RU2582146C1 - Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава - Google Patents
Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава Download PDFInfo
- 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
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.
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)
- 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.
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)
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 |
-
2014
- 2014-12-24 RU RU2014152580/03A patent/RU2582146C1/ru active
Patent Citations (5)
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 |