RU2553115C1 - Композиция для изготовления жаростойких бетонов - Google Patents

Композиция для изготовления жаростойких бетонов Download PDF

Info

Publication number
RU2553115C1
RU2553115C1 RU2014114129/03A RU2014114129A RU2553115C1 RU 2553115 C1 RU2553115 C1 RU 2553115C1 RU 2014114129/03 A RU2014114129/03 A RU 2014114129/03A RU 2014114129 A RU2014114129 A RU 2014114129A RU 2553115 C1 RU2553115 C1 RU 2553115C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
composition
resistant
alloys
sand
Prior art date
Application number
RU2014114129/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Сергеевна Абдрахимова
Владимир Закирович Абдрахимов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет") (СГАУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет") (СГАУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет") (СГАУ)
Priority to RU2014114129/03A priority Critical patent/RU2553115C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2553115C1 publication Critical patent/RU2553115C1/ru

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких бетонов (композитов) на основе химических связующих. К химически связующим, применяемым в жаростойких бетонах, относятся жидкое стекло, силикат-глыбу (прозрачный стекловидный сплав щелочных силикатов - полуфабрикат жидкого стекла) и фосфатные связки. Техническим результатом изобретения является повышение прочности и термостойкости жаростойких бетонов. Композиция для изготовления жаростойких бетонов включает компоненты при следующем соотношении, мас.%: отработанный катализатор ИМ-2201 10-15, щебень 33-40, песок 10-13, H3PO4 10-15, шлам, образующийся в результате травления алюминия и его сплавов концентрированными растворами едкого натра с содержанием, мас.%: SiO2 - 4,5; Al2O3 - 78,5; Fe2O3 - 2,9; CaO - 2,5; MgO - 1,1; R2O - 4,1; п.п.п. - 6,4 24-30. 4 табл.

Description

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких бетонов на основе химических связующих. К химически связующим, применяемым в жаростойких бетонах, относятся жидкое стекло, силикат-глыбу (прозрачный стекловидный сплав щелочных силикатов - полуфабрикат жидкого стекла) и фосфатные связки.
Известны композиции для получения пористых заполнителей (для бетонов) на основе химических связующих следующего состава, мас.%: жидкое стекло - 45-65; хлорид натрия - 5-15; отход горно-обогатительной фабрики при обогащении угля - 15-20; межсланцевая глина, образующаяся при добыче горючих сланцев - 15-20 / пат. Российской Федерации №2440312, МПК C04B 14/24. Композиция для производства пористого заполнителя. / Абдрахимова Е.С., Рощупкина И.Ю., Абдрахимов В.З., Куликов В.А.; заявитель и патентообладатель Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева. №2010122114. заявл. 31.05.20910; опубл. 20.01.2012. Бюл. №2/ [1].
Недостатком указанного состава композиции является относительно низкая прочность 2,65-2,75 МПа.
Наиболее близкой к изобретению является композиция для получения жаростойких композитов (бетонов), включающая следующие компоненты, мас.%: глиноземсодержащий шлам - 10,5-10,53 (220 кг/м3); отработанный катализатор ИМ-2201 - 10,5-10,53 (220 кг/м3); щебень - 35,88-35,89 (750 кг/м3); песок - 30,62-30,63 (640 кг/м3); H3PO4 - 12,44-12,45 (260 кг/м3) /Хлыстов А.И. Повышение эффективности жаростойких композитов за счет применения химических связующих / А.И. Хлыстов, С.В. Соколова, А.В. Власов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2012. - №9. - С.38-42/ [2].
Недостатком указанного состава керамической массы является относительно низкий предел прочности при сжатии после твердения и нагревания до температуры 1200°C и низкая термостойкость.
Сущность изобретения - повышение качества жаростойкого бетона.
Техническим результатом изобретения является повышение предела прочности при сжатии и термостойкости жаростойких композитов.
Указанный технический результат достигается тем, что в известную композицию, включающую отработанный катализатор ИМ-2201, щебень, песок и H3PO4, дополнительно вводят шлам, образующийся в результате травления алюминия и его сплавов концентрированными растворами едкого натра с содержанием, мас.%: SiO2 - 4,5; Al2O3 - 78,5; Fe2O3 - 2,9; CaO - 2,5; MgO - 1,1; R2O - 4,1; п.п.п. - 6,4 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
отработанный катализатор ИМ-2201 10-15
щебень 33-40
песок 10-13
H3PO4 10-15
шлам, образующийся в результате травления алюминия
и его сплавов концентрированными растворами едкого натра
с содержанием, мас.%: SiO2 - 4,5; Al2O3 - 78,5; Fe2O3 - 2,9;
CaO - 2,5; MgO - 1,1; R2O - 4,1; п.п.п. - 6,4 24-30.
Алюминий и его сплавы чаще всего травят в растворе, содержащем 50-150 г/л едкого натрия, нагретом до 50-70°C. Продолжительность травления в зависимости от состояния поверхности и концентрации едкого натрия составляет 0,5-1,5 мин. Травление алюминия и его сплавов связано с уменьшением начальных размеров деталей, что особенно следует учитывать при обработке плакированных деталей и деталей, имеющих жесткие допуски. В последнем случае травление производят в растворах с меньшей концентрацией едкого натрия.
Химический оксидный состав шлама, образующегося в результате травления алюминия и его сплавов концентрированными растворами едкого натра, представлен в таблице 1, а поэлементный в таблице 2.
Figure 00000001
Figure 00000002
В результате травления алюминия в едком натрии образуется алюминат натрия и выделяется водород. Алюминий растворяется в едком натре с выделением водорода и формированием составного алюмината, который существует только в щелочном растворе. Происходящая в этом случае реакция может быть записана двумя способами
1. 2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2;
2. 2Al+2OH+6H2O→2(Al(ОН)4)-+3H2
Интенсивное выделение водорода свидетельствует о быстром растворении алюминия и может служить сигналом для выгрузки деталей из раствора.
После регенерации щелочей из отработанных травильных растворов осаждается осадок - глиноземсодержащий шлам, концентрирующийся на дне ванны и постепенно кристаллизующийся. Шлам этой группы отличается высоким содержанием Al2O3, что способствует при его использовании в составах жаростойких бетонах значительному повышению термостойкости. Повышенное содержание в шламе щелочей (R2O=4,1%, таблица 1) позволит снизить температуру обжига жаростойких бетонов и тем самым повысить прочность изделия, а высокое содержание п.п.п. снизить его вес. Отличительной особенностью шлама от обработки алюминия и его сплавов от других отощителей является его высокая степень дисперсности. Положительным следствием высокой дисперсности шлама (9000-10000 см2/г) является большая его пластичность (число пластичности более 10), что позволяет использовать его в производстве жаростойких бетонов в качестве пластификатора.
Для изготовления жаростойких бетонов использовались:
А) щебень, отвечающий требованиям ГОСТа Г 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» М 600, 800-1000, со средней плотностью зерен от 2,0 до 2,5 кг/м3 из карбонатных пород, добываемый в Самарской области, фракции 5-10 мм;
Б) песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия». Песок речной, добываемый в Самарской области, имел следующие показатели: средняя плотность в сухом состоянии - 1,5 кг/м3; содержание илистых, пылевидных и глинистых частиц не более - 0,7% по массе; истинная плотность песка речного - 2,65 г/см3; наличие суглинка, комков глины и прочих засоряющих примесей не более - 0,05%; модуль крупности - 1,68.
Для изготовления жаростойких бетонов использовалась в качестве связующей ортофосфорная кислота H3PO4 в чистом виде по ГОСТ 6552-80, норма - чистый (ч.) ОКП 261213002110. Массовая доля ортофосфорной кислоты (H3PO4) не менее 85%, плотность не менее 1,69 г/см3.
В предложенных составах, как и в прототипе, использовался отработанный катализатор ИМ-21 (отходы производства), отвечающий требованиям - ТУ 38.103544-89. Химический состав катализатора представлен в таблице 1.
Согласно ТУ 38.103544-89 отработанный катализатор ИМ-2201 должен иметь следующие показатели: внешний вид порошка - серо-зеленого цвета, насыпная плотность 1,0-1,5 г/см3; массовая доля Al2O3 не менее 70%.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Технологический процесс производства бесцементных жаростойких бетонов и изготовления изделий и конструкций из них включает в себя приготовление формовочной массы, формование изделий и термообработку.
Следует отметить, что для своего затвердения и набора марочной прочности жаростойкие бетоны требуют особую термообработку.
Для бетонов на ортофосфорной кислоте с компонентами, представленными в таблице 3 - нагревание до 500°C с подъемом температуры до 200°C со скоростью 60°C/ч и до 500°C - 150°C/ч, выдерживание в течение 4 часов, охлаждение вместе с печью.
Figure 00000003
В таблице 4 представлены физико-механические показатели жаростойкого бетона.
Figure 00000004
Как видно из таблицы 4, жаростойкий бетон из предложенных составов имеет более высокие показатели по механической прочности и термостойкости, чем прототип.
Полученное техническое решение при использовании шламов, образующихся в результате травления алюминия и его сплавов концентрированными растворами едкого натра, позволяет повысить показатели по механической прочности и термостойкости жаростойкого бетона.
Использование техногенного сырья при получении жаростойкого бетона способствует утилизации промышленных отходов, охране окружающей среды, расширению сырьевой базы для строительных материалов.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Пат. Российской Федерации №2440312, МПК C04B 14/24. Композиция для производства пористого заполнителя. / Абдрахимова Е.С., Рощупкина И.Ю., Абдрахимов В.З., Куликов В.А.; заявитель и патентообладатель Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева. - №2010122114, заявл. 31.05.20910; опубл. 20.01.2012. Бюл. №2.
2. Хлыстов А.И. Повышение эффективности жаростойких композитов за счет применения химических связующих. / А.И. Хлыстов, С.В. Соколова, А.В. Власов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2012. - №9. - С.38-42.

Claims (1)

  1. Композиция для изготовления жаростойких бетонов, включающая отработанный катализатор ИМ-2201, щебень, песок и H3PO4, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит шлам, образующийся в результате травления алюминия и его сплавов концентрированными растворами едкого натра с содержанием, мас.%: SiO2 - 4,5; Al2O3 - 78,5; Fe2O3 - 2,9; CaO - 2,5; MgO - 1,1; R2O - 4,1; п.п.п. - 6,4 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    отработанный катализатор ИМ-2201 10-15 щебень 33-40 песок 10-13 H3PO4 10-15

    шлам, образующийся в результате травления алюминия
    и его сплавов концентрированными растворами едкого натра
    с содержанием, мас.%: SiO2 - 4,5; Al2O3 - 78,5; Fe2O3 - 2,9;
    CaO - 2,5; MgO - 1,1; R2O - 4,1; п.п.п. - 6,4 24-30.
RU2014114129/03A 2014-04-09 2014-04-09 Композиция для изготовления жаростойких бетонов RU2553115C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014114129/03A RU2553115C1 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014114129/03A RU2553115C1 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2553115C1 true RU2553115C1 (ru) 2015-06-10

Family

ID=53295223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014114129/03A RU2553115C1 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2553115C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623387C1 (ru) * 2016-04-13 2017-06-26 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Композиция для изготовления жаростойких композитов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1320196A1 (ru) * 1986-01-16 1987-06-30 Куйбышевский инженерно-строительный институт им.А.И.Микояна Сырьева смесь дл приготовлени жаростойкого бетона
SU1366498A1 (ru) * 1986-03-17 1988-01-15 Московский Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева Сырьева смесь дл изготовлени жаростойкого бетона
SU1365637A1 (ru) * 1986-03-28 1989-10-30 Специализированная Проектно-Конструкторская Организация По Наладке Технологических Процессов Производства И Оказанию Помощи Предприятиям "Оргтехстром" Огнеупорный клей
SU1715762A1 (ru) * 1989-08-09 1992-02-28 Московский Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева Способ приготовлени смеси дл жаростойкого бетона
US6783799B1 (en) * 1999-08-03 2004-08-31 David M. Goodson Sprayable phosphate cementitious coatings and a method and apparatus for the production thereof

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1320196A1 (ru) * 1986-01-16 1987-06-30 Куйбышевский инженерно-строительный институт им.А.И.Микояна Сырьева смесь дл приготовлени жаростойкого бетона
SU1366498A1 (ru) * 1986-03-17 1988-01-15 Московский Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева Сырьева смесь дл изготовлени жаростойкого бетона
SU1365637A1 (ru) * 1986-03-28 1989-10-30 Специализированная Проектно-Конструкторская Организация По Наладке Технологических Процессов Производства И Оказанию Помощи Предприятиям "Оргтехстром" Огнеупорный клей
SU1715762A1 (ru) * 1989-08-09 1992-02-28 Московский Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева Способ приготовлени смеси дл жаростойкого бетона
US6783799B1 (en) * 1999-08-03 2004-08-31 David M. Goodson Sprayable phosphate cementitious coatings and a method and apparatus for the production thereof

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХЛЫСТОВ А.И. и др., Повышение эффективности жаростойких композитов за счет применения химических связующих, Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2012, N9, с.38-42 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623387C1 (ru) * 2016-04-13 2017-06-26 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Композиция для изготовления жаростойких композитов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2528643C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких композитов
Hossain et al. Sustainable ceramics derived from solid wastes: a review
CN102491770B (zh) 一种耐磨耐火浇注料
RU2521980C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких композитов
CN109502981B (zh) 金尾矿和花岗岩尾矿为主料的发泡陶瓷复合板及其制备方法
JP5661303B2 (ja) 低温焼成磁器用組成物および低温焼成磁器の製造方法
RU2521005C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких композитов
CN112552036A (zh) 一种硅灰石尾砂补强增韧低温瓷砖及其制备方法
RU2374206C1 (ru) Сырьевая смесь и способ изготовления керамических изделий
RU2553115C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких бетонов
CN110950674A (zh) 一种纤维增强卫生陶瓷坯体的制备方法
RU2592927C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких бетонов
RU2521244C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких композитов
RU2567911C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких бетонов
CN112209624B (zh) 一种高热稳定性和耐火性的发泡陶瓷及其制备方法
US20050116395A1 (en) Method for aluminum residue ash recycling utilization
RU2448929C1 (ru) Сырьевая смесь и способ ее получения для наноструктурированного автоклавного газобетона
RU2558567C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких бетонов
RU2602542C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких композитов
RU2626488C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких композитов
RU2576067C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких бетонов
RU2568203C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких композитов
RU2574438C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких бетонов
RU2571780C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких бетонов
RU2524155C1 (ru) Композиция для изготовления жаростойких композитов

Legal Events

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

Effective date: 20160410