огнеупорная масса для футеровки тепловых агрегатов

Классы МПК:C04B35/106 содержащие оксид циркония или циркон (ZrSiO4)
C04B35/66 монолитные огнеупоры или огнеупорные строительные растворы, в том числе содержащие или не содержащие глину 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2013-01-09
публикация патента:

Изобретение относится к огнеупорной промышленности. Оно может быть использовано для выполнения защитных обмазок, а также монолитных футеровок высокотемпературных тепловых агрегатов. Технический результат изобретения - повышение термостойкости и механических свойств. Огнеупорная масса для футеровки тепловых агрегатов включает электрокорунд, высокоглиноземистый цемент, цирконовый концентрат, водный раствор полисиликата натрия с силикатным модулем 6,5 при следующем соотношении компонентов, масс.%:

Электрокорунд65-87.5
Цемент высокоглиноземистый 5-10
Цирконовый концентрат 5-20
Водный раствор полисиликата натрия2.5-5

Формула изобретения

Огнеупорная масса для футеровки тепловых агрегатов, включающая электрокорунд, высокоглиноземистый цемент, отличающаяся тем, что взамен водорастворимого соединения она содержит водный раствор полисиликата натрия с силикатным модулем 6,5, а в качестве цирконсодержащего компонента - цирконовый концентрат, при следующем соотношении компонентов, масс.%:

Электрокорунд65-87.5
Цемент высокоглиноземистый 5-10
Цирконовый концентрат 5-20
Водный раствор полисиликата натрия2.5-5

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к огнеупорной промышленности. Оно может быть использовано для выполнения защитных обмазок, а также монолитных футеровок высокотемпературных тепловых агрегатов.

Известна огнеупорная масса, включающая электрокорунд, цемент высокоглиноземистый и двуокись циркония [1].

Недостатком этой массы являются невысокие значения механической прочности и термостойкости, которые приводят к отслаиванию и растрескиванию защитной обмазки и огнеупорного монолита.

Наиболее близкой является огнеупорная масса [2], включающая, масс.%:

Электрокорунд67-88.5
Цемент высокоглиноземистый 5-10
Циркон 5-20
Водорастворимое соединение алюминия1.5-3

Недостатком этой массы являются низкие термостойкость, прочность при сжатии и изгибе.

Повышение этих показателей огнеупорной массы достигается тем, что она дополнительно вместо водорастворимого соединения алюминия содержит водный раствор полисиликата натрия, в вместо циркона - цирконовый концентрат при следующем соотношении компонентов, масс.%:

Электрокорунд65-87.5
Цемент высокоглиноземистый 5-10
Цирконовый концентрат 5-20
Водный раствор полисиликата натрия2.5-5

Полисиликат натрия с модулем 6.5 получали в лабораторных условиях согласно пат. 2124475 путем взаимодействия силиката натрия с диоксидом кремния при 95°C. При этом взаимодействие осуществлялось путем введения в 20%-ный водный раствор силиката натрия 16 масс.% гидрозоля диоксида кремния, которые брали в соотношении 1:1.5 соответственно, с последующей выдержкой 0.5 ч.

В качестве цирконсодержащего компонента нами выбран цирконовый концентрат, имеющий следующий химсостав, масс.%: SiO2 - 34,1; Al2O3 - 1,5; Fe 2O3 - 0,21; CaO - 0,1; MgO - 0,1; ZrO2 - 63,4; ТiO2; прочие примеси - 0,39.

Массу приготавливали в следующей последовательности. Вначале водный раствор полисиликата натрия перемешивали совместно с высокоглиноземистым цементом до получения однородной смеси. Затем в полученную смесь вводили цирконовый концентрат и электрокорунд при непрерывном смешивании до получения однородной массы.

Из огнеупорной массы для испытания изготавливались образцы разных составов, приведенные в табл.1.

Испытания образцов на термостойкость проводились по ГОСТ, результаты которых приведены в табл.2.

Таблица 1
Составляющие массыСостав масс, масс.%
известный предлагаемый
123 456
Злектрокорунд85 7767 87.57565
Высокоглиноземистый цемент 51010 51010
Циркон5 1020- --
Цирконовый концентратогнеупорная масса для футеровки тепловых агрегатов, патент № 2530935 огнеупорная масса для футеровки тепловых агрегатов, патент № 2530935 огнеупорная масса для футеровки тепловых агрегатов, патент № 2530935 510 20
Сернокислый алюминий53 3- --
Водный раствор полисиликата натрия с модулем 6,5 огнеупорная масса для футеровки тепловых агрегатов, патент № 2530935 огнеупорная масса для футеровки тепловых агрегатов, патент № 2530935 огнеупорная масса для футеровки тепловых агрегатов, патент № 2530935 2.55 5

Таблица 2
Свойства массПоказатели
известный предлагаемый
1 234 56
Предел прочности при сжатии необожженных образцов, МПа 8.933.4611.0 13.095.05 14.88
Предел прочности при сдвиге необожженных образцов, МПа1.96 3.162.342.94 4.343.21
Предел прочности при сдвиге обожженных образцов при 1650°C, МПа3.72 3.524.485.67 5.136.56
Термостойкость теплосмен (1500°C-20°C вода)4-84-8 4-86-12 7-137-14

Анализ результатов, приведенных в табл.2 показывает, что введение композиции из цирконового концентрата и полисиликата натрия с модулем 6.5 в состав огнеупорной массы существенно повышает прочность и термостойкость огнеупорного материала на их основе.

Преимущество композиции из цирконового концентрата и полисиликата натрия заключается в их способности превращаться в устойчивые фазы при высоких температурах. На рентгенограммах этих композиций, нагретых до 1600°C, обнаружены линии, интенсивность которых соответствует в основном диоксиду циркония ZiO2 (dA - 3.69; 3,78; 2,86), силициду циркона ZrSi2 (dA - 3,75; 2,63; 2,36), и кристобалиту SiO2 (dA - 4.10). Аморфный кремнезем, образовавшийся из полисиликата натрия, при высоких температурах переходит в кристобалит.

При смешивании и формовании изделий на основе этих циркон-силикат-натриевых композиций формируется специфическая пространственная структура, характерной особенностью которой является локальность контактных омоноличивающих швов, т.е. отсутствие сплошного шва.

Такая схема омоноличивания обеспечивает, с одной стороны, высокую прочность структуры, а с другой стороны, локализует распространение трещин. Последнее очень важно для огнеупорных материалов, работающих в условиях циклических теплосмен, так как способствует повышению термостойкости, что подтверждается результатами опытов, приведенных в табл.2.

Повышение содержания водного раствора полисиликата натрия сверх приведенных в табл.1 значений, приводит к снижению прочности при нагреве за счет повышения содержания Na2O, входящего в состав полисиликата натрия, которая, являясь плавнем, снижает огнеупорность, а также приводит к образованию сплошных швов, т.е. контактная схема переходит в объемную схему омоноличивания, а это, в свою очередь, приводит к снижению термостойкости (см. Тотурбиев Б.Д. Строительные материалы на основе силикат-натриевых композиций. - М.: Стройиздат, 1988).

1. Патент Японии № 29-4640, кл. 20 B4, 1954.

2. Авторское свидетельство СССР № 540843, кл. C04B 35/10, 1976.

Класс C04B35/106 содержащие оксид циркония или циркон (ZrSiO4)

способ изготовления изделий из огнеупорного керамического материала для электронной техники свч -  патент 2485074 (20.06.2013)
шихта и легированный шпинельный материал, полученный из нее -  патент 2433981 (20.11.2011)
способ получения жаростойкого цирконсодержащего материала -  патент 2400451 (27.09.2010)
шихта для изготовления огнеупорных изделий -  патент 2359942 (27.06.2009)
шихта для изготовления огнеупорных изделий -  патент 2329238 (20.07.2008)
способ изготовления керамических изделий -  патент 2304566 (20.08.2007)
плавленые и литые материалы на основе оксида алюминия-диоксида циркония-диоксида кремния пониженной стоимости и их применение -  патент 2280019 (20.07.2006)
способ изготовления огнеупорных изделий -  патент 2245864 (10.02.2005)
шихта для получения композиционного материала -  патент 2229457 (27.05.2004)
способ получения огнеупорной массы (варианты) -  патент 2214379 (20.10.2003)

Класс C04B35/66 монолитные огнеупоры или огнеупорные строительные растворы, в том числе содержащие или не содержащие глину 

Наверх