-6 мм 5,0-20,0, фракции 1-3 мм 40,0-50,0, фракции 1-0 мм 4,0-22,0; глиноземсодержащий компонент фракции менее 0,063 мм (в том числе фракции менее 0,020 мм не менее 70 мас.%) 7,0-9,0; периклаз плавленый фракции менее 0,063 мм 3,5-15,0; графит кристаллический 1,0-7,0; технический углерод 0,1-7,0; высокотемпературный пек 0,2-5,0; органическое связующее 2,0-3,5; растворитель органического связующего (сверх 100%) 1,0-2,0; антиоксидант 0,5-6,0. Органическое связующее используют либо в виде сухого фенольного связующего СФП, либо композиции из СФП, гексаметилентетрамина ГМТА и эпоксиноволачной смолы ЭНС в соотношении, мас.ч.: СФП 100, ГМТА 6-12, ЭНС 10-100. В качестве растворителя органического связующего используют высшие органические спирты. Углеродсодержащая часть шихты содержит, кроме кристаллического графита, искусственный или синтетический углерод и высокотемпературный пек, а тонкомолотая минеральная часть шихты содержит оптимальные количества глиноземсодержащего компонента, магнийсодержащего компонента и антиоксиданта, что позволяет уплотнить и упрочнить структуру огнеупора и снизить его окисляемость в процессе его изготовления и службы. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, в частности к производству огнеупорных изделий для футеровки сталеплавильных конверторов и сталеразливочных ковшей.
Известны углеродсодержащие огнеупоры, изготовленные из масс, содержащих периклаз и/или корунд, углеродсодержащий компонент, антиоксидант и временное связующее, например изобретения по патентам РФ 2068823, С04В 35/04, 1996 [1]; 96102434, С04В 35/04, 1998 [2]; 2210459, B22D 41/32, 2003 [3]; 2120925, С04В 35/103, 1998 [4]; 2145584, С04В 35/66, С04В 35/103, 2000 [5]; 2171243, С04В 35/035, С04В 35/103, 2001 [6]; 2151125, С04В 35/035, С04В 35/103, 2000 [7]; 2163900, С04В 35/103, 2001 [8]; 2270179, С04 35/103,2004 [9].
По совокупности общих существенных признаков наиболее близким к патентуемому составу можно отнести углеродсодержащий огнеупор по патенту РФ №2270179, С04В 35/103, 2004 [9].
Он содержит, мас.%: глиноземсодержащий компонент (плавленый корунд) фракции 6.0-0.5 мм - 42-67 и фракции менее 0.063 мм - 16-20 (в том числе фракции менее 0.02 мм не менее 8-10); периклазсодержащий компонент (плавленый периклаз) фракции 0.5-1.0 мм - 4-12; углеродсодержащий компонент (графит) 6-10; органическое связующее (порошкообразное фенолформальдегидное связующее с содержанием свободного фенола не более 1 мас.%) - 2.7-3.3; растворитель связующего (этиленгликоль) - 1.5-1.8 и антиоксиданты - металлический алюминий 1-5 и металлический кремний 2-5.
Положительными качествами данного огнеупорного изделия являются высокая механическая прочность, объемопостоянство в процессе службы и плотная структура, а недостатками - высокая окисляемость и недостаточная высокотемпературная прочность структуры, вызванная наличием только органической связки в изделии, при окислении которой происходит полное разрушение структуры.
Задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков с сохранением положительных свойств огнеупора.
Технический результат состоит в повышении плотности, прочности (в том числе высокотемпературной) и снижении окисляемости огнеупора.
Для достижения технического результата согласно формуле изобретения оксидно-углеродистый огнеупор изготавливается из массы, которая содержит, мас.%:
Корунд
фракции 3-6 мм 5.0-20.0
фракции 1-3 мм 40.0-50.0
фракции 1-0 мм 4.0-22.0
Глиноземсодержащий компонент фракции менее 0.063 мм 7.0-9.0
(в том числе фракции менее 0.020 мм не менее 70 мас.%)
Периклаз плавленый, фракции менее 0.063 мм 3.5-15.0
Графит кристаллический 1.0-7.0
Технический углерод 0.1-7.0
Высокотемпературный пек 0.2-5.0
Органическое связующее 2.0-3.5
Растворитель органического связующего, сверх 100% 1.0-2.0
Антиоксидант 0.5-6.0
Сущность изобретения состоит в том, что углеродсодержащая часть шихты содержит, кроме кристаллического графита (природного или искусственного), компоненты, имеющие меньшую тенденцию к ориентации во время прессования - искусственный или синтетический углерод (технический углерод, сажу, пироуглерод, наноуглерод) и высокотемпературный пек (нефтяной или угольный), а тонкомолотая минеральная часть шихты содержит оптимальные количества глиноземсодержащего компонента (электроплавленного корунда, спеченного корунда, табулярного глинозема, реактивного глинозема), магнийсодержащего компонента (электроплавленного периклаза) и антиоксиданта (металлического кремния, металлического алюминия, сплавов на основе алюминия и кремния), что позволяет уплотнить и упрочнить структуру огнеупора и снизить его окисляемость в процессе его изготовления и службы за счет образования первичного и вторичного углеродистого каркаса и образования керамической высокоплотной связки в процессе управляемого шпинелеобразования при службе огнеупорного изделия. Использование предлагаемой органической связующей композиции позволяет увеличить механическую прочность огнеупора и снизить вредные выбросы в процессе его термообработки и эксплуатации.
Введение в шихту огнеупора высокотемпературного пека приводит к тому, что уже при температуре обработки 180°C начинает образовываться первичный углеродистый каркас изделия с высокой стойкостью к окислению. При дальнейшем нагревании пек образует углеродистую жидкую фазу в огнеупоре, что частично компенсирует термические напряжения в огнеупоре в ходе реакций шпинелеобразования и способствует связыванию летучих компонентов связующего и растворителя, способствуя снижению вредных выбросов и образованию вторичного углеродистого каркаса на поверхности и в порах минеральной части шихты и образуя высокоплотную структуру. Содержание пека ниже 0.2 мас.% в шихте не позволяет получить стойкий к окислению каркас огнеупора и достаточное количество жидкой фазы при высоких температурах, а содержание пека выше 5.0 мас.% приводит к нестабильности процесса образования углеродистого каркаса и снижению стойкости огнеупора к воздействию железосодержащих расплавов.
Для повышения активности пека, увеличения скорости образования углеродистого каркаса огнеупора, повышения вязкости жидкой фазы при высокой температуре и предотвращения образования анизотропной структуры в процессе формования в шихту вводится искусственный или синтетический углерод. При его содержании менее 0.1 мас.% не наблюдается увеличение скорости образования углеродистого каркаса изделия и повышения вязкости углеродистой жидкой фазы при высоких температурах, а при его содержании более 7.0 мас.% в процессе формования огнеупора возникают дефекты структуры.
В качестве органического композиционного связующего может использоваться сухое фенольное связующее (СФП) или композиция фенолформальдегидной смолы (СФП), гексаметилентетрамина (ГМТА) и эпоксиноволачной смолы (ЭНС) при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: СФП 100, ГМТА 6-12, ЭНС 10-100. Предложенные органические связующие в указанных пределах концентраций обеспечивают достаточную механическую прочность изделий как до термообработки, так и термообработанных, за счет образования плотного связующего углеродистого каркаса. Содержание в шихте связующего менее 2.0 мас.% не позволяет получать достаточную механическую прочность изделий, а содержание связующего более 3.5 мас.% приводит к повышенной потере механической прочности изделий при высоких температурах и увеличению окисляемости огнеупора.
Использование растворителя органического связующего позволяет получать формовочную массу с высокой насыпной плотностью, с хорошими формовочными свойствами и равномерным распределением компонентов шихты.
В качестве растворителя, обеспечивающего равномерное распределение связующего по всей поверхности зерен шихты, используются высшие органические спирты из ряда: этиленгликоль, диэтиленгликоль, пропиленгликоль, полиэтиленгликоль и их смеси, а также фурфуриловый спирт или глицерин.
Введение растворителя менее 1.0 мас.% недостаточно для полного увлажнения шихты и растворения связующего, а введение более 2.0 мас.% ведет к переувлажнению массы и вызывает дефекты при формовании изделий.
Оптимальный состав минеральной части шихты огнеупора обеспечивает высокую плотность и механическую прочность изделия. Совместное введение в тонкомолотую часть шихты глиноземсодержащего и магнийсодержащего компонентов в оптимальных количествах и рекомендуемого зернового состава обеспечивает объемопостоянство изделий в процессе их эксплуатации за счет контролируемой реакции шпинелеобразования. Алюмомагниевая шпинель уменьшает износ изделия, повышает его стойкость к расплавам на основе железа, создает в изделии керамическую высокопрочную и стойкую к окислению связующую массу, но процесс ее образования происходит с объемным расширением ΔV≈+7.8%, что может вести к разрушению огнеупора при нагревании. Для осуществления контролируемого процесса шпинелеобразования в заявляемом изделии используется только химически менее активный плавленый периклаз фракции менее 0.063 мм в количестве от 3.5 до 15.0 мас.%.
Использование плавленого периклаза позволяет замедлить процесс шпинелеобразования, использование его в тонкомолотой фракции позволяет обеспечить его равномерное распределение по объему шихты и минимальный размер кристаллов образующейся шпинели, что позволяет компенсировать объемные эффекты ее образования. Введение периклаза в шихту менее 3.5 мас.% не обеспечивает равномерность смешения шихты и объемопостоянство изделий в службе. Введение периклаза в шихту более 15.0 мас.% приводит к структурному растрескиванию огнеупора в процессе службы.
Корунд обладает высокой термодинамической стабильностью и объемопостоянством при высоких температурах, что обуславливает высокие эксплуатационные свойства предлагаемого огнеупора.
Применяемый глиноземистый компонент во фракции менее 0.063 мм обладает высокой реакционной способностью, обеспечивает регулируемое шпинелеобразование и активирует спекание обезуглероженного слоя в процессе службы огнеупора, а также создает прочную и плотную керамическую связку изделия, препятствуя дальнейшему окислению и растрескиванию огнеупора.
Для получения огнеупора заявляемого состава использовали:
- электроплавленный белый корунд (Al2О3 -98-99%), ГОСТ 28818-90, фракций 3-6 мм, 1-3 мм, 1-0 мм, вибромолотый фракции менее 0.063 мм с содержанием фракции менее 0.02 мм 78-80 мас.%;
- спеченный табулярный глинозем марки Т-60 производства фирмы "А1-matis" фракции менее 0.063 мм с содержанием фракции менее 0.020 мм 80-85 мас.%;
- спеченный при 1450°С в течение 4 часов вибромолотый глинозем фракции менее 0.063 мм с содержанием фракции менее 0.02 мм 83-85 мас.%;
- реактивный глинозем марки СТС-50 производства фирмы "Almatis" фракции менее 0.01 мм;
- плавленый белый периклаз ПППЛ-95, ТУ 322-24-009-94, вибромолотый фракции менее 0.063 мм с содержанием фракции менее 0.02 мм 63-65 мас.%;
- графит кристаллический, ГОСТ 7478-75;
- углерод технический, ГОСТ 25699.6-90;
- пек каменноугольный, ГОСТ 1038-75;
- связующее фенольное порошкообразное, ТУ 2257-241-00203447-97;
- смола ЭН-6Э, ТУ 6-05-1585-89 (эпоксиноволачная смола);
- гексаметилентиамин фармацевтический, ФС 42-2488-93;
- этиленгликоль, ГОСТ 19710-83;
- пропиленгликоль, ТУ 6-09-2434-81;
- диэтиленгликоль, ГОСТ 10136-77;
- полиэтиленгликоль ПЭГ-200, ТУ 2483-167-05757587-2000;
- фурфуриловый спирт, ТУ 6-09-37-1037-90;
- алюминий пассивированный, ТУ 1790-466652423-01-99, фракции менее 0.01 мм;
- кремний кристаллический, ГОСТ 2169-69, фракции менее 0.01 мм.
Вышеуказанные компоненты дозировали в количествах, приведенных в формуле изобретения, смешивали, формовали изделия на фрикционном или гидравлическом прессе и термообрабатывали при 190-230°С.
Примеры составов массы для изготовления оксидно-углеродистого огнеупора и их свойства представлены в таблицах 1 и 2.
Из таблиц видно, что предлагаемый к патентованию огнеупор имеет высокую остаточную механическую прочность и низкую окисляемость после термообработки при 1350°С. Оксидно-углеродистый огнеупор, кроме указанных преимуществ, обладает большей стабильностью свойств при длительном контакте с железосодержащими расплавами, более низкой анизотропией структуры и теплопроводностью, а также меньшим количеством вредных выбросов при его термообработке.
Высокие эксплуатационные свойства заявляемого огнеупора позволяет успешно эксплуатировать его в футеровке сталеразливочных ковшей, металлургических конверторов и электросталеплавильных печей.
Остаточное изменение размеров при термообработке определяли по ГОСТ 5402.1-2000. Окисляемость и предел прочности при сжатии определяли после термообработки при изделий в окислительной атмосфере при 1350°С в течение 1 часа. Окисляемость определяли как отношение количества углерода, оставшегося в изделии на расстоянии 15 мм от его поверхности, к его исходному количеству, в процентах. Предел прочности при сжатии определяли по ГОСТ 4071.1-94 на изделиях из тех же обжигов.
Источники информации
1. Патент РФ 2068823, С04В 35/04, 1996.
2. Патент РФ 96102434, С04В 35/04, 1998.
3. Патент РФ 2210459, B22D 41/32, 2003.
4. Патент РФ 2120925, С04В 35/103, 1998.
5. Патент РФ 2171243, С04В 35/035, С04В 35/103, 2001.
6. Патент РФ 2151125, С04В 35/035, С04В 35/103, 2000.
7. Патент РФ 2163900, С04В 35/103, 2001.
8. Патент РФ 2270179 С04В 35/103, 2004.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (3)

1. Оксидно-углеродистый огнеупор, полученный из массы, включающей корунд, глиноземсодержащий компонент фракции менее 0,063 мм, периклаз, углеродсодержащий компонент, металлический алюминий, кристаллический кремний, органическое связующее с высоким коксовым остатком и растворитель органического связующего, отличающийся тем, что глиноземсодержащий компонент фракции менее 0,063 мм состоит из активированного к спеканию электроплавленного, или спеченного, или табулярного, или реактивного глинозема с содержанием фракции менее 0,02 мм не менее 70%, периклаз используют во фракции мене 0,063 мм, с содержанием фракции менее 0,02 мм не менее 50%, углеродсодержащий компонент состоит из смеси кристаллического графита, технического углерода и высокотемпературного пека, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Корунд фракции 3-6 мм 5,0-20,0 фракции 1-3 мм 40,0-50,0 фракции 1-0 мм 4,0-22,0 Глиноземсодержащий компонент фракции менее 0,063 мм (в том числе фракции менее 0,020 мм не менее 70 мас.%) 7,0-9,0 Периклаз плавленый фракции менее 0,063 мм 3,5-15,0 Графит кристаллический 1,0-7,0 Технический углерод 0,1-7,0 Высокотемпературный пек 0,2-5,0 Органическое связующее 2,0-3,5 Растворитель органического связующего, сверх 100% 1,0-2,0 Антиоксидант 0,5-6,0
2. Оксидно-углеродистый огнеупор по п.1, отличающийся тем, что органическое связующее используют либо в виде сухого фенольного связующего СФП, либо композиции из сухого фенольного связующего СФП, гексаметилентетрамина ГМТА и эпоксиноволачной смолы ЭНС в соотношении, мас.ч.: СФП 100, ГМТА 6-12, ЭНС 10-100.
3. Оксидно-углеродистый огнеупор по п.1, отличающийся тем, что в качестве растворителя органического связующего используют высшие органические спирты из ряда этиленгликоль, диэтиленгликоль, пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, и их смеси, а также фурфуриловый спирт.
RU2007132387/03A 2007-08-27 2007-08-27 Оксидно-углеродистый огнеупор RU2356869C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007132387/03A RU2356869C1 (ru) 2007-08-27 2007-08-27 Оксидно-углеродистый огнеупор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007132387/03A RU2356869C1 (ru) 2007-08-27 2007-08-27 Оксидно-углеродистый огнеупор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007132387A RU2007132387A (ru) 2009-03-10
RU2356869C1 true RU2356869C1 (ru) 2009-05-27

Family

ID=40528054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007132387/03A RU2356869C1 (ru) 2007-08-27 2007-08-27 Оксидно-углеродистый огнеупор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2356869C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007132387A (ru) 2009-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI606993B (zh) 鎂碳磚
CN101143795B (zh) 一种捣打料
JP5097861B1 (ja) マグネシア−カーボン系煉瓦
EP3533774B1 (en) Magnesia carbon brick and production method therefor
KR101719286B1 (ko) 마그네시아 카본 벽돌
WO2007011038A1 (ja) カーボン含有耐火物及びその製造方法並びにピッチ含有耐火原料
GB2088845A (en) Binder for refractory compositions
US20110152059A1 (en) Chromia-containing refractory
US4521357A (en) Carbon bonded refractories
RU2356869C1 (ru) Оксидно-углеродистый огнеупор
JPS6141862B2 (ru)
CN110255970A (zh) 一种免烧低碳镁碳砖及其制备方法
JP2617086B2 (ja) 炭化珪素質流し込み材
RU2344105C2 (ru) Углеродсодержащий огнеупорный материал и способ его получения
JP3220530B2 (ja) キシレン変性フェノール樹脂バインダー配合カーボン含有耐火物組成物
JP3906500B2 (ja) カーボン含有耐火物用バインダーの製造方法
JP2004141899A (ja) 取鍋用スライディングノズルプレート
RU2238253C2 (ru) Кварцито-углеродистый огнеупор
JP7100278B2 (ja) ステンレス溶鋼取鍋スラグライン用マグネシア-スピネル-カーボンれんが
JPH06263523A (ja) 炭素含有不焼成煉瓦の製造方法
JPH0737343B2 (ja) 溶銑予備処理容器用不定形耐火物
RU2214378C2 (ru) Способ приготовления массы для изготовления углеродсодержащих огнеупоров
JPH1157957A (ja) スライディングノズルプレートおよびその製造方法
JPH1017357A (ja) 炭素含有耐火物の製造方法
RU2171243C1 (ru) Состав и способ образования массы карбонированных огнеупоров

Legal Events

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

Effective date: 20090828