RU2791771C1 - Способ получения высокотемпературной керамики на основе оксида иттрия - Google Patents

Способ получения высокотемпературной керамики на основе оксида иттрия Download PDF

Info

Publication number
RU2791771C1
RU2791771C1 RU2022121964A RU2022121964A RU2791771C1 RU 2791771 C1 RU2791771 C1 RU 2791771C1 RU 2022121964 A RU2022121964 A RU 2022121964A RU 2022121964 A RU2022121964 A RU 2022121964A RU 2791771 C1 RU2791771 C1 RU 2791771C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
yttrium oxide
temperature
granules
annealing
particle size
Prior art date
Application number
RU2022121964A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Михайлович Синельников
Давид Таймуразович Дзиов
Сергей Владимирович Миронов
Константин Вячеславович Кунгурцев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ЭКСИТОН"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ЭКСИТОН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ЭКСИТОН"
Application granted granted Critical
Publication of RU2791771C1 publication Critical patent/RU2791771C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области производства высокотемпературных керамических изделий. Способ получения высокотемпературной керамики на основе оксида иттрия включает смешивание частиц оксида иттрия со связующим, формование изделий, сушку и отжиг. Частицы оксида иттрия представляют собой смесь порошка оксида иттрия с размером частиц 0,002 мм в количестве 9-18 вес.%, гранул оксида иттрия с размером частиц 0,05-0,15 мм в количестве 63-72 вес.% и гранул оксида иттрия с размером частиц 1,0-1,5 мм в количестве 12-21 вес.%, причём гранулы оксида иттрия получают в результате дробления материала, полученного путём плавки порошка оксида иттрия методом гарнисажа в тигле с температурой охлаждающей воды 22-32°С, и просеивания полученного дроблёного материала через сита с соответствующими размерами ячеек. Связующим материалом является водный раствор поливинилового спирта с концентрацией поливинилового спирта 1-8 вес.%. Сушку изделий проводят при температуре 120-300°С, отжиг на воздухе - при температуре 1250-1300°С и отжиг резистивным нагревом в высоком вакууме 10-3-10-5 Па при температуре 1900-2000°С. Технический результат изобретения – повышение устойчивости изделий к высоким температурам. 1 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл.

Description

Область техники
Изобретение относится к области производства высокотемпературных керамических изделий, которые способны выдерживать высокие температуры, многократное нагревание и охлаждение без потери своих прочностных и теплоизоляционных характеристик. Изделия, имеющие предлагаемый состав, можно использовать в огнеупорной промышленности, теплотехнике, в качестве футеровки различных тепловых агрегатов.
Конкретно в нашем случае предполагается использование керамики на основе оксида иттрия, как керамических экранов в процессе производства монокристаллов алюмоиттриевого граната.
Уровень техники
Известна шихта для изготовления огнеупорного материала на основе диоксида гафния (патент РФ на изобретение №2569662, кл. МПК C04B 35/48, опубл. 27.11.2015), содержащая следующие компоненты, мол.%: Y2O3 - 5-10, Yb2O3 - 10-18, Nd2O3 -3-5, HfO2 - остальное.
Недостаток: использование дорогостоящего диоксида гафния, а также оксида иттербия и оксида неодима, как основы при изготовлении огнеупоров.
Известна также шихта для получения материала на основе стабилизированного нанопорошка диоксида циркония (патент РФ на изобретение №2463276, кл. МПК C04B 35/48, B82B 3/00, опубл. 10.10.2012), которая содержит, мас.%: оксид циркония ZrO2 75-82 и концентрат редкоземельных элементов 18-25. В состав концентрата входят редкоземельные элементы (преимущественно, церий, лантан, празеодим) в виде карбонатов.
Недостаток: наличие в составе керамики диоксида циркония, выгорание которого или попадание частиц керамики в технологический процесс производства монокристаллов алюмоиттриевого граната ухудшает лазерные свойства последнего.
Наиболее близким по технической сущности является керамический огнеупорный материал (патент РФ на изобретение №2760814, кл. МКТУ C04B 35/505, C04B 35/488, C04B 35/626, опубл. 30.11.2021), который содержит 14,8-45 масс. % оксида циркония, 6,8-8,54 масс. % по меньшей мере одного оксида редкоземельного металла, выбранного из группы: гадолиний, неодим, самарий, лантан, празеодим и диспрозий, оксид иттрия – остальное. Материал содержит оксид иттрия в виде частиц двух разных фракций, меньшая из которых составляет до 0,5 мкм, а большая – 20-250 мкм, оксид по меньшей мере одного редкоземельного металла (выбранного из группы: гадолиний, неодим, самарий, лантан, празеодим и диспрозий) в виде частиц фракции до 10,0 мкм и оксид циркония в виде частиц двух разных фракций, меньшая из которых составляет до 10,0 мкм, а большая – 600-710 мкм.
Недостаток: аналогично предыдущему примеру, в состав керамики входит диоксид циркония. Несмотря на то, что в данном составе его количественно меньше, чем в первом примере, возможное попадание частиц данной керамики в технологический процесс производства монокристаллов алюмоиттриевого граната так же негативно скажется на свойствах конечной продукции.
Раскрытие изобретения
Технический результат, который достигается с помощью предлагаемого изобретения, заключается в повышении устойчивости изделий к высоким температурам, что обеспечивает повышение качества керамический изделий, имеющих предлагаемый состав.
Указанный технический результат достигается тем, что способ получения высокотемпературной керамики на основе оксида иттрия включает смешивание частиц оксида иттрия со связующим, формование изделий, сушку и отжиг, причем согласно изобретению, частицы оксида иттрия представляют собой смесь порошка оксида иттрия с размером частиц 0,002 мм в количестве 9-18 вес.%, гранул оксида иттрия с размером частиц 0,05-0,15 мм в количестве 63-72 вес.% и гранул оксида иттрия с размером частиц 1,0-1,5 мм в количестве 12-21 вес.%, причём гранулы оксида иттрия получают в результате дробления материала, полученного путём плавки порошка оксида иттрия методом гарнисажа в тигле с температурой охлаждающей воды 22-32°С, и просеивания полученного дроблёного материала через сита с соответствующими размерами ячеек, а связующим материалом является водный раствор поливинилового спирта с концентрацией поливинилового спирта 1-8 вес.%, сушку изделий проводят при температуре 120-300оС, отжиг на воздухе – при температуре 1250-1300°С и отжиг резистивным нагревом в высоком вакууме 10-3-10-5 Па при температуре 1900-2000оС.
Дробление гранул оксида иттрия может быть осуществлено в щековой дробилке или в другой дробилке любого типа.
Непосредственно для нашего направления работы преимущества использования керамики на основе оксида иттрия заключаются в следующем: а) высокая прочность на изгиб; б) сравнительно низкая теплопроводность; в) отсутствие в составе компонентов, снижающих качество выпускаемой продукции. Это достигается в основном за счёт того, что в качестве исходного сырья выступает однокомпонентная система, то есть используется материал одного вида (оксид иттрия).
Осуществление изобретения
Возможность использования огнеупорного материала в заявленных условиях достигается благодаря тому, что их состав представляет собой смесь частиц разных типоразмеров одного материала, а именно: порошок оксида иттрия с размером частиц ~0,002 мм (9 до 18 вес%), гранулы оксида иттрия с размером частиц 0,05-0,15 мм (63 до 72 вес%), гранулы оксида иттрия с размером частиц 1,0-1,5 мм (12 до 21 вес%). Второй и третий вид сырья получается в результате дробления в дробилке любого типа, позволяющей получить необходимый размер фракции материала, полученного путём плавки порошка оксида иттрия методом гарнисажа в холодном тигле (температура охлаждающей воды от 22 до 320С) и просеивании полученного дроблёного материала через сита с соответствующими размерами ячеек. Связующим материалом служит водный раствор поливинилового спирта с концентрацией поливинилового спирта 1-8 вес%. Далее следуют этапы сушки (120-3000С), отжига на воздухе (1250-13000С) и отжиг резистивным нагревом в высоком вакууме (10-3-10-5 Па, 1900-20000С). Последовательность этих операций позволяет получить высокопрочный материал.
Пример реализации
Получение обозначенного состава высокотемпературной керамики на основе оксида иттрия проходит в несколько этапов.
1. Порошок оксида иттрия с размером частиц ~0,002 мм подвергали сплавлению методом гарнисажа в установке с холодным тиглем. Процесс плавления длился до тех пор, пока весь порошкообразный оксид иттрия в тигле не перешёл в расплав, после чего нагрев отключали, и спечённое сырьё остывало до комнатной температуры.
2. Полученное спечённое сырьё дробили при помощи щековой дробилки, после чего просеивали с целью отделения необходимых фракций – 0,05-0,15 мм и 1,0-1,5 мм. С сырьём больших фракций цикл дробления и просеивания проводили повторно с целью получения максимального количества сырья необходимого размера.
3. Далее происходило смешивание разных фракций исходного сырья в различном процентном соотношении с добавлением в эту смесь раствора поливинилового спирта. Процентное соотношение фракций сырья и концентрация раствора поливинилового спирта указаны в таблице 1.
Таблица 1.
№ смеси Состав смеси, % Концентрация раствора ПВС, %
Оксид иттрия, фракция
~0,002мм
Оксид иттрия, фракция
0,05-0,15 мм
Оксид иттрия, фракция
1,0-1,5 мм
1 10 69 21 7
2 13 67 20 6
3 15 68 17 4
4 18 70 12 2
Для проведения испытаний физической (на излом) и термической стойкости изделий из полученного состава при помощи ранее подготовленных пресс-форм были сформованы заготовки в виде дисков диаметром 200 мм и высотой 20 мм. Далее были проведены этапы сушки при температуре от 200 до 3000С, отжига на воздухе при температуре от 1250 до 13000С и отжига в вакууме при температурах от 1900 до 20000С. Полученные в результате изделия обладали высокой прочностью на излом, а также необходимым запасом стойкости под воздействием высоких температур, как в вакууме, так и в атмосфере инертных газов. Конкретно были проведены процессы нагрева в течение суток до температуры 20500С, выдержки при этой температуре в течение семи дней и остывания до нормальных условий в течение двух суток полученных дисков. После 35 таких циклов в изделиях появлялись трещины, делая заготовки не пригодными для дальнейшего использования.
Таким образом, заявленный способ получения высокотемпературной керамики позволяет повысить устойчивость получаемых керамических изделий к высоким температурам.
Сопоставительный анализ заявленного состава высокотемпературной керамики показывает, что совокупность его существенных признаков неизвестна из уровня техники и, значит, соответствует условию патентоспособности «Новизна».
В уровне техники не было выявлено признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного состава и влияющих на достижение заявленного технического результата, поэтому заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «Изобретательский уровень».
Приведённые сведения подтверждают возможность применения заявленного состава при производстве высокотемпературных керамических изделий, которые способны выдерживать высокие температуры, многократное нагревание и охлаждение без потери своих прочностных и теплоизоляционных характеристик, и поэтому соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость».

Claims (2)

1. Способ получения высокотемпературной керамики на основе оксида иттрия, включающий смешивание частиц оксида иттрия со связующим, формование изделий, сушку и отжиг, отличающийся тем, что частицы оксида иттрия представляют собой смесь порошка оксида иттрия с размером частиц 0,002 мм в количестве 9-18 вес.%, гранул оксида иттрия с размером частиц 0,05-0,15 мм в количестве 63-72 вес.% и гранул оксида иттрия с размером частиц 1,0-1,5 мм в количестве 12-21 вес.%, причём гранулы оксида иттрия получают в результате дробления материала, полученного путём плавки порошка оксида иттрия методом гарнисажа в тигле с температурой охлаждающей воды 22-32°С, и просеивания полученного дроблёного материала через сита с соответствующими размерами ячеек, а связующим материалом является водный раствор поливинилового спирта с концентрацией поливинилового спирта 1-8 вес.%, сушку изделий проводят при температуре 120-300°С, отжиг на воздухе – при температуре 1250-1300°С и отжиг резистивным нагревом в высоком вакууме 10-3-10-5 Па при температуре 1900-2000°С.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дробление гранул оксида иттрия осуществляют в щековой дробилке.
RU2022121964A 2022-08-12 Способ получения высокотемпературной керамики на основе оксида иттрия RU2791771C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2791771C1 true RU2791771C1 (ru) 2023-03-13

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU916495A1 (ru) * 1980-04-09 1982-03-30 Vostoch Ni Pi Ogneupornoj Керамический материал i
UA41408C2 (ru) * 1997-01-04 2001-09-17 Відкрите Акціонерне Товариство "Український Науково-Дослідний Інститут Вогнетривів Ім. А.С.Бережного" Шихта для изготовления высокоогнеупорного электроизоляционного материала на основании оксида иттрия и способ его изготовления
US7932202B2 (en) * 2003-07-29 2011-04-26 Kyocera Corporation Y2O3 sintered body and corrosion resistant member for semiconductor/liquid crystal producing apparatus
US20110294651A1 (en) * 2007-05-15 2011-12-01 Treibacher Industrie Ag Yttria-based refractory composition
CN106116578A (zh) * 2016-07-26 2016-11-16 郑州方铭高温陶瓷新材料有限公司 钛合金熔融铸造用电熔三氧化二钇陶瓷坩埚及其制备方法
RU2760814C1 (ru) * 2020-12-16 2021-11-30 федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Керамический огнеупорный материал, тигель и способ изготовления тигля

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU916495A1 (ru) * 1980-04-09 1982-03-30 Vostoch Ni Pi Ogneupornoj Керамический материал i
UA41408C2 (ru) * 1997-01-04 2001-09-17 Відкрите Акціонерне Товариство "Український Науково-Дослідний Інститут Вогнетривів Ім. А.С.Бережного" Шихта для изготовления высокоогнеупорного электроизоляционного материала на основании оксида иттрия и способ его изготовления
US7932202B2 (en) * 2003-07-29 2011-04-26 Kyocera Corporation Y2O3 sintered body and corrosion resistant member for semiconductor/liquid crystal producing apparatus
US20110294651A1 (en) * 2007-05-15 2011-12-01 Treibacher Industrie Ag Yttria-based refractory composition
CN106116578A (zh) * 2016-07-26 2016-11-16 郑州方铭高温陶瓷新材料有限公司 钛合金熔融铸造用电熔三氧化二钇陶瓷坩埚及其制备方法
RU2760814C1 (ru) * 2020-12-16 2021-11-30 федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Керамический огнеупорный материал, тигель и способ изготовления тигля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS591232B2 (ja) ジルコニア焼結体の製造方法
CN101925558A (zh) 氧化锆莫来石耐火原料及板砖
US2842447A (en) Method of making a refractory body and article made thereby
US3620781A (en) Partially stabilized zirconia refractory
CN106187218B (zh) 一种氧化铬耐火材料及其制备方法
RU2453517C1 (ru) Способ получения конструкционной алюмооксидной керамики
RU2696691C1 (ru) Способ получения керамического расклинивающего агента (варианты)
CN112552032A (zh) 一种合成β-锂辉石固溶体、含该合成β-锂辉石固溶体制造的微晶玻璃及其制造方法
EP0104025A2 (en) Baddeleyite sinterable refractory compositions and refractories produced therefrom
RU2791771C1 (ru) Способ получения высокотемпературной керамики на основе оксида иттрия
KR20180052717A (ko) 마그네슘이 풍부한 융해된 마그네슘 알루미네이트 입자
Ochen et al. Effect of quartz particle size on sintering behavior and flexural strength of porcelain tiles made from raw materials in Uganda
CN107555800A (zh) 一种透明Sr3Al2O6‑SrAl2O4玻璃陶瓷及其制备方法
CN109231972B (zh) 轻质电熔刚玉砖
WO2017115698A1 (ja) アルミナ・ジルコニア・シリカ質耐火物、ガラス溶融窯、およびガラス板の製造方法
JPS6065726A (ja) 部分安定化ジルコニア体
CN106278308B (zh) 一种添加富镁尖晶石微粉制备氧化锆质定径水口的方法
CN105906212B (zh) 一种云母基玻璃陶瓷及其制备方法
CN108863319A (zh) 高强、高韧性氧化铝陶瓷及其制备方法
JP3034808B2 (ja) 耐熱衝撃性セラミックスおよびその製造方法
CN113045295A (zh) 一种高强度陶瓷型材及其制备方法
US3131073A (en) Ceramic material and method of preparation
JP4220013B2 (ja) 複合ガラスセラミックスおよびその製造方法
CN107399909B (zh) 固相转换器用玻璃微球的制备方法
RU2422405C1 (ru) Сырьевая смесь и способ получения высокопрочной огнеупорной керамики на ее основе