муллитовый свс-материал для производства огнеупорных материалов

Классы МПК:C04B35/185 муллит
C04B35/65 реакция спекания составов, содержащих свободный металл или свободный кремний
C04B41/87 керамика
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное научно-конструкторское бюро"
Приоритеты:
подача заявки:
2001-09-25
публикация патента:

Изобретение относится к огнеупорным алюмосиликатным материалам, а именно к огнеупорным муллитовым материалам со стехиометрическим соотношением указанных оксидов, соответствующих химической формуле 3Al2O3муллитовый свс-материал для производства огнеупорных   материалов, патент № 2213073SiO2, и может широко использоваться в промышленности для изготовления огнеупорных футеровочных покрытий и изделий. СВС-материал имеет следующий состав исходной смеси, мас. %: зола-унос ТЭЦ 74-85; алюминий 12-18; глина 3-5; 20%-ный раствор жидкого стекла, % от массы смеси 10-15. Указанный муллитовый материал для шликерного покрытия может дополнительно содержать тетрафторборат калия в количестве 2-3% от массы исходной смеси. Соотношение компонентов исходной смеси обеспечивает получение огнеупорного материала с содержанием в нем 65-68% муллита. Использование в больших количествах золы-уноса ТЭЦ в качестве исходного сырья способствует удешевлению продукции за счет снижения количества вводимого алюминия и расширению сырьевой базы за счет утилизации промотходов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. Муллитовый СВС-материал для производства огнеупорных материалов, содержащий муллит состава 3Al2O3муллитовый свс-материал для производства огнеупорных   материалов, патент № 22130732SiO2, полученный экзотермическим синтезом исходной смеси шихты, содержащей диоксид кремния и алюминий с раствором жидкого стекла, отличающийся тем, что в исходной смеси в качестве диоксида кремния используется зола-уноса ТЭЦ, дополнительно вводится глина при следующем их соотношении, мас. %:

Зола-унос ТЭЦ - 74-85

Алюминий - 12-18

Глина - 3-5

20%-ный раствор жидкого стекла, % от массы шихты - 10-15

2. Муллитовый материал по п. 1, отличающийся тем, что исходная смесь дополнительно содержит тетрафторборат калия в количестве 2-3% от массы исходной смеси.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к огнеупорным алюмосиликатным материалам, содержащим оксид алюминия и диоксид кремния, а именно к огнеупорным муллитовым материалам со стехиометрическим соотношением указанных оксидов, соответствующих химической формуле 3Al2О3муллитовый свс-материал для производства огнеупорных   материалов, патент № 22130732SiO2, и может широко использоваться в промышленности для изготовления огнеупорных футеровочных покрытий и изделий.

Известны и широко используются в различных областях промышленности алюмосиликатные, в том числе высокоглиноземистые, в частности муллитовые и муллитокорундовые огнеупорные материалы, получаемые спеканием технического глинозема (для синтеза муллита) - (см. Стрелов К.К. и др. Технология огнеупоров. - М.: Металлургия, 4-е изд., перераб. и доп., 1988, с. 296-307).

Однако их физико-механические и теплофизические характеристики недостаточно высоки для работы во многих агрессивных высокотемпературных средах.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту к предлагаемому изобретению является муллитовый материал для производства огнеупорных изделий, содержащий муллит состава 3Al2О3муллитовый свс-материал для производства огнеупорных   материалов, патент № 22130732SiO2 и полученный экзотермическим синтезом (методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, сокращенно СВС-процесс) исходной смеси, включающей диоксид кремния и алюминий с раствором жидкого стекла при следующем составе исходной смеси, мас.%:

Диоксид кремния - 70-80

Алюминий - 20-30

30-50%-ный Раствор жидкого стекла, % от массы шихты - 16-18

(См. Патент России 2101263, С 04 В 35/66 - ПРОТОТИП).

Недостатком указанного состава является его высокая стоимость, связанная с использованием в качестве кремнеземсодержащего сырья песка высокой марки С 070-1, предназначенного для стекольной промышленности, а также большого количества дорогостоящего порошкообразного алюминия.

Задачей предлагаемого изобретения является удешевление и расширение сырьевой базы при создании состава муллитовый СВС-материал для производства огнеупорных изделий и покрытий за счет утилизации промотходов.

Поставленная задача достигается тем, что в муллитовом СВС-материале, содержащем муллит состава 3Al2О3муллитовый свс-материал для производства огнеупорных   материалов, патент № 22130732SiO2, включающий диоксид кремния и алюминий, смешанные с раствором жидкого стекла, в качестве диоксида кремния используется зола-унос ТЭЦ и дополнительно введена глина при следующем составе исходной смеси, мас.%:

Зола-унос ТЭЦ - 74-85

Алюминий - 12-18

Глина - 3-5

20%-ный Раствор жидкого стекла, % от массы смеси - 10-13

Указанный муллитовый материал для шликерного покрытия может дополнительно содержать тетрафторборат калия в количестве 2-3% от массы исходной шихты.

Указанное соотношение компонентов исходной смеси путем использования СВС-процесса обеспечивает получение огнеупорного материала с содержанием в нем 65-68% муллита.

Экономическая целесообразность этого предложения в составе предлагаемого изобретения обосновывается тем, что зола-унос ТЭЦ в зависимости от природы своего происхождения содержит от 48 до 53 мас.% диоксида кремния и от 15 до 36 мас. % оксида алюминия, которые в композиции с мелкодисперсным алюминием участвуют в экзотермическом самораспространяющемся синтезе муллитового СВС-материала.

В прототипе по данным термодинамического расчета наиболее благоприятные условия образования муллита (61-72 мас.%) соответствуют исходным шихтовым композициям, содержащим 25-35 мас.% алюминия.

Анализ результатов термодинамических расчетов показал, что в ходе экзотермического СВС-процесса зольных композиций при меньшем содержании в них мелкодисперсного алюминия, лишь 12-18 мас.%, при температуре 1400oС образуется сопоставимое количество муллита, а именно 65-68%.

Для получения муллитового СВС-материала исходную смесь порошкообразных компонентов смешивают с раствором жидкого стекла. Из полученной массы формуют изделия, сушат их и далее нагревают в электропечи до температуры инициирования реакции образования муллита (670-800oС). Далее процесс синтеза муллита идет без дополнительного подвода тепла за 50-70 с за счет самораспространяющейся экзотермической реакции взаимодействия компонентов исходной смеси при температуре 1300-1600oС.

При использовании исходной смеси для нанесения шликерных покрытий операция формования исключается и заменяется операцией нанесения покрытия на требуемую поверхность.

Для обеспечения однородности структуры конечного продукта, стабильности его свойств используются мелкодисперсные порошкообразные компоненты. Зола-унос и глина имеют размер частиц 160-50 мкм и менее; порошок алюминия и тетрафторборат калия используют в соответствии с действующими на них ГОСТами. Тетрафторборат калия при наличии признаков слеживаемости измельчается до исчезновения комков.

Ниже приведены конкретные примеры исходных смесей, используемых в рамках предлагаемого изобретения для получения муллитового СВС-материала.

Пример 1. Муллитовый СВС-материал, изготовленный путем смешения исходной смеси, содержащей золу-уноса ТЭЦ 85 мас.%, алюминия 12 мас.%, глины 3 мас.%, с 20%-ным раствором жидкого стекла в количестве 10% от веса исходной смеси.

Пример 2. Муллитовый СВС-материал, изготовленный путем смешения исходной смеси, содержащей золу-уноса ТЭЦ 80 мас.%, алюминия 15 мас.%, глины 5 мас.%, с 20%-ным раствором жидкого стекла в количестве 10% от веса исходной смеси.

Пример 3. Муллитовый СВС-материал, изготовленный путем смешения исходной смеси, содержащей золу-уноса ТЭЦ 74 мас.%, алюминия 18 мас.%, глины 5 мас.%, тетрафторборат калия 3 мас.%, с 20%-ным раствором жидкого стекла в количестве 25% от веса исходной смеси.

Опытным путем установлено, что приведенные выше составы имеют близкие между собой физико-химические и эксплуатационные характеристики, не уступающие стандартным высокоглиноземистым огнеупорам с содержанием Al2О3 выше 45% и материалу прототипа. Ниже приведена сравнительная таблица характеристик огнеупорных материалов.

За пределами заявленных составов не достигается поставленная цель.

Предлагаемое изобретение обеспечивает дешевизну и доступность основного сырья за счет снижения количества вводимого алюминия и использования в качестве кремнеземсодержащего компонента золы-уноса ТЭЦ, что открывает новые пути утилизации промотходов, позволяет экономить энергоресурсы за счет малого времени протекания процесса синтеза конечного продукта -муллитового СВС-материала, способствует улучшению экологической обстановки в регионах.

Разработанные огнеупорные муллитовые СВС-материалы прошли лабораторные испытания, подтверждающие их целевое предназначение, в частности, в качестве футеровочных покрытий на высокоглиноземистые и шамотные огнеупоры типа ША-5 и ШБ-1.

Класс C04B35/185 муллит

способ получения керамического изделия -  патент 2486159 (27.06.2013)
способ получения муллита -  патент 2463275 (10.10.2012)
огнеупор -  патент 2448927 (27.04.2012)
шихта для изготовления огнеупорных изделий -  патент 2412133 (20.02.2011)
способ увеличения прочности пористых керамических изделий и изделия, изготовленные этим способом -  патент 2401821 (20.10.2010)
способ получения высокотемпературного волокна на основе оксида алюминия -  патент 2395475 (27.07.2010)
огнеупорный состав для производства муллитсодержащего кирпича и плит -  патент 2369579 (10.10.2009)
способ получения корундового и муллитокорундового огнеупорного теплоизоляционного материала -  патент 2366636 (10.09.2009)
способ получения муллита из топазового концентрата -  патент 2335481 (10.10.2008)
муллитокорундовый огнеупор -  патент 2321571 (10.04.2008)

Класс C04B35/65 реакция спекания составов, содержащих свободный металл или свободный кремний

способ получения композиционного материала al-al2o3 -  патент 2521009 (27.06.2014)
способ получения композиционного материала на основе силицида ниобия nb5si3 (варианты) -  патент 2511206 (10.04.2014)
способ изготовления изделий из углерод-карбидокремниевого материала -  патент 2487850 (20.07.2013)
способ получения керамики и композиционных материалов на основе ti3sic2 -  патент 2486164 (27.06.2013)
способ получения композиционного материала al2o3-al -  патент 2461530 (20.09.2012)
способ создания конструкционного керамического материала -  патент 2450998 (20.05.2012)
композиционный материал на основе субоксида бора -  патент 2424212 (20.07.2011)
способ получения жаростойкого цирконсодержащего материала -  патент 2400451 (27.09.2010)
способ получения безусадочного конструкционного керамического изделия -  патент 2399601 (20.09.2010)
способ получения композиционного материала al2o3-al -  патент 2398037 (27.08.2010)

Класс C04B41/87 керамика

керамическая суспензия для создания защитных высокотемпературных антиокислительных покрытий на углеродных материалах -  патент 2529685 (27.09.2014)
способ получения защитного покрытия на изделиях с карбид кремния-, нитрид кремния-, углеродсодержащей основой -  патент 2520310 (20.06.2014)
барьер для защиты от окружающей среды для жаростойкого субстрата, содержащего кремний -  патент 2519250 (10.06.2014)
углеродный материал с покрытием из карбида тугоплавкого металла и способ его получения -  патент 2516405 (20.05.2014)
способ получения самовосстанавливающегося слоя на детали из композитного материала углерод/углерод -  патент 2506251 (10.02.2014)
теплозащитное покрытие -  патент 2497783 (10.11.2013)
способ изготовления изделия из композиционного материала -  патент 2497782 (10.11.2013)
ангоб -  патент 2497781 (10.11.2013)
материал, обладающий многослойной структурой и предназначенный для контакта с жидким кремнием -  патент 2494999 (10.10.2013)
способ изготовления изделий из огнеупорного керамического материала для электронной техники свч -  патент 2485074 (20.06.2013)
Наверх