теплоизолирующий и теплопроводный бетоны на алюмофосфатной связке (варианты)

Классы МПК:C04B28/34 содержащие низкотемпературные фосфатные связующие
C04B35/101 огнеупоры из зернистых смесей
C04B35/103 содержащие неоксидные огнеупорные материалы, например углерод
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "ПикКерама" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-04-05
публикация патента:

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, в частности к производству огнеупорных высокопрочных неэлектропроводных изделий из корундовых и карбидокремниевых бетонов на алюмофосфатной связке. Техническим результатом изобретения является повышение прочности, огнестойкости и теплопроводности, снижение пористости изделий. Огнеупорный бетон на алюмофосфатной связке включает ортофосфорную кислоту концентрацией 65-75% и смесь разных фракций электрокорунда марки 25А, при следующем соотношении компонентов по FEPA 32GB 1971, мас.%: электрокорунд фракции 20 - 28-36; электрокорунд фракции 46 - 22-24; электрокорунд фракции 80 - 15-20; электрокорунд фракции 220 - 25-35; ортофосфорная кислота - 10-12 сверх 100%. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Формула изобретения

1. Огнеупорный бетон на алюмофосфатной связке, включающий фосфатное связующее и смесь, отличающийся тем, что в качестве фосфатного связующего используют ортофосфорную кислоту концентрацией 65-75%, а в качестве смеси используют смесь разных фракций электрокорунда марки 25А, при следующем соотношении компонентов по FEPA 32GB 1971, мас.%:

электрокорунд фракции 20 28-36
электрокорунд фракции 4622-24
электрокорунд фракции 8015-20
электрокорунд фракции 22025-35
ортофосфорная кислота10-12 сверх 100%

2. Огнеупорный бетон на алюмофосфатной связке, включающий фосфатное связующее и смесь, отличающийся тем, что в качестве фосфатного связующего используют ортофосфорную кислоту концентрацией 65-75%, а в качестве смеси используют смесь электрокорунда марки 25А фракции 220 и дополнительно смесь карбида кремния марки 53 С, при следующем соотношении компонентов по FEPA 32GB 1971, мас. %:

электрокорунд фракции 220 25-35
карбид кремния фракции 20 32-36
карбид кремния фракции 46 18-24
карбид кремния фракции 80 15-20
ортофосфорная кислота10-12 сверх 100%

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, в частности к производству огнеупорных высокопрочных неэлектропроводных изделий из корундовых и карбидокремниевых бетонов на алюмофосфатной связке.

Известен состав по патенту № 2365561 от 11.12.2007, МПК С04В 35/10. Масса для изготовления огнеупорных теплоизоляционных материалов и изделий включает связующее на основе алюмофосфатов и шихту в виде смеси из огнеупорного наполнителя, выбранного из группы оксидов алюминия и алюмосиликатов, и одного или двух выбранных из группы сложных оксидов магния, железа, кремния и алюминия (вермикулит-перлит) при следующем соотношении компонентов, мас.%: шихта - 35-85; фосфатная суспензия - 15-65. В качестве связующего масса содержит адгезию на основе алюмоборфосфатного или алюмохромфосфатного связующего с алюмосиликатным огнеупорным наполнителем фракции 0,125-0 мм в количестве 0,1-15% от массы суспензии, при следующем соотношении компонентов шихты: для смеси из огнеупорного наполнителя с перлитом массовые части составляют соответственно 1,0 и 0,04-4,0; для смеси из огнеупорного наполнителя с вермикулитом массовые части составляют соответственно 1,0 и 0,05-2,5; для смеси из огнеупорного наполнителя с перлитом и вермикулитом массовые части составляют соответственно 1,0 - для наполнителя, 3,95-0,05 - для перлита, 0,05-2,45 - для вермикулита.

Недостатки вещества:

- связующее на алюмофосфатах при обжиге смеси всегда выделяют низкотемпературные вещества - хром, бор, что приводит к загрязнению изделий и собственно футеровки,

- алюмосиликаты и оксиды алюминия относятся к разным группам по химическому взаимодействию с фосфатными связующими и резко снижают характеристики образующегося кристаллического ортофосфата алюминия в виде связки.

Известен состав вещества по патенту № 2365562 от 13.07.2007, МПК С04В 35/66, С04В 35/103. Огнеупорная масса содержит, мас.%: графит 5÷8; фосфатный пластификатор 5÷10; мелкозернистый огнеупорный порошковый наполнитель из группы: белый электрокорунд, шамот зернистостью менее 63 мкм 4÷25; органические волокна 0,05÷0,15; отходы производства углеродистого передельного феррохрома 2÷6; порошковый заполнитель из группы: белый электрокорунд, карбид кремния или шамот зернистостью 6÷0,5 мм - остальное.

Недостатки огнеупорной массы - наличие графита и органического волокна, повышающих пористость массы при последующем обжиге, существенно снижают гомогенность массы из-за различной плотности по сравнению с наполнителем и при обжиге вещества их отходы сгорания загрязняют и повышают теплопроводность и электропроводность.

Состав порошкового наполнителя из электрокорунда, карбида кремния и алюмосиликатов не может быть гомогенизирован по требуемым характеристикам огнеупорности, теплопроводности и прочности.

Известен состав вещества по патенту № 2245864 от 09.07.2003 г., МПК С04В 35/106, выбранный в качестве прототипа. На стадии подготовки шихты поверхность сфероидных частиц электрокорундового наполнителя смачивают олеиновой или стеариновой кислотой в количестве 0,5-1,0% от общего количества фосфатного связующего. В процессе смешивания вводят дискретно фосфатное связующее и мелкодисперсную смесь совместного помола, содержащую компоненты, мас.%: Al2O3 - 47-80, ZrO2·SiO2 - 20-53, при содержании компонентов в шихте, мас.%:

- электрокорундовый наполнитель - 50-70,

- мелкодисперсная смесь совместного помола - 30-50,

- фосфатное связующее сверх 100% 5-10.

Шихту гомогенизируют, формуют, осуществляют воздушное твердение заготовок, обжигают при температуре разложения цирконового концентрата и охлаждают с изотермической выдержкой в интервале температур 1100-900°C. Фракционный состав электрокорундового наполнителя находится в пределах 0,1-3 мм. Размер частиц мелкодисперсной смеси совместного помола составляет 0,002-0,005 мм. В качестве фосфатного связующего используют ортофосфорную кислоту.

Недостатки вещества:

- дополнительное смачивание шихты олеиновой или стеариновой кислотой,

- дискретный ввод фосфатного связующего в виде дополнительной операции,

- наличие дополнительной операции в виде совместного помола для получения мелкодисперсной смеси,

- наличие нейтрального к ортофосфорной кислоте мелкодисперсного наполнителя в виде ZrO2·SiO2 резко снижает прочность.

Задача предлагаемого изобретения - создание формованных теплоизолирующих и теплопроводных бетонов на алюмофосфатной связке с высокими прочностными характеристиками, позволяющими применять бетоны в качестве конструкционных материалов, работающих при высоких температурах.

Теплоизолирующий бетон на алюмофосфатной связке, включает фосфатное связующее и смесь. В качестве фосфатного связующего используют ортофосфорную кислоту концентрацией 65-75%, а в качестве смеси используют смесь разных фракций электрокорунда марки 25А, при следующем соотношении компонентов по FEPA 32GB 1971, мас.%:

- для корундового теплоизолирующего бетона использован состав, мас.% по FEPA 32GB 1971

- электрокорунд марки 25А32-36 мас.% фракции 20
теплоизолирующий и теплопроводный бетоны на алюмофосфатной связке   (варианты), патент № 2483038 22-24 мас.% фракции 46
теплоизолирующий и теплопроводный бетоны на алюмофосфатной связке   (варианты), патент № 2483038 15-20 мас.% фракции 80
теплоизолирующий и теплопроводный бетоны на алюмофосфатной связке   (варианты), патент № 2483038 25-35 мас.% фракции 220
- ортофосфорная кислота концентрацией 70% в количестве 10-12 сверх 100 мас.%

Теплопроводный бетон на алюмофосфатной связке включает фосфатное связующее и смесь. В качестве фосфатного связующего используют ортофосфорную кислоту концентрацией 65-75%, а в качестве смеси используют смесь электрокорунда марки 25А фракции 220 и дополнительно смесь карбида кремния марки 53С, при следующем соотношении компонентов по FEPA 32GB 1971, мас.%:

- для карбидокремниевого теплопроводного бетона марки 63С, мас.% по FEPA 32GB 1971

- электрокорунд марки 25А- 25-35 мас.% фракции 220
- карбид кремния SiC марки 63С - 32-36 мас.% фракции 20
теплоизолирующий и теплопроводный бетоны на алюмофосфатной связке   (варианты), патент № 2483038 - 18-26 мас.% фракции 46
теплоизолирующий и теплопроводный бетоны на алюмофосфатной связке   (варианты), патент № 2483038 - 15-20 мас.% фракции 80
- ортофосфорная кислота концентрацией 70% в количестве 10-12 сверх 100 мас.%

Для всех заявляемых составов способ получения бетонов на алюмофосфатной связке одинаков. Смесь из наполнителя заявляемых фракций и ортофосфорная кислота 70% концентрации смешиваются до гомогенного состояния и заливаются в формы. Последующий низкотемпературный обжиг формирует прочные огнеупорные изделия из бетонов на алюмофосфатной связке, в качестве которой выступает кристаллический ортофосфат алюминия.

В Таблице 1 показаны теплоизолирующие неэлектропроводные корундовые бетоны. Данные для бетонов при температуре +1000°C.

В Таблице 2 показаны теплопроводные неэлектропроводные бетоны. Данные для бетонов при температуре +1000°C.

Фракционный состав вещества бетона во многом определяет его теплофизические и прочностные характеристики, что связано с плотностью упаковки зерен смеси наполнителя в объеме. При одинаковой огнестойкости корундовых бетонов на алюмофосфатной связке (Таблица 1) теплоизолирующий бетон Состава 1 имеет минимально допустимую прочность, среднюю пористость и высокую для огнеупоров теплопроводность. Сравнимые характеристики показывает бетон Состава 3 с более высокой пористостью. Для бетона Состава 2 теплофизические и прочностные характеристики имеют значения, близкие к оптимальным, - высокую огнестойкость, максимальную прочность, минимальные значения теплопроводности и пористости.

Аналогичное распределение характеристик в зависимости от состава показывают карбидокремниевые составы на алюмофосфатной связке (Таблица 2). При одинаковой огнестойкости бетон Состава 1 имеет меньшую прочность и меньшую теплопроводность. Бетон Состава 3 показывает близкие характеристики. Для бетона Состава 2 теплофизические и прочностные характеристики имеют значения, близкие к оптимальным, - высокую огнестойкость, максимальную прочность и теплопроводность, минимальное значение пористости.

Таблица 1
Фракционный состав электрокорунда Состав 1, мас.% Состав 2, мас.% Состав 3, мас.%
FEPA 2028 3636
FEPA 46 2217 24
FEPA 80 15 1720
FEPA 220 2530 35
Ортофосфорная кислота сверх 100% 1010 12
Прочность на сжатие *)68 МПа75 МПа 70 МПа
Пористость, % *)14 818
Огнестойкость, °C *)1800 18001800
Теплопроводность, Вт/(м·град) *) 0,430,24 0,43
Электропроводность *)диэлектрик диэлектрик диэлектрик
*) - данные для бетонов при температуре +1000°C

Таблица 2.
Фракционный состав Состав 1, мас.% Состав 2, мас.% Состав 3, мас.%
Карбид кремния FEPA 20 3234 36
Карбид кремния FEPA 46 1819 26
Карбид кремния FEPA 80 1517 20
Электрокорунд FEPA 22025 30 35
Ортофосфорная кислота сверх 100% 1010 12
Прочность на сжатие *)64 МПа75 МПа 68 МПа
Пористость, % *)12 824
Огнестойкость, °C*) 1100 11001100
Теплопроводность, Вт/(м·град) *) 2126 18
Электропроводность *)диэлектрик диэлектрик диэлектрик
*) - данные для бетонов при температуре +1000°C

Класс C04B28/34 содержащие низкотемпературные фосфатные связующие

композиция для получения термозащитного покрытия и термозащитное покрытие -  патент 2529525 (27.09.2014)
композиция для изготовления жаростойких композитов -  патент 2528643 (20.09.2014)
композиция для изготовления жаростойких композитов -  патент 2526090 (20.08.2014)
композиция для изготовления жаростойких композитов -  патент 2524155 (27.07.2014)
композиция для изготовления жаростойких композитов -  патент 2521980 (10.07.2014)
композиция для изготовления жаростойких композитов -  патент 2521244 (27.06.2014)
композиция для изготовления жаростойких композитов -  патент 2521005 (27.06.2014)
глинофосфатный материал -  патент 2485071 (20.06.2013)
глинофосфатный материал -  патент 2480430 (27.04.2013)
глинофосфатный материал -  патент 2403220 (10.11.2010)

Класс C04B35/101 огнеупоры из зернистых смесей

способ изготовления керамических тиглей для алюмотермической выплавки лигатур, содержащих ванадий и/или молибден -  патент 2525890 (20.08.2014)
способ изготовления керамических тиглей для алюмотермической выплавки лигатур редких тугоплавких металлов -  патент 2525887 (20.08.2014)
огнеупорная масса для футеровки желобов доменных печей -  патент 2482097 (20.05.2013)
способ изготовления корундовых огнеупоров -  патент 2433104 (10.11.2011)
керамическая смесь для применения в производстве огнеупоров и соответствующий продукт -  патент 2386604 (20.04.2010)
способ получения огнеупорных изделий -  патент 2382013 (20.02.2010)
сферические зерна корунда на основе плавленого оксида алюминия, а также способ их получения -  патент 2378198 (10.01.2010)
способ изготовления изделий из наноструктурированной корундовой керамики -  патент 2341493 (20.12.2008)
высокоглиноземистый огнеупор -  патент 2335480 (10.10.2008)
муллитокорундовый огнеупор -  патент 2321571 (10.04.2008)

Класс C04B35/103 содержащие неоксидные огнеупорные материалы, например углерод

композиция на основе оксикарбида алюминия и способ ее получения -  патент 2509753 (20.03.2014)
композиционный керамический материал в системе sic-al2o3 для высокотемпературного применения в окислительных средах -  патент 2498957 (20.11.2013)
способ изготовления углеродсодержащих огнеупоров и состав массы для углеродсодержащих огнеупоров -  патент 2490229 (20.08.2013)
состав массы для углеродсодержащих огнеупоров и способ изготовления углеродсодержащих огнеупоров -  патент 2489402 (10.08.2013)
способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий -  патент 2475464 (20.02.2013)
способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий -  патент 2377224 (27.12.2009)
огнеупорная масса и способ получения огнеупорной массы -  патент 2365562 (27.08.2009)
оксидно-углеродистый огнеупор -  патент 2356869 (27.05.2009)
обожженное огнеупорное формованное изделие -  патент 2346911 (20.02.2009)
шихта для изготовления огнеупорных изделий -  патент 2310627 (20.11.2007)
Наверх