огнеупорная масса

Классы МПК:C04B35/04 на основе оксида магния
C04B35/443 магнийалюминатная шпинель
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "Востокогнеупор",
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупоров
Приоритеты:
подача заявки:
1997-04-09
публикация патента:

Изобретение относится к набивным массам для изготовления футеровки, например, индукционной печи. Огнеупорная масса содержит плавленые материалы, мас. %: алюмомагниевая шпинель 65-75 и шпинельнокорундовый материал 25-35 с размерами кристаллов менее 10 мкм состава, мас.%: алюмомагниевая шпинель 90-98 и корунд 2-10. Введение мелкокристаллического шпинельнокорундового материала, в огнеупорную массу в качестве тонкомолотой составляющей позволяет достигнуть высоких физико-керамических и эксплутационных свойств футеровки. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Огнеупорная масса, содержащая плавленую алюмомагниевую шпинель и корунд, содержащий материал, отличающаяся тем, что она содержит в качестве корундсодержащего материала плавленный с размерами кристаллов менее 10 мкм шпинельно-корундовый материал состава, мас.%:

Алюмомагниевая шпинель - 90 - 98

Корунд - 2 - 10

при следующем содержании компонентов, мас.%:

Алюмомагниевая шпинель - 65 - 75

Указанный шпинельно-корундовый материал - 25 - 35

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, преимущественно к изготовлению огнеупорных набивных масс, предназначенных для футеровки металлургических агрегатов, в частности индукционных печей.

Известны огнеупорные массы, включающие плавленую алюмомагниевую шпинель и корундсодержащий материал [1 - 4].

Наиболее близкой к предлагаемой следует считать огнеупорную массу [4], содержащую, мас. %: плавленая алюмомагниевая шпинель 75 - 92; временная связка 3 - 5 и корундсодержащий материал 5 - 20 в виде пластинчатых кристаллов огнеупорная масса, патент № 2116989 - Al2O3. Кристаллы представляют собой пластинки толщиной 15 - 350 мкм, площадью 0,2 мм2.

Набивная футеровка из такой огнеупорной массы не будет иметь необходимой плотности, прочности и металлоустойчивости из-за недостаточного спекания массы в процессе службы футеровки.

Это вызвано тем, что эффект армирования массы пластинчатыми кристаллами огнеупорная масса, патент № 2116989 - Al2O3 оказывает влияние в основном на термическую стойкость огнеупоров и в меньшей степени на прочностные свойства и металлоустойчивость. Увеличение прочности, а также металлоустойчивости может быть достигнуто при наличии мелкокристаллического материала в связке, что способствует спеканию огнеупорных материалов.

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в повышении стойкости набивной футеровки к расплавам металлов и сплавов.

Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения, заключается в повышении плотности, прочности и металлоустойчивости футеровок.

Для достижения указанного технического результата огнеупорная масса, включающая алюмомагниевую шпинель и корундсодержащий материал, в качестве последнего содержит плавленый с размерами кристаллов менее 10 мкм шпинельнокорундовый материал состава, мас.%: алюмомагниевая шпинель 90 - 98; корунд 2 - 10, при следующем содержании компонентов, мас.%:

Алюмомагниевая шпинель - 65 - 75

Указанный шпинельнокорундовый материал - 25 - 35

Использование в огнеупорной массе плавленого шпинельнокорундового материала приведенного состава с заданными размерами кристаллов создает оптимальные условия для спекания набивной футеровки с образованием плотной и прочной структуры, устойчивой к расплавам металлов и сплавов.

Указанный шпинельнокорундовый материал имеет температуру плавления около 2050oC, что позволяет получить плотную и прочную структуру в процессе спекания при температуре до 1700oC.

Введение указанного материала с размерами кристаллов менее 10 мкм в огнеупорную массу в качестве тонкомолотой составляющей позволяет без спекающих добавок достигнуть высоких эксплуатационных показателей футеровки.

Наличие в огнеупорной массе двух близких по свойствам компонентов с разными коэффициентами линейного термического расширения способствует повышению физико-керамических свойств огнеупоров при сохранении высокой термической стойкости футеровки в процессе службы.

При уменьшении массовой доли указанного шпинельнокорундового материала менее 25%, а также уменьшении в нем массовой доли корунда менее 2% или увеличении размера кристаллов более 10 мкм ухудшается спекание массы в процессе термообработки.

При увеличении массовой доли шпинельнокорундового материала более 35% происходит интенсивное спекание, что может вызвать образование усадочных трещин, и ухудшается уплотняемость массы при изготовлении футеровки.

При увеличении массовой доли корунда более 10% в шпинельнокорундовом материале снижается его температура плавления, что неблагоприятно сказывается на службе огнеупоров при высокой температуре эксплуатации.

Огнеупорную массу получают путем смешения в заявляемом соотношении предварительно измельченных плавленых алюмомагниевой шпинели и шпинельнокорундового материала с размерами кристаллов менее 10 мкм, в том числе менее 5 мкм 40 - 60 об.%, состава, мас.%: алюмомагниевая шпинель 90 - 98; корунд 2 - 10. Масса имеет следующий зерновой состав, мас.%: фракция 3 - 1 мм 40 - 50; фракция 1 - 0 мм 50 - 60, в том числе фракция менее 0,063 мм 25 - 35. Продолжительность перемешивания в смесителе составляет 15 - 20 мин до получения однородной массы.

При изготовлении набивной футеровки, например, тигельной индукционной печи огнеупорную массу уплотняют с помощью пневмотрамбовки. Спекание тигля производят при температуре 1600 - 1700oC с выдержкой при максимальной температуре 2 - 4 ч в зависимости от емкости печи.

Составы патентуемой и известной огнеупорных масс и свойства образцов приведены в таблице.

Образцы в виде цилиндров диаметром 36 мм и высотой 50 мм прессовали при давлении прессования 30 H/мм2. На обожженных при температуре 1680oC образцах определяли открытую пористость и кажущуюся плотность по ГОСТ 18847-84, предел прочности при сжатии по ГОСТ 4071.1-94. Линейный рост определяли на основе замера линейных размеров образца до и после обжига с точностью до 0,1 мм по ГОСТ 166-89.

Для оценки металлопроницаемости образцы помещали в расплав чугуна марки ЧХ 28 с температурой 1550oC и выдерживали в нем в течение 4 ч. Металлопроницаемость оценивали глубиной пропитки металла.

Как видно из таблицы, патентуемая огнеупорная масса обеспечивает получение более плотной футеровки. Так, открытая пористость в примерах 1 - 3 на 10 - 15% ниже, предел прочности при сжатии на 10 - 30% выше, металлоустойчивость на 20 - 60% выше, чем в примере 4.

Класс C04B35/04 на основе оксида магния

способ получения прозрачной керамики -  патент 2494997 (10.10.2013)
шихта для изготовления периклазошпинельных изделий -  патент 2443657 (27.02.2012)
способ получения порошка электротехнического периклаза -  патент 2433103 (10.11.2011)
магнезиальная масса для футеровки металлургических агрегатов -  патент 2292321 (27.01.2007)
применение огнеупора на основе магнезита и диоксида циркония в регенераторах ванных стекловаренных печей -  патент 2291133 (10.01.2007)
масса для изготовления основных огнеупорных изделий -  патент 2263645 (10.11.2005)
радиопрозрачный материал для антенного обтекателя -  патент 2263086 (27.10.2005)
способ получения теплонакопительных материалов -  патент 2259974 (10.09.2005)
периклазошпинельные огнеупорные изделия и способ их изготовления -  патент 2235701 (10.09.2004)
способ получения электротехнического периклаза -  патент 2224728 (27.02.2004)

Класс C04B35/443 магнийалюминатная шпинель

шихта для оптической керамики на основе шпинели mgal2o4, способ ее получения и способ получения оптической нанокерамики на основе шпинели mgal2o4 -  патент 2525096 (10.08.2014)
способ получения поликристаллического оптического материала на основе оксидов -  патент 2522489 (20.07.2014)
шихта керамического материала для высокотемпературного применения в окислительных средах -  патент 2498963 (20.11.2013)
огнеупор для элемента насадки регенератора стеклоплавильной печи -  патент 2494996 (10.10.2013)
способ получения керамики на основе алюмомагнезиальной шпинели -  патент 2486160 (27.06.2013)
плавленый материал на основе магнезиальной шпинели и способ его получения -  патент 2417201 (27.04.2011)
способ получения огнеупорного материала -  патент 2379261 (20.01.2010)
состав для получения огнеупорного материала -  патент 2379260 (20.01.2010)
комплексный оксид прокаленной шпинели и способ его получения -  патент 2293716 (20.02.2007)
шпинельный огнеупор -  патент 2260573 (20.09.2005)
Наверх