способ получения стеклокристаллического материала

Классы МПК:C03C10/06 кристаллическая фаза, содержащая алюмосиликат оксида двухвалентного металла, например анортит, шлакокерамика
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество Московский институт материаловедения и эффективных технологий
Приоритеты:
подача заявки:
1997-02-20
публикация патента:

Изобретение относится к области производства строительных материалов и товаров народного потребления, преимущественно стеклокристаллических, и может быть использовано для получения ситаллов и каменного литья с глянцевой огненно-полированной поверхностью и повышенной химической стойкостью. Техническая задача изобретения - получение химически стойких стеклокристаллических облицовочных материалов из шлаков, силикатных отходов и эгиринового концентрата. Шихту составляет эгириновый концентрат (20-50%) и остальное - металлургические шлаки, стеклобой, отходы горнодобычи и т.п. Измельченные компоненты шихты подают в смеситель и направляют в плавильную печь, где нагревают шихту воздушной плазмой с t=3000-4000o, скорость нагрева 200-1000oС/час до 1200-1400oС, стекломассу разливают в формы, где осуществляют кристаллизацию и отжиг. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ получения стеклокристаллического материала, включающий подготовку шихты, нагрев и варку стекломассы в плавильной печи с подачей высокотемпературного плазменного теплоносителя, формование, кристаллизацию и отжиг, отличающийся тем, что нагрев шихты на основе эгиринового концентрата осуществляют до 1200 - 1400oС со скоростью 200 - 1000oС/ч.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области производства строительных материалов и товаров народного потребления, преимущественно стеклокристаллических, и может быть использовано для получения ситаллов и каменного литья с глянцевой огненно-полированной поверхностью и повышенной химической стойкостью.

Известен способ получения каменного литья, включающий наполнение форм измельченной шихтой, нагревание и плавление компонентов шихты, кристаллизацию и охлаждение расплава [1].

Известный способ позволяет получить декоративный стеклокристаллческий материал с высокими потребительскими свойствами.

Однако процесс по этому способу идет медленно и в периодическом режиме, что приводит к сравнительно большим энергозатратам и малой производительности. Нагревание шихты до температуры плавления идет со скоростью 180 - 200oC/час, а охлаждение - со скоростью 20 - 30oC/час.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ получения стеклокристаллического материала, включающий подготовку шихты, нагрев и варку стекломассы в плавильной печи с подачей теплоносителя от плазменного генератор, формирование, кристаллизацию и отжиг, причем нагрев шихты ведут до 1600 - 2000oC со скоростью 103-104oC/час [2].

Известный способ не обеспечивает высокий (выше III) гидролитический класс (химстойкость) полученных стеклокристаллических материалов, необходимых для защиты поверхности зданий и сооружений от атмосферных воздействий. Для решения этой задачи в известном способе необходимо уменьшить скорость нагрева шихты, однако это ведет к росту энергозатрат и увеличению себестоимости продукции.

Снижение скорости нагрева шихты ниже 200o в час приводит к повышению твердости получаемых стеклокристаллических материалов, что, в свою очередь, увеличивает расход дорогостоящего алмазного инструмента при механической обработке изделий.

Предложенное изобретение решает задачу промышленного получения химически стойких стеклокристаллических облицовочных материалов из шлаков, силикатных отходов и эгиринового концентрата, обладающих высокими потребительскими свойствами.

Поставленная задача достигается тем, что в способе получения стеклокристаллического материала, включающем подготовку шихты, нагрев и варку стекломассы в правильной печи, формование, кристаллизацию и отжиг, нагрев шихты ведут до температуры плавления 1200 - 1400oC со скоростью 200 - 1000oC/час высокотемпературным плазменным теплоносителем.

Уменьшение скорости нагрева шихты ниже 200oC/час приводит к росту энергозатрат и увеличению микротвердости получаемых материалов, а увеличение ее свыше 1000oC/час приводит к снижению гидролитического класса (химстойкости).

Для реализации предложенного способа используют высокотемпературный плазменный теплоноситель, например воздух или нейтральный газ, нагретый разрядом плазменного генератора до температуры 3способ получения стеклокристаллического материала, патент № 2131853103-5способ получения стеклокристаллического материала, патент № 2131853103oC, обеспечивающий необходимый скоростной и температурный режимы нагрева шихты.

Такой режим нагрева способствует снижению процессов гомогенизации компонентов в расплаве с последующей их кристаллизацией в поверхностном слое. Основу шихты в предложенном способе составляет эгириновый концентрат (от 20 до 50% шихты по массе), остальное - металлургические шлаки, отходы горнодобычи, стеклобой и др.

Предлагаемый способ получения стеклокристаллического материала осуществляется следующим образом. Компоненты шихты в измельченном виде дозаторами подают в смеситель, полученную шихту питателем непрерывно направляют в плавильную печь, где шихта нагревается до температуры плавления под воздействием высокотемпературного теплоносителя (плазменного или продуктов сгорания), а также излучения от стенок печи. Расплавленную стекломассу разливают в формы. После снижения температуры расплава до температуры кристаллизации осуществляют отжиг изделий.

Режимы. Примеры осуществления способа получения стеклокристаллических материалов приведены в таблице (см. в конце описания).

Пример. В плазменной плавильной печи нагревают до температуры плавления (1200 - 1300oC) предварительно подготовленную шихту состава (мас.%):40% эгириновый концентрат, 61% доменный металлургический шлак. Нагрев осуществляется воздушной плазмой с температурой 3000 - 4000oC, скорость нарастания температуры шихты 450 - 800oC до температуры 1200 - 1400oC. Регулирование темпа нагрева шихты обеспечивается изменением расхода плазменного теплоносителя. Полученные изделия охлаждают до температуры начал кристаллизации тугоплавких компонентов в поверхностном слое и помещают в отжиговую печь с регулируемым режимом охлаждения.

Высокое качество полученных изделий достигается для шихт на основе эгиринового концентрата в данном диапазоне при температуре варки не ниже 1200oC.

Использование изобретения обеспечивает следующие преимущества: интенсифицируются стадии нагрева и варки стекломассы, снижаются энергозатраты на единицу продукции с 20 до 4 кВтспособ получения стеклокристаллического материала, патент № 2131853ч/кг массы по сравнению с известными способами и себестоимость продукции за счет использования недефицитного сырья и отходов, происходит уменьшение занимаемых площадей за счет использования малогабаритного плазменного оборудования.

Источники информации

1. Авторское свидетельство СССР N 1230839, кл. B 28 B 1/54, БИ N 18, 1986 г.

2. Патент России N 2026834, кл. C 03 C 1/00, БИ N 2, 1995 (прототип).

Класс C03C10/06 кристаллическая фаза, содержащая алюмосиликат оксида двухвалентного металла, например анортит, шлакокерамика

декоративно-облицовочный материал -  патент 2513811 (20.04.2014)
каменное литье -  патент 2510374 (27.03.2014)
шихта для получения декоративно-облицовочного материала -  патент 2505494 (27.01.2014)
цветное шлакокаменное литье и шихта для его получения -  патент 2474541 (10.02.2013)
цветное шлакокаменное литье и шихта для его получения -  патент 2465237 (27.10.2012)
способ получения стеклокристаллического материала -  патент 2424201 (20.07.2011)
стекло для шлакоситалла -  патент 2414437 (20.03.2011)
цветной стеклокристаллический материал -  патент 2276114 (10.05.2006)
способ получения стеклокристаллического материала на основе вермикулита -  патент 2250200 (20.04.2005)
декоративный стеклокристаллический материал -  патент 2235073 (27.08.2004)
Наверх