WO2019068394A1 - Versatz zur herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen steines, ein verfahren zur herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen steines sowie eine verwendung von ti2alc - Google Patents

Versatz zur herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen steines, ein verfahren zur herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen steines sowie eine verwendung von ti2alc Download PDF

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Harald Harmuth
Roland Nilica
Norbert Freiberger
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Definitions

  • the invention relates to an offset for producing a refractory carbon-bonded brick, a method for producing a refractory carbon-bonded brick and a use of Ti 2 AlC.
  • offset is known to be a composition of one or more components
  • refractory carbon bonded bricks are known. Such carbon bonded bricks are made on the basis of an offset comprising a refractory base component and graphite. These components are added with a
  • coking binder usually pitch or resin
  • the binder cokens.
  • the stone made from the offset already has a certain strength and can, for example, at its intended site, regularly a plant for
  • Magnesia and a carbon component produced carbon-bonded stones are also called “magnesia carbon stones", and based on the refractory components Magnesia and Alumina and a
  • Carbon bonded bricks made of carbon are also referred to as "alumina magnesia carbon bricks”.
  • Such refractory carbon-bonded stones are characterized by high wear resistance, structural flexibility and
  • Oxidic refractory raw materials are regularly used as the refractory base component, in particular magnesia-based raw materials, alumina-based raw materials and magnesia spinel-based raw materials.
  • carbon component raw materials which consist predominantly of free carbon, in particular graphite and carbon black.
  • free carbon in particular graphite and carbon black.
  • antioxidants are, in particular, metal powders of aluminum and aluminum alloys, for example Al-Si or Al-Mg.
  • metal powders of aluminum and aluminum alloys for example Al-Si or Al-Mg.
  • To remove carbonaceous stone may be refractory
  • Carbon-bonded rocks containing Al 4 C 3 are currently not being recycled.
  • the invention has for its object to provide an offset for the production of a refractory carbon-bonded stone, which comprises an antioxidant for suppressing the oxidation of the carbon component, wherein the antioxidant during the operational use of the carbon-bonded rock no
  • Another object of the invention is to provide a method for producing a refractory carbon-bonded brick for
  • the invention provides an offset for producing a refractory carbon-bonded
  • Ti 2 AlC is a very effective antioxidant in offsets for the production of represents refractory carbon-bonded bricks, which during operation of the producible from the offset
  • Ti 2 AlC corresponds essentially to the effectiveness of metallic aluminum as an antioxidant.
  • Ti 2 AlC does not form any hydratable substances or other substances during the heating up of the offset and the operational use of the carbon-bonded brick, which would impair the properties of the carbon-bonded brick during its operation or afterwards.
  • MAX phase combine metallic and ceramic properties.
  • MAX phases have a high melting point, good thermal and electrical conductivity, high strength, good thermal shock resistance, and are conventional
  • Ti 2 AlC is present in a proportion in the range of 1 to 10% by mass in the offset, based on the total mass of the offset.
  • Ti 2 AlC is present at a level of 1% by mass, the effect of Ti 2 AlC as an antioxidant and to improve the ductility of the carbon-bonded brick is reduced.
  • Ti 2 AlC is present in an amount above 10 mass% in the offset, it has been found according to the invention that in this case the properties of the refractory carbon-bonded brick produced from the offset are worsened can. In that regard, the invention has found that the
  • Basic component comprises a raw material based on magnesia MgO with the fundamental component to Magnesiaspinell (MgAl 2 0 4 or MgO ⁇ Al 2 O 3) reacts, which acts as a flexibilizer in the produced from the batch carbon-bonded stone.
  • MgAl 2 0 4 or MgO ⁇ Al 2 O 3 acts as a flexibilizer in the produced from the batch carbon-bonded stone.
  • the effectiveness of such flexibilizers in a refractory product is due to the fact that they form microcracks in the structure of the product, which increases the ductility of the product.
  • the strength of the product may drop sharply so that flexibilizers are tolerable only up to a certain level in a product.
  • the inventors suspect that this tolerable level of flexibilizer formed from Ti 2 AlC and MgO is achieved when Ti 2 AlC is in the off-set with an upper limit of 10 mass%.
  • Ti 2 AlC in the offset has properties when the proportion of Ti 2 AlC in the offset in a proportion in the range of 6 to 8 mass% is in the offset.
  • Ti 2 AlC in a proportion of at least 1 Mass%, more preferably in a proportion of at least 2% by mass, more preferably in a proportion of at least 3% by mass and even more preferably in a proportion of at least 6% by mass in the offset.
  • Ti 2 AlC is present in an amount of at most 10% by mass in the offset, more preferably in a proportion of at most 9% by mass and even more preferably in a proportion of at most 8% by mass.
  • Ti 2 AlC is present in a proportion in the range of 1 to 1 0% by mass in offset, more preferably in a proportion in the range of 2 to 9% by mass and more preferably in a proportion in the range of 6 to 8% by mass.
  • Ti 2 AlC is present in the inventive offset fine-grained, preferably as a powder, more preferably as a powder in a particle size ⁇ 63 ⁇ .
  • the fine-grained Ti 2 AlC is granulated granules in the inventive offset.
  • These granules can particularly preferably have a particle size in the range from 63 ⁇ m to 5 mm.
  • fine-grained Ti 2 AlC according to the state of the art The technology for the production of granules known technologies, so for example in a mixer or on a granulating, are granulated into granules.
  • Ti 2 AlC may be used in any desired offset from
  • Antioxidant can be used.
  • Ti 2 AlC may be used in an offset to produce a magnesia carbon brick, to
  • the refractory base component of the inventive offset may therefore comprise one or more refractory raw materials based on magnesia (MgO), alumina (A1 2 0 3 ) or zirconia (Zr0 2 ).
  • the refractory base component at least 90 mass%, preferably at least 95 mass% of at least one of the oxides MgO, A1 2 0 3 or Zr0 second
  • the figures given in% by weight are in each case based on the total mass of the
  • the refractory base component may comprise, for example, one or more of the following refractory raw materials: sintered magnesia,
  • the refractory base component consists of one or more magnesia or alumina-based refractory raw materials, in particular one or more of the following refractory raw materials: sintered magnesia, enamel magnesia, sintered corundum, fused alumina, tabular earth, magnesia spinel or zirconia.
  • Magnesiakohlenstoffsteinen can suppress the oxidation of the carbon component particularly effective.
  • Ti 2 AlC in this case can form flexibilizers with MgO of the base component during service use, by which the ductility of the out of the offset
  • the refractory base component comprises one or more refractory raw materials based on magnesia.
  • the refractory base component consists of at least 90% by mass, preferably at least 95% by mass of MgO.
  • the figures given in% by weight are in each case based on the total mass of the basic component.
  • the refractory base component comprises one or more of the following refractory raw materials: sintered magnesia or melted magnesia. According to a preferred embodiment, it is provided that the refractory base component consists of one or more refractory raw materials based on magnesia, in particular one or several of the following refractory raw materials: sintered magnesia or fused magnesia.
  • the proportion of the refractory base component in the inventive offset is preferably in the range of 70 to 97% by mass, particularly preferably in the range of 77 to 93% by mass.
  • the base component is preferably in granular form, more preferably in a grain size of at most 5 mm.
  • the proportion of the carbon component in the inventive offset is preferably in the range of 2 to 29% by mass, particularly preferably in the range of 5 to 21% by mass.
  • the carbon component preferably consists of one or more solid supports of free carbon as well as of one or more coke-binders.
  • Solid supports of free carbon are preferably in the form of one or more of the following raw materials: graphite or carbon black. Particularly preferably, the solid support of free carbon is in the form of graphite.
  • the free carbon solid supports of the carbon component are preferably present in an amount ranging from 1 to 25 mass% in offset, more preferably in a proportion in the range of 2 to 20 mass%, and more preferably in a proportion in the range of 4 to 15 Dimensions- %.
  • the cokeable binders of the carbon component are in the form of organic binders, ie carbon-based ones Binders that coke under the influence of temperature.
  • Such coking binders are preferably in the form of one or more of the following raw materials: pitch or synthetic resin.
  • the cokeable binder is in the form of synthetic resin.
  • the cokeable binders of the carbon component are preferably present in a proportion in the range of 1 to 6% by mass, more preferably in a proportion in the range of 2 to 6% by mass.
  • the total mass of base component, carbon component and Ti 2 AlC in the offset in the range of 95 to 100 mass%, more preferably in the range of 97 to 100 mass%> and more preferably in the range of 99 to 100 Mass%).
  • the offset consists exclusively of the basic component, the carbon component and Ti 2 AlC.
  • Basic component comprising the carbon component and Ti 2 AlC further components in a total mass below 5% by mass, more preferably below 3% by mass), even more preferably below 1% by mass, and more preferably no further components.
  • Carbon-bonded rock can be provided that the
  • inventive offset has no share of metallic aluminum.
  • the proportion of metallic aluminum in the offset according to a preferred embodiment less than 1 mass% and particularly preferably at 0% by mass (or below the detection limit).
  • the offset according to the invention comprises metallic silicon in a proportion of less than 1 mass% or also of 0 mass% (or below the detection limit).
  • the invention also provides a process for producing a refractory brick with a coking tower, comprising the following steps:
  • Carbon component coked and the offset forms a refractory stone with a coke scaffold.
  • a stone produced by this process with a coke scaffold is characterized by a characteristic structure.
  • This microstructure is formed from the basic component, which in a Koksgerüst from the
  • the coking scaffold also contains the antioxidant in the form of Ti 2 AlC.
  • the components of the offset are mixed together before being exposed to temperature.
  • the components of the offset which are optionally mixed with one another, are shaped prior to their application to temperature, for example by pressing.
  • the offset can be formed into a shaped body before being subjected to temperature, in particular by pressing.
  • the - optionally shaped - offset can be tempered prior to its coking, so are subjected to temperature such that volatiles of the binder volatilize.
  • the offset can be tempered below a temperature of 350 ° C, more preferably at a temperature in the range of 200 to 330 ° C.
  • Carbon component or the cokeable binder of the carbon component coked and the offset forms a refractory stone with a coke scaffold is preferably carried out in a reducing atmosphere.
  • the offset-optionally formed and, for example, also tempered-during the application of temperature to form a reducing atmosphere can be embedded in a coal bed, for example in carbon semolina.
  • the application of the offset with temperature to form a coking structure preferably takes place at a temperature in the range from 500 to 1. 100 ° C, more preferably at a temperature in the range of 700 to 1, 000 ° C, so that the carbon component coked and the offset forms a refractory stone with a coke scaffold.
  • Both an annealed offset obtained as above and a stone having a coke scaffold as obtained above already have a certain strength, so that they can in each case be transported and transported, for example, to the location of their intended use and installed there.
  • Particularly preferred may be both an as obtained above tempered offset and a stone as obtained above with a coke scaffold in a plant for secondary metallurgical
  • Treatment of a molten steel can be used so that such a tempered offset or such a stone with a coke scaffold in such a plant for the secondary metallurgical treatment of a
  • Molten steel can be installed.
  • the rock formed with a coke scaffold can continue to be subjected to temperature such that the carbon component forms a carbon bond.
  • Preparation of a carbon-bonded brick can preferably be carried out at a temperature in the range from 1 .450 to 1 .650 ° C., preferably under a reducing atmosphere. Preferably, such is done
  • a refractory carbon-bonded stone produced from the inventive offset, in particular by the Carbon-bonded stone produced according to the invention is characterized by a characteristic structure and characteristic physical properties.
  • a refractory carbon-bonded stone produced from the inventive offset in particular also by the method according to the invention (ie a stone with a
  • Carbon bond have a modulus of elasticity (modulus of elasticity) of less than 8 GPa.
  • modulus of elasticity is determined according to DIN EN ISO 12680-1: 2007-05 and the cold compressive strength according to DIN EN 993 -5: 1998-12.
  • Characteristic of a carbonaceous stone fired under a reducing atmosphere is the presence of titanium-based carbidic and nitridic phases formed from the Ti 2 AlC.
  • these carbidic and nitridic phases may be one or more of the phases TiC, TiN and Ti 2 CN.
  • the basic component comprises MgO, it is further characteristic that the presence of magnesia spinel is in the range around the grains of the base component and in the carbon matrix.
  • a characteristic mixed spinel of 2 MgO can be found next to the base component and the carbon matrix ⁇ Ti0 2 and MgO ⁇ A1 2 0 3 (Mg 9 Al 2 Ti 4 O 20 ).
  • the characteristic phase perovskite can find (CaO ⁇ Ti0 2).
  • the invention also provides the use of Ti 2 AlC as an antioxidant in offsets for the production of carbon-bonded refractory products, wherein the Ti 2 AlC with the provisos
  • a refractory base component made of expanded magnesia, a carbon component made of graphite and pitch, and Ti 2 AlC as
  • the fused magnesia was provided in four grain fractions, namely in a grain fraction 3 mm to 5 mm, in one
  • Ti 2 AlC was powdered with a particle size ⁇ 63 ⁇ available.
  • the Ti 2 AlC was in powder form (ungranulated) and in the form of granules with a grain size of 2 mm to 4 mm and with a particle size of 0.063 mm (63 ⁇ ) to ⁇ 2 mm.
  • two inventive sets were prepared, which are designated in the following Table 1 with V2 and V3.
  • a further offset was created, which is designated VI in the following table.
  • the displacement VI has no Ti 2 AlC as an antioxidant over the Verse V2 and V3.
  • the data in Table 1 are in mass%, in each case based on the total mass of the respective offset.
  • the offsets were mixed and pressed into cylinders by pressing at a pressure of 140 MPa. These cylinders were first annealed under a reducing atmosphere for two hours at a temperature of 300 ° C, so that the volatile components of the pitch and the resin volatilized. Subsequently, the cylinders were allowed to cool. Subsequently, the cylinders were heated in a reducing atmosphere to a temperature of 1,600 ° C.
  • the pitch and the resin coked at about 700 to 900 ° C and formed a coke scaffolding, so that the cylinders were then as coking stones with a Koksgerüst.
  • the coked stones were further heated to 1 600 ° C and applied for six hours under a reducing atmosphere with a temperature of 1 600 ° C. Thereafter, these stones became fireproof carbon-bonded stones, ie stones with one
  • the cylinders were embedded in charcoal during the fire.
  • the structure of the carbon-bonded stones obtained thereafter had in each case melted magnesia embedded in a matrix of carbon.
  • the carbonaceous stones produced from the inventive steps V2 and V3 had the characteristic phases magnesia spinel, TiC, TiN and Ti 2 CN. Ti 2 AlC could no longer be detected. Furthermore, no traces of Al 4 C 3 were detectable.
  • the carbonaceous bricks fired from the inventive V2 and V3 had characteristic physical values.
  • those from offsets V2 and V3 produced carbon-bonded stones compared to the carbon-bonded stone produced from the offset VI a significantly reduced modulus of elasticity at a still good cold compressive strength.
  • the Am / mo value denotes the mass change of the pressed, non-pressurized cylinder relative to the
  • AV / Vo refers to the volume change of the pressed, non-pressurized cylinder with respect to the carbon-bonded brick.
  • the lower mass decrease in stones V2 and V3 against the stone shows the effectiveness of Ti 2 AlC as an antioxidant. In the case of stones V2 and V3, the presence of Ti 2 AlC gave the
  • Oxidation of carbon in the offset and its subsequent escape in the gas phase can be suppressed.
  • the modulus of elasticity (elastic modulus) axially refers to the modulus of elasticity in the axial direction of the cylinder and the modulus of elasticity radially to the modulus of elasticity determined in the radial direction of the cylinder.
  • the modulus of elasticity was determined according to DIN EN IS O 12680-1: 2007-05.
  • the density was determined according to DIN EN 993-1: 1995 -04.
  • the porosity refers to the measured open porosity and was also determined according to DIN EN 993-1: 1995 -04.
  • the cold compressive strength was determined according to DIN EN 993 -5: 1998-12.
  • the stones V2 and V3 still have good values for the cold compressive strength.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Versatz zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines, ein Verfahren zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines sowie eine Verwendung von Ti2AlC.

Description

VERSATZ ZUR HERSTELLUNG EINES FEUERFESTEN KOHLENSTOFFGEBUNDENEN STEINES, EIN VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES FEUERFESTEN KOHLENSTOFFGEBUNDENEN STEINES
SOWIE EINE VERWENDUNG VON TI2ALC
B e s c h r e i b u n g
Die Erfindung betrifft einen Versatz zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines, ein Verfahren zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines sowie eine Verwendung von Ti2AlC .
Mit einem„Versatz" wird in der Feuerfesttechnologie bekanntermaßen eine Zusammensetzung aus einer oder mehreren Komponenten
beziehungsweise Rohstoffen bezeichnet, durch die mittels einer
Temperaturbehandlung, also insbesondere mittels eines keramischen
Brandes, ein feuerfestes Erzeugnis herstellbar ist.
Als ein solch feuerfestes Erzeugnis sind feuerfeste kohlenstoffgebundene Steine bekannt. Solche kohlenstoffgebundenen Steine werden hergestellt auf Basis eines Versatzes, der eine feuerfeste Grundkomponente sowie Graphit umfasst. Diese Komponenten werden unter Zugabe eines
verkokenden Bindemittels, üblicherweise Pech oder Kunstharz,
miteinander vermischt und anschließend derart mit Temperatur
beaufschlagt, dass sich leicht flüchtige Bestandteile des Bindemittels verflüchtigen. Diese Temperaturbeaufschlagung wird auch als„Tempern" bezeichnet. Bei einer weiteren Temperaturbeaufschlagung, die auch als „Verkokung" bezeichnet wird, verkokt das Bindemittel. Im getemperten oder verkokten Zustand weist der aus dem Versatz hergestellte Stein bereits eine gewisse Festigkeit auf und kann beispielsweise an seinen beabsichtigten Einsatzort, regelmäßig eine Anlage zur
sekundärmetallurgischen Behandlung einer Stahlschmelze, transportiert und dort installiert werden. Unter den im Betriebseinsatz herrschenden Temperaturen bildet der Kohlenstoff schließlich eine Kohlenstoffbindung aus . Auf Basis der feuerfesten Grundkomponente Magnesia sowie einer Kohlenstoffkomponente hergestellte kohlenstoffgebundene Steine werden auch als„Magnesiakohlenstoffsteine", und auf Basis der feuerfesten Grundkomponenten Magnesia und Alumina sowie einer
Kohlenstoffkomponente hergestellte kohlenstoffgebundene Steine werden auch als„Alumina-Magnesia-Kohlenstoffsteine" bezeichnet.
Derartige feuerfeste kohlenstoffgebundene Steine zeichnen sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit, Gefügeflexibilität und
Temperaturwechselbeständigkeit aus .
Als feuerfeste Grundkomponente werden regelmäßig oxidische feuerfeste Rohstoffe verwendet, insbesondere Rohstoffe auf Basis Magnesia, Rohstoffe auf Basis Alumina und Rohstoffe auf Basis Magnesiaspinell.
Für die Kohlenstoffkomponente werden Rohstoffe eingesetzt, die überwiegend aus freiem Kohlenstoff bestehen, insbesondere Graphit und Ruß . Um eine Oxidation des Kohlenstoffs der Kohlenstoffkomponente, insbesondere auch während der Herstellung des Steines aus dem Versatz, zu unterdrücken, ist es bekannt, den Versatz mit sogenannten
Antioxidantien zu versehen. Als besonders wirksame Antioxidantien sind insbesondere Metallpulver aus Aluminium sowie Aluminiumlegierungen, beispielsweise Al-Si oder Al-Mg, bekannt. Durch solche Antioxidantien auf Basis metallischen Aluminiums kann eine Oxidation des
Kohlenstoffs der Kohlenstoffkomponente zwar unterdrückt werden. Bei den hohen Temperaturen während des Betriebseinsatzes des
kohlenstoffgebundenen Steines reagiert das metallische Aluminium j edoch gemäß der folgenden Gleichung mit dem Kohlenstoff des kohlenstoffgebundenen Steines zu AI4C3 :
Figure imgf000004_0001
Die Gegenwart dieses Aluminiumcarbides AI4C3 ist während der hohen Temperaturen im Betriebseinsatz des Steines zwar unproblematisch. Allerdings hydratisiert AI4C3 sehr leicht bei Raumtemperatur. Dies kann dazu führen, dass der kohlenstoffgebundene Stein bei einer Abkühlung, beispielsweise nach seinem Betriebseinsatz, Aluminiumhydroxid gemäß der folgenden Gleichung bildet:
AI4C3 + 12 H20 = 4 Al(OH)3+ 3 CH4
Diese Bildung von Aluminiumhydroxid ist mit einer Volumenzunahme verbunden, was bereits zu einer Beschädigung oder Zerstörung des kohlenstoffgebundenen Steines führen kann. Insbesondere eine
Wiedererwärmung eines kohlenstoffgebundenen Steines, welcher ein solches Aluminiumhydroxid enthält, würde auf Grund der Dehydrierung j edoch zur Zerstörung des kohlenstoffgebundenen Steines führen. Da es auch nicht möglich ist, Aluminiumhydroxid aus dem
kohlenstoffgebundenen Stein zu entfernen, können feuerfeste
kohlenstoffgebundene Steine, die AI4C3 enthalten, derzeit nicht wiederverwertet werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Versatz zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines zur Verfügung zu stellen, welcher ein Antioxidans zur Unterdrückung der Oxidation der Kohlenstoffkomponente umfasst, wobei das Antioxidans während des Betriebseinsatzes des kohlenstoffgebundenen Steines keine
hydratisierbaren Substanzen bildet.
Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines zur
Verfügung zu stellen, durch den ein feuerfester kohlenstoffgebundener Stein herstellbar ist, der wirksam gegen eine Oxidation des Kohlenstoffs geschützt ist und in dem sich während eines Betriebseinsatzes keine hydratisierbaren Substanzen bilden.
Zur Lösung der Aufgabe wird erfindungsgemäß zur Verfügung gestellt ein Versatz zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen
Steines, welcher die folgenden Komponenten umfasst:
Eine feuerfeste Grundkomponente;
eine Kohlenstoffkomponente; und
Ti2AlC .
Die Erfindung beruht auf der überraschenden Grunderkenntnis, dass Ti2AlC ein sehr wirksames Antioxidans in Versätzen zur Herstellung von feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steinen darstellt, welches während des Betriebseinsatzes des aus dem Versatz herstellbaren
kohlenstoffgebundenen Steines gleichzeitig keine hydratisierbaren Substanzen bildet. Erfindungsgemäß hat sich herausgestellt, dass durch Ti2AlC während des Aufheizens des Versatzes zur Herstellung des feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines sowie während des
Betriebseinsatzes des aus dem Versatz hergestellten
kohlenstoffgebundenen Steines eine Oxidation des Kohlenstoffs wirksam unterdrückt werden kann. Die Wirksamkeit von Ti2AlC entspricht dabei im Wesentlichen der Wirksamkeit von metallischem Aluminium als Antioxidans.
Gleichzeitig bildet Ti2AlC während des Aufheizens des Versatzes und des Betriebseinsatzes des kohlenstoffgebundenen Steines keinerlei hydratisierbare Substanzen oder auch sonstige Substanzen, durch die die Eigenschaften des kohlenstoffgebundenen Steines während seines Betriebseinsatzes oder danach verschlechtert würden.
Insbesondere hat sich erfindungsgemäß auch herausgestellt, dass sich durch die Verwendung von Ti2AlC als Antioxidans in gattungsgemäßen Versätzen zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines während des Betriebseinsatzes des kohlenstoffgebundenen Steines keinerlei Substanzen bilden, die einer Wiederverwendbarkeit des kohlenstoffgebundenen Steines nach seinem Betriebseinsatz
entgegenstehen würden. Insoweit lassen sich kohlenstoffgebundenen Steine, in denen Ti2AlC als Antioxidans verwendet wurde, hervorragend recyceln. Bei Ti2AlC handelt es sich um eine so genannte MAX-Phase. MAX- Phasen kombinieren metallische und keramische Eigenschaften. Insoweit besitzen MAX-Phasen beispielsweise einen hohen S chmelzpunkt, eine gute thermische und elektrische Leitfähigkeit, eine hohe Festigkeit, eine gute Thermoschockbeständigkeit und sind mit konventionellen
Werkzeugen leicht bearbeitbar. Insoweit wurde Ti2AlC bislang
beispielsweise für Turbinenschaufeln und Heizelemente eingesetzt.
Überraschend hat sich im Rahmen der Erfindung auch herausgestellt, dass durch die Verwendung von Ti2AlC als Antioxidans in einem Versatz zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines die Duktilität des aus dem Versatz hergestellten kohlenstoffgebundenen Steines erheblich verbessert werden kann. Insoweit weist ein solcher kohlenstoffgebundener Stein ein verbessertes Sprödigkeitsverhalten beziehungsweise eine höhere Gefügeelastizität auf. Dies zeigt sich insbesondere an einem reduzierten Elastizitätsmodul (E-Modul) von feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steinen, die unter Verwendung von Ti2AlC als Antioxidans hergestellt wurden, im Gegensatz zu solchen feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steinen, die ohne ein Antioxidans in Form von Ti2AlC hergestellt wurden.
Bevorzugt liegt Ti2AlC in einem Anteil im Bereich von 1 bis 10 Masse- % im Versatz vor, bezogen auf die Gesamtmasse des Versatzes . Liegt Ti2AlC unter einem Anteil von 1 Masse-% vor, ist die Wirkung von Ti2AlC als Antioxidans sowie zur Verbesserung der Duktilität des kohlenstoffgebundenen Steines reduziert. Liegt Ti2AlC in einem Anteil über 10 Masse-% im Versatz vor, wurde erfindungsgemäß festgestellt, dass in diesem Fall die Eigenschaften des aus dem Versatz hergestellten feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines verschlechtert werden können. Insoweit wurde erfindungsgemäß festgestellt, dass die
Kaltdruckfestigkeit des aus dem Versatz hergestellten
kohlenstoffgebundenen Steines in diesem Fall verschlechtert werden kann. Die Erfinder vermuten, dass dies an der Wirkung der aus Ti2AlC während des Betriebseinsatzes gebildeten Reaktionsprodukte im kohlenstoffgebundenen Stein liegt. So vermuten die Erfinder, dass der Aluminiumanteil des Ti2AlC während des Betriebseinsatzes mit weiteren Stoffen des Versatzes zu Substanzen reagiert, die als Flexibilisierer beziehungsweise Elastifizierer im Versatz wirken. So vermuten die Erfinder, dass das Aluminium des Ti2AlC , soweit die feuerfeste
Grundkomponente einen Rohstoff auf Basis Magnesia umfasst, mit MgO der Grundkomponente zu Magnesiaspinell (MgAl204 beziehungsweise MgO · AI2O3) reagiert, der in dem aus dem Versatz hergestellten kohlenstoffgebundenen Steines als Flexibilisierer wirkt. Bekanntermaßen beruht die Wirksamkeit solcher Flexibilisierer in einem feuerfesten Erzeugnis darauf, dass diese Mikrorisse im Gefüge des Erzeugnisses bilden, auf Grund derer die Duktilität des Erzeugnisses erhöht wird. Ab einem bestimmten Anteil der Flexibilisierer kann die Festigkeit des Erzeugnisses j edoch stark abfallen, so dass Flexibilisierer nur bis zu einem bestimmten Anteil in einem Erzeugnis tolerierbar sind. Die Erfinder vermuten, dass dieser tolerierbare Anteil an einem aus Ti2AlC und MgO gebildeten Flexibilisierer erreicht ist, wenn Ti2AlC mit einer Obergrenze von 10 Masse-% im Versatz vorliegt.
Erfindungsgemäß hat sich herausgestellt, dass ein aus dem Versatz hergestellter feuerfester kohlenstoffgebundener Stein die besten
Eigenschaften aufweist, wenn der Anteil an Ti2AlC im Versatz in einem Anteil im Bereich von 6 bis 8 Masse-% im Versatz vorliegt. Insoweit kann vorgesehen sein, dass Ti2AlC in einem Anteil von wenigstens 1 Masse-%, bevorzugter in einem Anteil von wenigstens 2 Masse-%, noch bevorzugter in einem Anteil von wenigstens 3 Masse-% und noch bevorzugter in einem Anteil von wenigstens 6 Masse-% im Versatz vorliegt. Ferner kann insoweit vorgesehen sein, dass Ti2AlC in einem Anteil von höchstens 10 Masse-% im Versatz vorliegt, bevorzugter in einem Anteil von höchstens 9 Masse-% und noch bevorzugter in einem Anteil von höchstens 8 Masse-% .
Bevorzugt ist vorgesehen, dass Ti2AlC in einem Anteil im Bereich von 1 bis 1 0 Masse-% im Versatz vorliegt, noch bevorzugter in einem Anteil im Bereich von 2 bis 9 Masse-% und noch bevorzugter in einem Anteil im Bereich von 6 bis 8 Masse-% .
Soweit im Einzelfall nicht anders angegeben, sind die hierin gemachten Angaben in Masse-%>, soweit sie auf den Versatz bezogen sind, j eweils bezogen auf die Gesamtmasse des Versatzes .
Bevorzugt liegt Ti2AlC im erfindungsgemäßen Versatz feinkörnig vor, bevorzugt als Pulver, besonders bevorzugt als Pulver in einer Korngröße < 63 μιη.
Sämtliche der hierin angegebenen Korngrößen können durch Siebanalyse ermittelt sein, bevorzugt gemäß DIN 66 165 - 1 :20 16-08.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass das feinkörnige Ti2AlC zu Granalien granuliert im erfindungsgemäßen Versatz vorliegt. Besonders bevorzugt können diese Granalien eine Korngröße im Bereich von 63 μιη bis 5 mm aufweisen. Zur Herstellung solcher Granalien kann feinkörniges Ti2AlC gemäß den aus dem Stand der Technik zur Herstellung von Granalien bekannten Technologien, also beispielsweise in einem Mischer oder auf einem Granulierteller, zu Granalien granuliert werden.
Erfindungsgemäß kann Ti2AlC in einem beliebigen Versatz zur
Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines als
Antioxidans verwendet werden. Beispielsweise kann Ti2AlC in einem Versatz zur Herstellung eines Magnesiakohlenstoffsteines, zur
Herstellung eines nicht basischen kohlenstoffgebundenen Steins oder zur Herstellung eines Alumina-Magnesia-Kohlenstoffsteines verwendet werden.
Die feuerfeste Grundkomponente des erfindungsgemäßen Versatzes kann demnach einen oder mehrere feuerfeste Rohstoffe auf Basis Magnesia (MgO), Alumina (A1203) oder Zirkonia (Zr02) umfassen. Nach einer Ausführungsform besteht die feuerfeste Grundkomponente zu wenigstens 90 Masse-%, bevorzugt zu wenigstens 95 Masse-%, aus wenigstens einem der Oxide MgO, A1203 oder Zr02. Die vorgemachten Angaben in Masse-% sind j eweils bezogen auf die Gesamtmasse der
Grundkomponente.
Die feuerfeste Grundkomponente kann beispielsweise einen oder mehrere der folgenden feuerfesten Rohstoffe umfassen: Sintermagnesia,
Schmelzmagnesia, Sinterkorund, Schmelzkorund, Tabulartonerde,
Magnesiaspinell oder Zirkonia.
Nach einer Ausführungsform besteht die feuerfeste Grundkomponente aus einem oder mehreren feuerfesten Rohstoffen auf Basis Magnesia oder Alumina, insbesondere aus einem oder mehreren der folgenden feuerfesten Rohstoffe : Sintermagnesia, Schmelzmagnesia, Sinterkorund, Schmelzkorund, Tabulartonerde, Magnesiaspinell oder Zirkonia.
Nach einer besonders bevorzugten Ausführungsform dient der
erfindungsgemäße Versatz zur Herstellung eines feuerfesten
Magnesiakohlenstoffsteines . Denn zum einen hat sich erfindungsgemäß herausgestellt, dass Ti2AlC in Versätzen zur Herstellung von
Magnesiakohlenstoffsteinen die Oxidation der Kohlenstoffkomponente besonders wirksam unterdrücken kann. Insbesondere hat sich j edoch, wie zuvor ausgeführt, herausgestellt, dass Ti2AlC in diesem Fall mit MgO der Grundkomponente während des Betriebseinsatzes Flexibilisierer bilden kann, durch welche die Duktilität des aus dem Versatz
hergestellten Magnesiakohlenstoffsteines erheblich verbessert werden kann.
Insoweit ist nach einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass die feuerfeste Grundkomponente einen oder mehrere feuerfeste Rohstoffe auf Basis Magnesia umfasst. Insoweit kann nach einer bevorzugten Ausführungsform vorgesehen sein, dass die feuerfeste Grundkomponente zu wenigstens 90 Masse-%, bevorzugt zu wenigstens 95 Masse-% aus MgO besteht. Die vorgemachten Angaben in Masse-% sind j eweils bezogen auf die Gesamtmasse der Grundkomponente.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist insoweit vorgesehen, dass die feuerfeste Grundkomponente einen oder mehrere der folgenden feuerfesten Rohstoffe umfasst: Sintermagnesia oder S chmelzmagnesia. Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die feuerfeste Grundkomponente aus einem oder mehreren feuerfesten Rohstoffen auf Basis Magnesia besteht, insbesondere aus einem oder mehreren der folgenden feuerfesten Rohstoffe : Sintermagnesia oder Schmelzmagnesia.
Der Anteil der feuerfesten Grundkomponente im erfindungsgemäßen Versatz liegt bevorzugt im Bereich von 70 bis 97 Masse-%, besonders bevorzugt im Bereich von 77 bis 93 Masse-%.
Die Grundkomponente liegt bevorzugt in körniger Form vor, besonders bevorzugt in einer Korngröße von höchstens 5 mm.
Der Anteil der Kohlenstoffkomponente im erfindungsgemäßen Versatz liegt bevorzugt im Bereich von 2 bis 29 Masse-%, besonders bevorzugt im Bereich von 5 bis 21 Masse-% .
Die Kohlenstoffkomponente besteht bevorzugt aus einem oder mehreren festen Trägern freien Kohlenstoffs sowie zum weiteren aus einem oder mehreren verkokbaren Bindemitteln.
Feste Träger freien Kohlenstoffs liegen bevorzugt in Form eines oder mehrerer der folgenden Rohstoffe vor: Graphit oder Ruß . Besonders bevorzugt liegt der feste Träger freien Kohlenstoffs in Form von Graphit vor. Die festen Träger freien Kohlenstoffs der Kohlenstoffkomponente liegen bevorzugt in einem Anteil im Bereich von 1 bis 25 Masse-% im Versatz vor, bevorzugter in einem Anteil im Bereich von 2 bis 20 Masse- % und noch bevorzugter in einem Anteil im Bereich von 4 bis 15 Masse- %.
Die verkokbaren Bindemittel der Kohlenstoffkomponente liegen in Form von organischen Bindemitteln vor, also auf kohlenstoffbasierten Bindemitteln, die unter Temperatureinwirkung verkoken. Solch verkokende Bindemittel liegen bevorzugt in Form eines oder mehrerer der folgenden Rohstoffe vor: Pech oder Kunstharz . Besonders bevorzugt liegt das verkokbare Bindemittel in Form von Kunstharz vor. Die verkokbaren Bindemittel der Kohlenstoffkomponente liegen bevorzugt in einem Anteil im Bereich von 1 bis 6 Masse-% vor, noch bevorzugter in einem Anteil im Bereich von 2 bis 6 Masse-% .
Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Gesamtmasse aus Grundkomponente, Kohlenstoffkomponente und Ti2AlC im Versatz im Bereich von 95 bis 100 Masse-%, bevorzugter im Bereich von 97 bis 100 Masse-%> und noch bevorzugter im Bereich von 99 bis 100 Masse-%) liegt. Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Versatz ausschließlich aus der Grundkomponente, der Kohlenstoffkomponente und Ti2AlC besteht.
Entsprechend kann vorgesehen sein, dass der Versatz, neben der
Grundkomponente, der Kohlenstoffkomponente und Ti2AlC weitere Komponenten in einer Gesamtmasse unter 5 Masse-%, bevorzugter unter 3 Masse-%), noch bevorzugter unter 1 Masse-%> und noch bevorzugter keine weiteren Komponenten aufweist.
Zur Vermeidung der Bildung von hydratisierbaren Substanzen in einem aus dem erfindungsgemäßen Versatz hergestellten feuerfesten
kohlenstoffgebundenen Stein kann vorgesehen sein, dass der
erfindungsgemäße Versatz keinen Anteil an metallischem Aluminium aufweist. Insoweit liegt der Anteil an metallischem Aluminium im Versatz nach einer bevorzugten Ausführungsform unter 1 Masse-% und besonders bevorzugt bei 0 Masse-% (beziehungsweise unterhalb der Nachweisgrenze).
Da sich Ti2AlC im Übrigen als wirksameres Antioxidans als metallisches Silizium erwiesen hat und, im Gegensatz zu Silizium, darüber hinaus, wie vorstehend ausgeführt, die Duktilität des aus dem Versatz
hergestellten kohlenstoffgebundenen Steines erhöhen kann, ist nach einer Ausführungsform vorgesehen, dass der erfindungsgemäße Versatz metallisches Silizium in einem Anteil unter 1 Masse-% oder auch mit 0 Masse-% aufweist (beziehungsweise unterhalb der Nachweisgrenze) .
Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung eines feuerfesten Steines mit einem Koksgerüst, das die folgenden Schritte umfasst :
Zur Verfügungstellung eines erfindungsgemäßen Versatzes;
Beaufschlagen des Versatzes mit Temperatur derart, dass die
Kohlenstoffkomponente verkokt und der Versatz einen feuerfesten Stein mit einem Koksgerüst ausbildet.
Ein nach diesem Verfahren hergestellter Stein mit einem Koksgerüst zeichnet sich durch ein charakteristisches Gefüge aus. Dieses Gefüge ist gebildet aus der Grundkomponente, die in ein Koksgerüst aus der
Kohlenstoffkomponente beziehungsweise in ein Koksgerüst aus dem verkokenden Bindemittel der Kohlenstoffkomponente eingebettet ist. In das Koksgerüst ist auch das Antioxidans in Form von Ti2AlC eingebettet.
Bevorzugt werden die Komponenten des Versatzes miteinander gemischt, bevor sie mit Temperatur beaufschlagt werden. Ferner kann vorgesehen sein, dass die, gegebenenfalls miteinander vermischten Komponenten des Versatzes, vor ihrem Beaufschlagen mit Temperatur geformt werden, beispielsweise durch Pressen.
Beispielsweise kann der Versatz vor dem Beaufschlagen mit Temperatur zu einem Formkörper geformt werden, insbesondere durch Pressen.
Der - gegebenenfalls geformte - Versatzes kann vor seinem Verkoken getempert werden, also derart mit Temperatur beaufschlagt werden, dass sich leichtflüchtige Bestandteile des Bindemittels verflüchtigen.
Bevorzugt kann der Versatz unterhalb einer Temperatur von 350°C getempert werden, besonders bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von 200 bis 330°C .
Das Beaufschlagen des Versatzes mit Temperatur derart, dass die
Kohlenstoffkomponente beziehungsweise das verkokbare Bindemittel der Kohlenstoffkomponente verkokt und der Versatz einen feuerfesten Stein mit einem Koksgerüst ausbildet, erfolgt bevorzugt in reduzierender Atmosphäre. Beispielsweise kann der - gegebenenfalls geformte und beispielsweise auch getemperte - Versatz während des Beaufschlagens mit Temperatur zur Ausbildung einer reduzierenden Atmosphäre in ein Kohlebett, beispielsweise in Kohlegrieß eingebettet sein.
Das Beaufschlagen des Versatzes mit Temperatur zur Ausbildung eines Koksgerüstes erfolgt bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von 500 bis 1 . 100°C, besonders bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von 700 bis 1 .000°C , so dass die Kohlenstoffkomponente verkokt und der Versatz einen feuerfesten Stein mit einem Koksgerüst ausbildet. Sowohl ein wie vorstehend erhaltener getemperter Versatz als auch ein wie vorstehend erhaltener Stein mit einem Koksgerüst weisen bereits eine gewisse Festigkeit auf, so dass sie j eweils transportiert und beispielsweise an den Ort ihres beabsichtigten Einsatzes transportiert und dort installiert werden können.
Besonders bevorzugt können sowohl ein wie vorstehend erhaltener getemperter Versatz als auch ein wie vorstehend erhaltener Stein mit einem Koksgerüst in einer Anlage zur sekundärmetallurgischen
Behandlung einer Stahlschmelze verwendet werden, so dass ein solch getemperter Versatz oder ein solcher Stein mit einem Koksgerüst in einer solchen Anlage zur sekundärmetallurgischen Behandlung einer
Stahlschmelze installiert werden können.
Zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines, also eines Steines mit einer Kohlenstoffbindung, aus dem erfindungsgemäßen Versatz kann der mit einem Koksgerüst ausgebildete Stein weiter mit Temperatur derart beaufschlagt werden, dass die Kohlenstoffkomponente eine Kohlenstoffbindung ausbildet.
Ein solch weiteres Beaufschlagen des Steines mit Koksgerüst zur
Herstellung eines kohlenstoffgebundenen Steines kann bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von 1 .450 bis 1 .650°C erfolgen, bevorzugt unter reduzierender Atmosphäre. Bevorzugt erfolgt ein solches
Beaufschlagen mit Temperatur während des Betriebseinsatzes des verkokten Steines .
Ein aus dem erfindungsgemäßen Versatz hergestellter feuerfester kohlenstoffgebundener Stein, insbesondere ein durch das erfindungsgemäße Verfahren hergestellter kohlenstoffgebundener Stein, zeichnet sich durch ein charakteristisches Gefüge und charakteristische physikalische Eigenschaften aus .
So kann ein aus dem erfindungsgemäßen Versatz, insbesondere auch durch das erfindungsgemäße Verfahren hergestellter feuerfester kohlenstoffgebundener Stein (also ein Stein mit einer
Kohlenstoffbindung) einen Elastizitätsmodul (E-Modul) unter 8 GPa aufweisen. Gleichzeitig kann ein solcher kohlenstoffgebundener Stein eine Kaltdruckfestigkeit im Bereich von 10 bis 1 8 MPa aufweisen. Der Elastizitätsmodul ist dabei bestimmt gemäß DIN EN ISO 12680- 1 :2007- 05 und die Kaltdruckfestigkeit gemäß DIN EN 993 -5 : 1998- 12.
Das Gefüge eines unter reduzierender Atmosphäre gebrannten
kohlenstoffgebundenen Steines ist gekennzeichnet durch die
Grundkomponente, die in eine Kohlenstoffmatrix eingebettet ist.
Charakteristisch für einen unter reduzierender Atmosphäre gebrannten kohlenstoffgebundenen Stein ist die Anwesenheit von carbidischen und nitridischen Phasen auf Basis Titan, die sich aus dem Ti2AlC gebildet haben. Bei diesen carbidischen und nitridischen Phasen kann es sich insbesondere um eine oder mehrere der Phasen TiC , TiN und Ti2CN handeln. Sofern die Grundkomponente MgO umfasst, ist charakteristisch ferner die Gegenwart von Magnesiaspinell im Bereich um die Körner der Grundkomponente sowie in der Kohlenstoffmatrix . In den Bereichen eines solch reduzierend gebrannter Steins, in denen dieser einer oxidischen Atmosphäre bei erhöhten Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise während des Betriebseinsatzes, findet sich neben der Grundkomponente und der Kohlenstoffmatrix ein charakteristischer Mischspinell aus 2 MgO Ti02 und MgO A1203 (Mg9Al2Ti4O20). Daneben kann sich die charakteristische Phase Perowskit (CaO Ti02) finden.
Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwendung von Ti2AlC als Antioxidans in Versätzen zur Herstellung von kohlenstoffgebundenen feuerfesten Erzeugnissen, wobei das Ti2AlC mit den Maßgaben
verwendet werden kann, wie hierin ausgeführt.
Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen sowie den nachfolgend erläuterten Ausführungsbeispielen der Erfindung.
Sämtliche Merkmale der Erfindung können, einzeln oder in Kombination, beliebig miteinander kombiniert sein.
Für die nachfolgend erläuterten Ausführungsbeispiele der Erfindung wurden eine feuerfeste Grundkomponente aus S chmelzmagnesia, eine Kohlenstoffkomponente aus Graphit und Pech sowie Ti2AlC als
Antioxidans zur Verfügung gestellt.
Die Schmelzmagnesia wurde in vier Kornfraktionen zur Verfügung gestellt, nämlich in einer Kornfraktion 3 mm bis 5 mm, in einer
Kornfraktion 1 mm bis < 3 mm, in einer Kornfraktion 0,063 mm (63 μιη) bis < 1 mm und in einer Mehlfraktion < 63 μιη.
Ti2AlC wurde pulverförmig mit einer Korngröße < 63 μιη zur Verfügung gestellt. Dabei lag das Ti2AlC zum einen pulverförmig (ungranuliert) und zum anderen in Form von Granalien mit einer Korngröße von 2 mm bis 4 mm und mit einer Korngröße von 0,063 mm (63 μιη) bis < 2 mm vor. Auf Basis dieser Komponenten wurden zwei erfindungsgemäße Versätze hergestellt, die in der nachfolgenden Tabelle 1 mit V2 und V3 bezeichnet sind. Ferner wurde zu Vergleichszwecken ein weiterer Versatz erstellt, der in der nachfolgenden Tabelle mit V I bezeichnet ist. Der Versatz V I weist gegenüber den Versätzen V2 und V3 kein Ti2AlC als Antioxidans auf. Die Angaben in Tabelle 1 sind Angaben in Masse-%, j eweils bezogen auf die Gesamtmasse des j eweiligen Versatzes .
Figure imgf000019_0001
Tabelle 1
Die Versätze wurden gemischt und durch Pressen mit einem Pressdruck von 140 MPa zu Zylindern gepresst. Diese Zylinder wurden zunächst unter reduzierender Atmosphäre für zwei Stunden bei einer Temperatur von 300°C getempert, so dass sich die leichtflüchtigen Bestandteile das Pechs und des Kunstharzes verflüchtigten. Anschließend ließ man die Zylinder abkühlen. Im Anschluss wurden die Zylinder in reduzierender Atmosphäre auf eine Temperatur von 1 .600°C aufgeheizt.
Während des Aufheizens verkokten das Pech und das Kunstharz bei etwa 700 bis 900°C und bildeten ein Koksgerüst aus, so dass die Zylinder anschließend als verkokte Steine mit einem Koksgerüst vorlagen.
Die verkokten Steine wurden weiter auf 1 .600°C aufgeheizt und für sechs Stunden unter reduzierender Atmosphäre mit einer Temperatur von 1 .600°C beaufschlagt. Danach wurden aus diesen Steinen j eweils feuerfeste kohlenstoffgebundene Steine, also Steine mit einer
Kohlenstoffbindung erhalten.
Zur Herstellung der reduzierenden Atmosphäre wurden die Zylinder während des Brandes in Kohlegrieß eingebettet.
Das Gefüge der danach erhaltenen kohlenstoffgebundenen Steine wies j eweils S chmelzmagnesia auf, die in eine Matrix aus Kohlenstoff eingebettet war.
Darüber hinaus wiesen die aus den erfindungsgemäßen Versätzen V2 und V3 hergestellten kohlenstoffgebundenen Steine die charakteristischen Phasen Magnesiaspinell, TiC , TiN und Ti2CN auf. Ti2AlC konnte nicht mehr nachgewiesen werden. Ferner waren keine Spuren von AI4C3 detektierbar.
Ferner wiesen die aus den erfindungsgemäßen Versätzen V2 und V3 gebrannten kohlenstoffgebundenen Steine charakteristische physikalische Werte auf. Insbesondere wiesen die aus den Versätzen V2 und V3 hergestellten kohlenstoffgebundenen Steine gegenüber dem aus dem Versatz V I hergestellten kohlenstoffgebundenen Stein einen deutlich reduzierten Elastizitätsmodul bei einer noch guten Kaltdruckfestigkeit auf.
Die an den aus den Versätzen V I , V2 und V3 hergestellten
kohlenstoffgebundenen Steinen gemessenen physikalischen Werte sind in der nachfolgenden Tabelle 2 angegeben. Dabei ist der aus dem Versatz V I hergestellte kohlenstoffgebundene Stein mit V I , der aus dem Versatz V2 hergestellte kohlenstoffgebundene Stein mit V2 und der aus dem Versatz V3 hergestellte kohlenstoffgebundene Stein mit V3 bezeichnet.
Figure imgf000021_0001
Tabelle 2
Der Wert Am/mo bezeichnet die Massenänderung des gepressten, nicht mit Temperatur beaufschlagen Zylinders gegenüber dem
kohlenstoffgebundenen Stein. Entsprechend bezeichnet AV/Vo die Volumensänderung des gepressten, nicht mit Temperatur beaufschlagen Zylinders gegenüber dem kohlenstoffgebundenen Stein. Die geringere Massenabnahme bei den Steinen V2 und V3 gegenüber dem Stein zeigt die Wirksamkeit Ti2AlC als Antioxidans. Dabei konnte bei den Steinen V2 und V3 durch die Gegenwart von Ti2AlC die
Oxidation von Kohlenstoff im Versatz und dessen anschließendes Entweichen in der Gasphase unterdrückt werden.
Der E-Modul (Elastizitätsmodul) axial bezeichnet den in Axialrichtung des Zylinders bestimmten E-Modul und der E-Modul radial den in Radialrichtung des Zylinders bestimmten E-Modul. Der E-Modul wurde bestimmt gemäß DIN EN IS O 12680- 1 :2007-05.
Die Dichte wurde bestimmt gemäß DIN EN 993 - 1 : 1995 -04.
Die Porosität bezeichnet die gemessene offene Porosität und wurde ebenfalls bestimmt gemäß DIN EN 993 - 1 : 1995 -04.
Die Kaltdruckfestigkeit wurde bestimmt gemäß DIN EN 993 -5 : 1998 - 12.
Deutlich zu erkennen ist der bei den Steinen V2 und V3 gegenüber dem Stein V I erheblich reduzierte Elastizitätsmodul. Dieser indiziert eine deutlich höhere Duktilität der Steine V2 und V3 gegenüber dem Stein V I .
Dabei weisen die Steine V2 und V3 gleichzeitig noch gute Werte für die Kaltdruckfestigkeit auf.

Claims

Versatz zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines, ein Verfahren zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines sowie eine Verwendung von Ti2AlC
P at e nt an s p rü c h e
1. Versatz zur Herstellung eines feuerfesten kohlenstoffgebundenen Steines, umfassend die folgenden Komponenten:
1.1 eine feuerfeste Grundkomponente;
1.2 eine Kohlenstoffkomponente;
1.3 Ti2AlC.
2. Versatz nach Anspruch 1 mit einem Anteil an Ti2AlC im Bereich von 1 bis 10 Masse-%.
3. Versatz nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die feuerfeste Grundkomponente einen oder mehrere
feuerfeste Rohstoffe auf Basis Magnesia, Alumina oder Zirkonia umfasst. Versatz nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die feuerfeste Grundkomponente zu wenigstens 90 Masse-% aus wenigstens einem der Oxide MgO, A1203 oder Zr02 besteht.
Versatz nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die feuerfeste Grundkomponente einen oder mehrere der folgenden feuerfesten Rohstoffe umfasst: Sintermagnesia,
Schmelzmagnesia, Sinterkorund, Schmelzkorund, Tabulartonerde, Magnesiaspinell oder Zirkonia.
Versatz nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die feuerfeste Grundkomponente aus einem oder mehreren feuerfesten Rohstoffe auf Basis Magnesia, Alumina oder Zirkonia besteht.
Versatz nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die feuerfeste Grundkomponente aus einem oder mehreren der folgenden feuerfesten Rohstoffe besteht: Sintermagnesia,
Schmelzmagnesia, Sinterkorund, Schmelzkorund, Tabulartonerde, Magnesiaspinell oder Zirkonia.
Versatz nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche mit einem Anteil der feuerfesten Grundkomponente im Bereich von 70 bis 97 Masse-%.
Versatz nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Kohlenstoffkomponente aus einem oder mehreren festen Trägern freien Kohlenstoffs sowie zum weiteren aus einem oder mehreren verkokbaren Bindemitteln besteht.
10. Versatz nach Anspruch 9 mit Trägern freien Kohlenstoffs in Form eines oder mehrere der folgenden Rohstoffe : Graphit oder Ruß .
1 1 . Versatz nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche mit einem Anteil der Kohlenstoffkomponente im Bereich von 2 bis 29 Masse-% .
12. Verfahren zur Herstellung eines feuerfesten Steines mit
Koksgerüst, umfassend die folgenden Schritte :
a. Zur Verfügungstellung eines Versatzes nach wenigstens
einem der vorhergehenden Ansprüche;
b . Beaufschlagen des Versatzes mit Temperatur derart, dass die Kohlenstoffkomponente verkokt und der Versatz einen Stein mit einem Koksgerüst ausbildet.
13. Verfahren zur Herstellung eines feuerfesten
kohlenstoffgebundenen Steines, umfassend die S chritte nach Anspruch 12 und den folgenden weiteren Schritt:
c. Beaufschlagen des Stein mit einem Koksgerüst mit
Temperatur derart, dass die verkokte Kohlenstoffkomponente eine Kohlenstoffbindung ausbildet.
14. Feuerfester kohlenstoffgebundener Stein, hergestellt aus einem
Versatz nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 1 1 , mit einem E-Modul unter 8 GPa.
15. Verwendung von Ti2AlC als Antioxidans in Versätzen zur
Herstellung von kohlenstoffgebundenen feuerfesten Erzeugnissen.
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