шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок

Классы МПК:C04B35/48 на основе оксидов циркония или гафния или цирконатов или гафнатов
C04B35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Институт неорганической химии СО РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1992-08-05
публикация патента:

Использование: в производстве огнеупорных тиглей и подставок для синтеза и обжига высокотемпературных сверхпроводников. Сущность изобретения: шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %: 54,1 - 61,9 SrCO3; 2,1 - 42,4 2,1-42,4 ZrO2; 1,8 - 32,1 1,8 -32,1 TiO2; 1,7 - 3,9 кислородсодержащее соединение марганца, выбранное из группы MnO2 MnO, Mn2O3, MnCO3.. Положительный эффект: отсутствие химического взаимодействия материала тигля или подставки с материалом ВТСП изделий. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

ШИХТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ ТИГЛЕЙ И ПОДСТАВОК, включающая Sr CO3 и Zr O2, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит TiO2 и кислородсодержащее соединение марганца из группы MnO2, MnO, Mn2O3, MnCO3 при следующем соотношении компонентов:

Sr CO3 - 54,1 - 61,9

ZrO2 - 2,1 - 42,4

TiO2 - 1,8 - 32, 1

Указанное кислородсодержащее соединение марганца - 1,7 - 3,9

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технической сверхпроводимости и касается производства огнеупорных тиглей и подставок для синтеза и обжига высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП).

Известен материал из титаната стронция [1]. Титанат стронция характеризуется слабым химическим взаимодействием с ВТСП, близким значениям температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР), но при температурах более 800оС происходит образование BaTiO3, частичное замещение титана медью, следствием чего является снижение Tc на 10 К, т.е. наблюдается снижение СП характеристик образцов.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является цирконатный огнеупорный материал, синтезированный методом твердофазных реакций изSrCO3 и ZrO2 [2].

Задача изобретения состоит в разработке такого состава материала для изготовления тиглей и подставок, который обеспечивал бы получение высоких СП свойств и был достаточно технологичен и дешев.

Это достигается тем, что в качестве огнеупорного материала используется твердый раствор SrTiO3 шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок, патент № 2028994 SrZrO3, стабили- зированный введением соединения марганца из группы MnO2, MnO, MnCO3 при следующем соотношении компонентов, мас. %: SrCO3 54,1 - 61,9 ZrO2 2,1 - 42,4 TiO2 1,8 - 32,1 Соединение марганца 1,7 - 3,9.

Твердый раствор титаната-цирконата стронция имеет перовскитовый тип решетки, ТКЛР в интервале 20-900оС равен (1,1шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок, патент № 20289940,1)шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок, патент № 2028994 10-51/оС, а следовательно, на прилегающей к огнеупору стороне при обжиге в заготовках ВТСП не будут возникать напряжения.

Введение в состав титаната-цирконата стронция соединения марганца обеспечивает спекание огнеупора при 1300-1350оС. Кроме того, кислородные соединения марганца упрочняют связи Ti-O2, и, при наличии восстановительной среды, при обжиге не дают возможность образовывать соединения титана низшей валентности (TiO2-х), а наоборот, образуют устойчивое перенасыщенное кислородом соединение, инертного к химическому взаимодействию с ВТСП соединениями.

Использование предложенного материала для изготовления огнеупорных тиглей и подставок обеспечивает синтез и обжиг ВТСП изделий высокой частоты, следов взаимодействия материала ВТСП состава YBa2Cu3O7-x и материала огнеупора нет. Тигли и подставки используются многократно.

Предложенный состав материала опробирован в лабораторных условиях для изготовления огнеупорных тиглей и подставок в производстве синтеза и обжига ВТСП изделий.

П р и м е р 1. Порошки состава SrCO3 7 кг 780 г; TiO2 4 кг 136 г; ZrO2 272 г; MnO2 200 г смешивали мокрым способом в шаровых мельницах при соотношении масса:шары:вода = 1:1:1. После помола масса подсушивалась до влажности 15-20% , протиралась на гранулы и обжигалась на спек при температуре 1300шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок, патент № 202899410оС. Спек измельчали до суммарной поверхности 5000 см2/г и готовили пресс-крупку с 3% парафина или литейный шликер с 8% парафина. Затем методом горячего литья под давлением или прессованием формовали образцы огнеупорных тиглей и подставок. Спекание проводили при температуре 1340шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок, патент № 202899410оС.

Предел прочности при статическом изгибе не менее 130 МПа, ТКЛР в интервале температур от 20 до 900оС составляет (1,1шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок, патент № 20289940,5) шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок, патент № 202899410-51/оС, удельное объемное электросопротивление образцов после обжига в восстановительной среде при температуре 1250оС не менее 1012 Омшихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок, патент № 2028994 см, что свидетельствует об отсутствии титана низшей валентности.

Огнеупорный тигель использовали для синтеза спека ВТСП состава YBa2Cu3O7-x, температуры синтеза спека 950оС. Визуально следов химического взаимодействия материал огнеупора и спека ВТСП не отмечено, спек однородный, темного цвета. Припекания спека в тигле нет, спек легко отделяется от тигля, который используется многократно. Характеристика образцов ВТСП приведена в таблице.

П р и м е р 2. Массу состава SrCO3 6 кг 585 г; TiO2 218 г; ZrO2 5 кг 160 г; MnO 200 г готовили указанным способом. Из синтезированной массы формовали огнеупорные подставки.

Спекание подставок проводилось при температуре 1350оС. На подставках проводился обжиг магнитных экранов из состава YBa2Cu3O7-x. Температура обжига 975-985оС. ТКЛР огнеупора равен 1,1 шихта для изготовления огнеупорных тиглей и подставок, патент № 2028994 10-5 1/оС и близок ТКЛР YBa2Cu3O7-x при обжиге и охлаждении на прилегающей к огнеупору стороне магнитного экрана не возникают термомеханические напряжения, образцы характеризуются высокими экранирующими свойствами.

Подставки используются многократно.

Таким образом использование предложенного состава материала для изготовления огнеупорных тиглей и подставок обеспечивает синтез и обжиг ВТСП изделий высокой частоты на достаточно дешевом огнеупоре. Повышенная частота получаемого ВТСП изделия положительно сказывается на СП свойствах.

Класс C04B35/48 на основе оксидов циркония или гафния или цирконатов или гафнатов

способ изготовления керамических наконечников для волоконно-оптических соединителей -  патент 2509752 (20.03.2014)
наполнители и композитные материалы с наночастицами диоксида циркония и кремнезема -  патент 2472708 (20.01.2013)
огнеупор, содержащий двуокись циркония и углерод, и способ его изготовления -  патент 2463277 (10.10.2012)
шихта для получения материала на основе стабилизированного нанопорошка диоксида циркония -  патент 2463276 (10.10.2012)
спеченный и легированный продукт на основе циркона + nb2o5 или ta2o5 -  патент 2453519 (20.06.2012)
способ получения титан-, цирконий-, гафний-, германий- и оловосодержащих керамик -  патент 2440957 (27.01.2012)
огнеупорный материал на основе циркона -  патент 2440952 (27.01.2012)
объемный твердый электролит для высокотемпературных электротехнических устройств и способ его изготовления -  патент 2422952 (27.06.2011)
способ получения жаростойкого цирконсодержащего материала -  патент 2400451 (27.09.2010)
способ получения огнеупорного керамического материала на основе циркона -  патент 2399600 (20.09.2010)

Класс C04B35/00 Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий

нанокомпозитный материал с сегнетоэлектрическими характеристиками -  патент 2529682 (27.09.2014)
композиционный керамический материал -  патент 2529540 (27.09.2014)
деталь малой толщины из термоструктурного композиционного материала и способ ее изготовления -  патент 2529529 (27.09.2014)
керамический материал с низкой температурой обжига -  патент 2527965 (10.09.2014)
огнеупорный блок для стеклоплавильной печи -  патент 2527947 (10.09.2014)
способ получения керамики из оксида иттербия -  патент 2527362 (27.08.2014)
керамический композиционный материал на основе алюмокислородной керамики, структурированной наноструктурами tin -  патент 2526453 (20.08.2014)
спин-стекольный магнитный материал -  патент 2526086 (20.08.2014)
способ получения кварцевой керамики -  патент 2525892 (20.08.2014)
способ изготовления керамических тиглей для алюмотермической выплавки лигатур, содержащих ванадий и/или молибден -  патент 2525890 (20.08.2014)
Наверх