RU2582146C1 - Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава - Google Patents

Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава Download PDF

Info

Publication number
RU2582146C1
RU2582146C1 RU2014152580/03A RU2014152580A RU2582146C1 RU 2582146 C1 RU2582146 C1 RU 2582146C1 RU 2014152580/03 A RU2014152580/03 A RU 2014152580/03A RU 2014152580 A RU2014152580 A RU 2014152580A RU 2582146 C1 RU2582146 C1 RU 2582146C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
heat treatment
hours
density
ceramic material
Prior art date
Application number
RU2014152580/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Иванович Суздальцев
Татьяна Владимировна Зайчук
Юлия Сергеевна Устинова
Светлана Николаевна Вандрай
Алексей Анатольевич Орлов
Original Assignee
Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" (АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина)
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 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" (АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина) filed Critical Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" (АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина)
Priority to RU2014152580/03A priority Critical patent/RU2582146C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2582146C1 publication Critical patent/RU2582146C1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству стеклокристаллического материала радиотехнического назначения и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности. Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава включает измельчение аморфного стекла магнийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения водного шликера с плотностью 2,00-2,02 г/см3, pH=2-4, тониной с остатком на сите 0,063 мм 7-9%, с содержанием частиц до 5 мкм - 30-38%, формование заготовок в пористые формы и их термообработку. Первую стадию термообработки проводят при 850°C с выдержкой в течение 3 часов, а вторую - при 1350-1360°C с выдержкой в течение 2-3 часов. Скорость подъема и снижения температуры не выше 500°C/ч. Технический результат изобретения - увеличение плотности спеченного материала до 96% от теоретической и снижение энергозатрат при его получении. 3 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству стеклокристаллического материала радиотехнического назначения и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности.
Среди многочисленных керамических материалов важное место занимают материалы на основе кордиерита, отличающиеся термо- и электроизоляционными свойствами, что обуславливает их широкое применение в самых различных областях техники.
Традиционным способом получения кордиеритовой керамики является твердофазный синтез непосредственно из оксидов или из природных материалов - талька, высококачественных огнеупорных глин, искусственного технического глинозема или электроплавленного корунда. Однако для получения изделий радиотехнического назначения, твердофазный синтез обычно не приводит к полному протеканию реакций взаимодействия, и в спеченных изделиях остаются заметные следы исходных фаз.
Известен способ получения кордиеритовой керамики (Патент на изобретение РФ №2016878, C04B 35/18 от 30.07.1994 г.) посредством обжига сырьевой смеси, состоящей из серпентинитовой породы и каолина. Таким способом получают керамику с термостойкостью 850-1000°C, открытой пористостью 1,2-38%, с содержанием кордиерита от 50 до 80%.
Известен способ получения материала кордиеритового состава (Д.В. Юрчук, В.А. Дороганов. «Исследование и разработка состава масс для производства кордиеритовых материалов» // Новые огнеупоры. №10, 2011 г.) путем синтеза из различного вида глин, глиноземистого сырья, талька и кварцевого стекла. Способ получения материала, включающий приготовление шликера, формование образцов методом литья в гипсовые формы и термообработку.
Недостатком способа является низкая плотность полученного шликера 1,74-1,85 г/см3, водопоглощение обожженных образцов составляет 17-30%, прочность при максимальной температуре обжига 40-80 МПа.
Известен способ получения стеклокерамических изделий (Патент на изобретение РФ №2170715, C03C 10/12, 27.09.1990), включающий измельчение стеклогранулята литийалюмосиликатного состава, формование изделия путем шликерного литья суспензии в пористые формы и термообработку. Полученные изделия имеют небольшую механическую прочность при изгибе 70-120 МПа, открытую пористость в пределах от 0,1 до 18,3%, что ограничивает возможность применения таких изделий.
Наиболее близким техническим решением к заявленному изобретению является способ изготовления стеклокерамического материала (Патент на изобретение РФ №2522550, C03C 10/12, 2013), включающий измельчение закристаллизованного до основной кристаллической фазы кордиерит магнийалюмосиликатного стекла мокрым способом до получения водного шликера с плотностью 1,98-2,02 г/см3, pH=2-4 и тониной с остатком на сите 0,063 мм 0-10%, формование заготовок в пористые формы и их термообработку при температурах спекания 1360-1380°C в течение 1-6 часов, со скоростью подъема и снижения температуры не выше 500°C/ч.
К недостаткам способа относится то, что при данных условиях измельчения и спекания полученный материал имеет плотность не выше 91% от теоретической.
Задачей настоящего изобретения является получение спеченного стеклокерамического материала кордиеритового состава с повышенной плотностью.
Поставленная задача достигается тем, что предложен способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава, включающий измельчение магнийалюмосиликатного стекла мокрым способом до получения водного шликера с плотностью 2,00-2,02 г/см3, pH=2-4, тониной с остатком на сите 0,063 мм 7-9%, формование заготовок в пористые формы и их термообработку, со скоростью подъема и снижения температуры не выше 500°C/ч, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используют аморфное стекло, измельчение проводят до получения водного шликера с содержанием частиц до 5 мкм - 30-38%, а термообработку осуществляют в 2 стадии: сначала при 850°C с выдержкой в течение 3 часов, а затем при 1350-1360°C с выдержкой в течение 2-3 часов.
При термообработке заготовки, изготовленной из закристаллизованного стекла, происходит спекание материала. В этом случае получают поликристаллический материал, который наряду с различными объемными дефектами (порами, пустотами и др.) содержит переходные области от одного зерна к другому. Эти межкристаллитные прослойки оказывают значительное влияние на конечные свойства поликристаллического материала, т.к. являются наиболее ослабленными в механическом отношении.
При термообработке изделия, изготовленного из аморфного стекла (предложенный способ), необходимо провести и кристаллизацию, и спекание материала, она содержит 2 ступени: 1) термообработка при температуре, обеспечивающей образование зародышей основной кристаллической фазы 850°C с выдержкой при этой температуре в течение 3 часов, 2) термообработка при температуре спекания и кристаллизации 1350-1360°C с выдержкой в течение 2-3 часов. В этом случае в материале также имеются переходные области, но в них не содержится объемных дефектов (пор, газов). Особенность этих переходных областей состоит в том, что они являются аморфными и имеют другой состав по сравнению с кристаллами.
Предложенный способ исключает операцию предварительной кристаллизации исходного сырья. Процессы кристаллизации и спекания совмещены в одном режиме термообработки, включающем, в том числе выдержку при температуре 850°C в течение 3 часов, обеспечивающих зародышеобразование, что уменьшает энергозатраты предложенного способа.
Как правило, в технологиях производства изделий методом шликерного литья стремятся повысить плотность сырой заготовки за счет повышения плотности шликера. Крупная фракция частиц измельченного материала порождает неоднородность порового пространства в отформованных заготовках, что при термообработке придает спеченному материалу крупнозернистую структуру. В то время как достаточное количество мелкой фракции частиц заполняет пустоты между крупными частицами, что создает более плотную упаковку частиц, увеличивающую плотность сырой заготовки, и при спекании обеспечивает получение плотного беспористого материала.
Экспериментально установлено, что измельчение аморфного стекла магнийалюмосиликатного состава должно происходить до получения шликера с плотностью 2,00-2,02 г/см3, pH=2-4, с тониной с остатком на сите 0,063 мм 7-9% и содержанием частиц до 5 мкм - 30-38%. В этом случае пористость отформованных заготовок составляет 30-33%. Наличие достаточного (до 38%) числа мелкой фракции (частиц, размером до 5 мкм) необходимо для интенсификации процесса спекания. Двухступенчатая термообработка при температуре 850°C в течение 3 часов, а затем при температуре спекания и кристаллизации 1350-1360°C течение 2-3 часов позволяет получить плотный беспористый материал кордиеритового состава.
Реализация предложенного способа представлена на следующих примерах:
Пример 1
В качестве исходного материала используют гранулят магнийалюмосиликатного стекла следующего химического состава: SiO2 - 47,5%, Al2O3 - 29,7%, MgO - 10,8%, TiO2 - 12,0%. Для помола в мельницу загружают исходное сырье и мелющие тела из Al2O3 в соотношении 1:3, вводят дистиллированную воду и измельчают мокрым способом до получения водного шликера, формуют образцы в пористые формы и термообрабатывают. Стабилизацию шликера осуществляют механическим перемешиванием. Полученный шликер имеет следующие параметры: плотность - 2,00 г/см3, вязкость - 38,4 с, влажность - 21,12%, тонина помола с остатком на сите 0,063 мм - 8,63%, содержание частиц до 5 мкм - 38,0%, pH - 3,04. Свойства отформованной сырой заготовки: плотность - 1,80 г/см3, пористость - 33,7%.
Термообработку образцов проводят в воздушной среде при температуре 850°C - 3 часа, далее при 1360°C - 1 час со скоростью подъема и снижения температуры не выше 500°C. Свойства заготовки после обжига приведены в таблице 1.
Пример 2
Пример по п. 1, отличающийся тем, что помол проводят до тонины с остатком на сите 0,063 мм - 8,77%, содержание частиц до 5 мкм - 36,5%.
Полученный шликер имеет следующие параметры: плотность - 2,00 г/см3, вязкость - 29 с, влажность - 20,28%, pH - 3,82. Свойства отформованной сырой заготовки: плотность - 1,82 г/см3, пористость - 32,3%.
Термообработку образцов проводят в воздушной среде при температуре 850°C - 3 часа, далее при 1360°C - 3 часа со скоростью подъема и снижения температуры не выше 500°C. Свойства заготовки после обжига приведены в таблице 1.
Пример 3
Пример по п. 1, отличающийся тем, что помол проводят до тонины с остатком на сите 0,063 мм - 8,98%, содержание частиц до 5 мкм - 30%.
Полученный шликер имеет следующие параметры: плотность - 2,02 г/см3, вязкость - 59,4 с, влажность - 17,53%, pH - 3,56. Свойства отформованной сырой заготовки: плотность - 1,89 г/см3, пористость - 28,7%.
Термообработку образцов проводят в воздушной среде при температуре 850°C - 3 часа, далее при 1360°C - 3 часа со скоростью подъема и снижения температуры не выше 500°C. Свойства заготовки после обжига приведены в таблице 1.
Уровень свойств материала, полученного по примерам 1, 2 и 3 по сравнению с материалом прототипа, представлен в таблице 1.
Figure 00000001
Из таблицы видно, что предложенный способ изготовления стеклокерамического материала позволяет получать материал с плотностью 2,52-2,55 г/см3, что составляет 96% от теоретической, кроме того, отсутствие операции предварительной кристаллизации исходного сырья позволяет снизить энергозатраты способа.

Claims (1)

  1. Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава включает измельчение стекла магнийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения водного шликера с плотностью 2,00-2,02 г/см3, pH=2-4, тониной с остатком на сите 0,063 мм 7-9%, формование заготовок в пористые формы и их термообработку, со скоростью подъема и снижения температуры не выше 500°C/ч, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используют аморфное стекло, измельчение проводят до получения водного шликера с содержанием частиц до 5 мкм - 30-38%, а термообработку осуществляют в 2 стадии: сначала при 850°C с выдержкой в течение 3 часов, а затем при 1350-1360°C с выдержкой в течение 2-3 часов.
RU2014152580/03A 2014-12-24 2014-12-24 Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава RU2582146C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152580/03A RU2582146C1 (ru) 2014-12-24 2014-12-24 Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014152580/03A RU2582146C1 (ru) 2014-12-24 2014-12-24 Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2582146C1 true RU2582146C1 (ru) 2016-04-20

Family

ID=56195207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014152580/03A RU2582146C1 (ru) 2014-12-24 2014-12-24 Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2582146C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4268311A (en) * 1979-11-01 1981-05-19 Anchor Hocking Corporation High strength cordierite ceramic
US5001086A (en) * 1989-10-26 1991-03-19 Corning Incorporated Sintered glass-ceramic body and method
RU2223930C2 (ru) * 1997-12-15 2004-02-20 Корнинг Инкорпорейтед Способ получения и формования пластифицированной порошковой смеси, порошковая смесь и изделие, полученное этим способом
US8394732B2 (en) * 2010-07-23 2013-03-12 King Abdulaziz City For Science And Technology Sintered cordierite glass-ceramic bodies
RU2522550C1 (ru) * 2013-03-18 2014-07-20 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4268311A (en) * 1979-11-01 1981-05-19 Anchor Hocking Corporation High strength cordierite ceramic
US5001086A (en) * 1989-10-26 1991-03-19 Corning Incorporated Sintered glass-ceramic body and method
RU2223930C2 (ru) * 1997-12-15 2004-02-20 Корнинг Инкорпорейтед Способ получения и формования пластифицированной порошковой смеси, порошковая смесь и изделие, полученное этим способом
US8394732B2 (en) * 2010-07-23 2013-03-12 King Abdulaziz City For Science And Technology Sintered cordierite glass-ceramic bodies
RU2522550C1 (ru) * 2013-03-18 2014-07-20 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Johari et al. Effect of the change of firing temperature on microstructure and physical properties of clay bricks from Beruas (Malaysia)
Li et al. A simple and efficient way to prepare porous mullite matrix ceramics via directly sintering SiO2-Al2O3 microspheres
Shi et al. In-situ synthesis and properties of cordierite-bonded porous SiC membrane supports using diatomite as silicon source
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
Zhao et al. Transient liquid phase diffusion process for porous mullite ceramics with excellent mechanical properties
CN111620679B (zh) 一种以熔融二氧化硅为硅源制备高纯莫来石材料的方法
Shin et al. Synthesis of porous ceramic with well-developed mullite whiskers in system of Al2O3-Kaolin-MoO3
TW201107268A (en) Method for producing aluminum titanate ceramic body
CN108484149A (zh) 一种NaA分子筛膜支撑体制备方法
Fei et al. Study on the sintering mechanism and properties of porous ceramics prepared by silicon carbide abrasive particles with multi-mineral sintering additives and silica sols
CN106064936A (zh) 一种高纯莫来石陶瓷材料的制备方法
CN105036167A (zh) 一种六铝酸钙及其制备方法
Wu et al. Synthesis of refractory cordierite from calcined bauxite, talcum and quartz
CN106946558B (zh) 一种镁橄榄石-方镁石-尖晶石复相轻质耐火材料及其制备方法
RU2582146C1 (ru) Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава
Nath et al. Effect of mechanical activation on cordierite synthesis through solid-state sintering method
JP5827564B2 (ja) 新規混合含水カオリン粘土製品
RU2522550C1 (ru) Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава
El-Buaishi et al. Conventional and spark-plasma sintering of cordierite powders synthesized by sol–gel methods
CN105294122A (zh) 一种高强度轻质耐火骨料
US10301222B2 (en) Ceramic powders with controlled size distribution
RU2619570C1 (ru) Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава
RU2222505C1 (ru) Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава
Doroganov et al. Development and study of composite refractory materials based on modified dispersed systems.
RU2567246C1 (ru) Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава