MX2008014658A - Articulo refractario y procedimiento de produccion del mismo. - Google Patents

Articulo refractario y procedimiento de produccion del mismo.

Info

Publication number
MX2008014658A
MX2008014658A MX2008014658A MX2008014658A MX2008014658A MX 2008014658 A MX2008014658 A MX 2008014658A MX 2008014658 A MX2008014658 A MX 2008014658A MX 2008014658 A MX2008014658 A MX 2008014658A MX 2008014658 A MX2008014658 A MX 2008014658A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
article
matrix
fused silica
silicon
aluminum
Prior art date
Application number
MX2008014658A
Other languages
English (en)
Inventor
Gilbert Rancoule
Nathalie Niveau
Original Assignee
Vesuvius Crucible Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vesuvius Crucible Co filed Critical Vesuvius Crucible Co
Publication of MX2008014658A publication Critical patent/MX2008014658A/es

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/01Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
    • C04B35/14Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on silica
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
    • B22D41/02Linings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B35/00Transporting of glass products during their manufacture, e.g. hot glass lenses, prisms
    • C03B35/14Transporting hot glass sheets or ribbons, e.g. by heat-resistant conveyor belts or bands
    • C03B35/16Transporting hot glass sheets or ribbons, e.g. by heat-resistant conveyor belts or bands by roller conveyors
    • C03B35/18Construction of the conveyor rollers ; Materials, coatings or coverings thereof
    • C03B35/181Materials, coatings, loose coverings or sleeves thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/16Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
    • C03B5/42Details of construction of furnace walls, e.g. to prevent corrosion; Use of materials for furnace walls
    • C03B5/43Use of materials for furnace walls, e.g. fire-bricks
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/01Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
    • C04B35/16Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on silicates other than clay
    • C04B35/18Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on silicates other than clay rich in aluminium oxide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/009After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone characterised by the material treated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/45Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
    • C04B41/4505Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements characterised by the method of application
    • C04B41/4535Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements characterised by the method of application applied as a solution, emulsion, dispersion or suspension
    • C04B41/4537Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements characterised by the method of application applied as a solution, emulsion, dispersion or suspension by the sol-gel process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
    • C04B41/80After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics
    • C04B41/81Coating or impregnation
    • C04B41/85Coating or impregnation with inorganic materials
    • C04B41/87Ceramics
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D1/00Casings; Linings; Walls; Roofs
    • F27D1/0003Linings or walls
    • F27D1/0006Linings or walls formed from bricks or layers with a particular composition or specific characteristics

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)
  • Press-Shaping Or Shaping Using Conveyers (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Crucibles And Fluidized-Bed Furnaces (AREA)
  • Tunnel Furnaces (AREA)

Abstract

La presente invención se relaciona con artículos refractarios en general que tienen mejores propiedades superficiales; el objetivo de la invención es proponer una mejora de los artículos refractarios comprendidos por una matriz de sílice fusionado que superarán algunos de los defectos y simultáneamente mantendrán las excelentes propiedades conocidas de la matriz de sílice fusionado; este objetivo se logra cuando una fase cerámica sinterizada está presente en la porosidad de al menos una porción de al menos una superficie de la matriz; la presente invención también se relaciona con un procedimiento para producir dicho artículo.

Description

ARTICULO REFRACTARIO Y PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DEL MISMO MEMORIA DESCRIPTIVA La presente invención se relaciona con artículos refractarios en general que tienen propiedades superficiales mejoradas. En particular, se relaciona con artículos refractarios que comprenden una matriz de sílice fusionada como rodillos para transportar artículos calientes o artículos usados para el tratamiento de vidrio fundido o metales no ferrosos como crisoles para fundir o cristalizar silicio, un desgasificador giratorio para el tratamiento de aluminio, etc. Los materiales refractarios se usan ampliamente en aplicaciones de gran demanda como en el tratamiento de metales fundidos o el manejo de artículos calientes. En particular, los materiales comprendidos por una matriz de sílice fundida son bien conocidos por su excelente comportamiento a alta temperatura tal como su alta refractividad y baja expansión térmica y por su carácter inerte relativo respecto al vidrio o algunos metales fundidos. Ciertas propiedades superficiales de los materiales de sílice fusionada los hacen sin embargo inadecuadas para algunas aplicaciones. En particular, el comportamiento de "levantamiento superficial" (inclinación del material a levantar impurezas o fragmentos presentes en la superficie del artículo transportador) o el comportamiento de "acumulación superficial" (inclinación de la superficie a recibir y acumular partículas metálicas como estaño, silicio, etc.) y posiblemente materiales oxidados (óxido de estaño)) convierta su uso en algo problemático como rodillos para recocido de vidrio (LOR, Lehr), como rodillos para temperado de vidrios (GTR) o como contenedor para el manejo y/o tratamiento de vidrio o metal fundido (por ejemplo crisol para fundir silicio). El marcado de los artículos transportados y la adhesión del cristal de silicio a las paredes del crisol son ejemplos de tales problemas. Para tales aplicaciones, es necesario ya sea proporcionar la matriz de sílice con un revestimiento costoso y elaborado o utilizar otro material (como metal). El documento GB 2 154 228 A se relaciona con una composición para aspersión contra una superficie para formar una masa refractaria en sitio. Dicha composición se utiliza por ejemplo para reparar los bloques refractarios básicos de un horno de fundición de vidrio. El documento US 4,230,498, se relaciona con composiciones de parchado para bloques de hornos refractarios, en particular bloques de sílice. La composición de parchado debería unirse a los bloques de sílice caliente a los cuales se aplica. Tales composiciones se utilizan para reparar las paredes de horno u hornos de coque a alta temperatura. En ambos casos, el material parchado o asperjado se añade sobre la superficie de bloques existente tal que la superficie final está rugosa y difícilmente se controla. El documento FR 2 707 084 se relaciona con un revestimiento anticorrosivo para sílice vitrea refractaria para aplicaciones de metal fundido.
Los auxiliares sinterizados se añaden para que el revestimiento se sinterice a una temperatura inferior a 1200°C; 1200°C siendo dañina para el sustrato de sílice vitreo. De acuerdo con los ejemplos, se forma un revestimiento de 1 mm en la parte superior de la superficie del artículo. El documento US 4 528 244 se relaciona con un revestimiento de SiAION aplicado sobre artículos de sílice fusionados. SiAION también presenta algunas desventajas. Las fases vitreas presentes en el material de SiAION implican un posible pegado o adhesión al sustrato. Adicionalmente, la posible oxidación en temperatura para SiAION y la cristalización irreversible del sílice fusionado convierten al material de SiAION en inadecuado para aplicaciones de ciclos térmicos. Adicionalmente, la provisión del revestimiento siempre es costoso ya que requiere pasos de producción adicionales y además es una solución temporal ya que, inevitablemente, la capa adicional de material de revestimiento tiene la tendencia a deslaminarse de la superficie del material de matriz de sílice lo cual no solo priva al material de sílice fusionado del beneficio del revestimiento sino que además produce efectos de escamado. Para aplicaciones de transporte o de contacto sólido, ya que el revestimiento se añade a la parte superior de la superficie, frecuentemente es necesario someter el artículo revestido a un paso de maquinado después del paso de revestimiento para homogeneizar la superficie. Adicionalmente, ya que la expansión térmica (o el comportamiento térmico en general) de esta capa adicional es diferente de la expansión térmica (o del comportamiento térmico en general) de la matriz de sílice, se generan restricciones en la interfaz entre el revestimiento y la matriz de sílice, afectando así negativamente la calidad de la superficie. Aún más, ya que la conductividad térmica de esta capa adicional no es la misma que la conductividad térmica de la matriz de sílice fusionada, la transferencia de calor a través del artículo no es homogénea. El uso de materiales metálicos para tales artículos también es insatisfactorio ya que los metales tienen una reactividad relativamente elevada hacia los artículos tratados o transportados. Adicionalmente, los artículos metálicos tienen una deformación de flexión bastante elevada en comparación con artículos de sílice fusionado y su tiempo de uso eficiente en un entorno pesado (como en un horno Lehr o de cristalización) es relativamente corto. El objetivo de la presente invención es proponer una mejora de los artículos refractarios que comprende una matriz de sílice fusionada que superará los defectos discutidos arriba y simultáneamente mantiene las excelentes propiedades conocidas de la matriz de sílice fusionada. De acuerdo con la invención, este objetivo (y otros) se alcanzan cuando una fase cerámica sinterizada está presente en la porosidad de al menos una porción de al menos una superficie de la matriz. Por superficie se pretende decir un sustrato o capa activa. El sustrato o capa activa del artículo comprende en su porosidad la mayor parte de la fase cerámica sinterizada en oposición al núcleo del artículo que no comprende fase de cerámica sinterizada alguna sino más bien sílice fusionada.
Los inventores han formulado así la hipótesis de que los efectos identificados arriba se deben principalmente a interacciones entre el vidrio o metal y la porosidad abierta presente en la superficie del artículo de sílice fusionado y han tratado de encontrar una manera de llenar esta porosidad superficial. Como resultado del llenado de la porosidad superficial, la densidad de la superficie es por ello más elevada que la densidad del núcleo de la matriz de sílice fusionada. Preferiblemente, la porosidad abierta de la superficie es de al menos 20% menor que la porosidad abierta del núcleo del artículo de sílice fusionado; más preferiblemente 50% menor. De acuerdo con la invención, la superficie inicial de la matriz de sílice permanece en la superficie del artículo terminado (solo se ha llenado la porosidad superficial en más de alrededor de 200 µ?? a 1 mm, preferiblemente alrededor de 500 µ??) para que no exista la necesidad de un paso de maquinado adicional después del paso de impregnación. El llenado de la superficie de matriz de sílice asegura continuidad del material entre la matriz de sílice y la fase cerámica sinterizada. El sinterizado adicional del llenador junto con la capa superficial de la matriz asegura una cohesión muy elevada entre la matriz y el llenador. En conjunto, ambos contribuyen sinérgicamente para mejorar significativamente las propiedades y desempeños del artículo. El llenador se dispersa homogéneamente en la capa superficial y constituye menos de 10% en peso del material de capa superficial total. De esta forma, el sistema permanece térmicamente estable, se generan menos esfuerzo y tensión, desprendimiento o se reduce la formación de fisuras.
La porosidad superficial del material de sílice fusionado preferiblemente se llena con un material cerámico seleccionado del grupo que consiste en óxidos de silicio, aluminio, circonio y magnesio, combinaciones de éstos, nitruros de boro, aluminio y silicio y combinaciones de éstos. La presente invención también se relaciona con un procedimiento para producir dicho artículo. De acuerdo con una modalidad conveniente de a invención, la superficie de la matriz de sílice fusionada se impregna con una solución de un compuesto organometálico que proporciona el átomo metálico requerido. Compuestos organometálicos adecuados son de silicio (tetraetil ortosilicatos, metil ortoilicatos, silanos, etc.), de zirconio (acetato de zirconio, nitrato, cloruros, oxicloruros, etc.) de aluminio (acetato, etc), de magnesio (cloruro). Alternativamente, también puede utilizarse una resina que comprende el átomo de metal requerido (como polisilano, resina modificada con quelato de aluminio, sales de una resina poliácida, etc.). Alternativamente, el llenador de porosidad puede introducirse como una suspensión en un portador líquido. En tal caso, las micropartículas del material (tamaño de grano promedio menor que 0.01 µ??) se suspenden en un portador líquido apropiado. Materiales adecuados son por ejemplo partículas metálicas de silicio, aluminio, magnesio o sus óxidos o nitruros de boro, aluminio o silicio, sialon. En un paso adicional, las superficies del artículo se someten a un tratamiento térmico para sinterizar la cerámica. Un tratamiento adecuado en particular consiste en sinterizar mediante tratamiento con llama la superficie llenada aunque en ciertos casos, curar simplemente el producto proporcionará el tratamiento adecuado. Se ha medido que la porosidad superficial (porosidad abierta) se puede reducir en al menos 50% respecto a la porosidad del núcleo de la matriz de sílice fusionado. El tamaño de poro en la superficie también se reduce desde un tamaño de poro superficial promedio de 1 µ?? para el artículo de sílice fusionado sin tratar a menos de 0.1 µ?? para el artículo de acuerdo con la invención. La rugosidad superficial del artículo de acuerdo con la invención también se reduce dramáticamente respecto a los artículos con base de matriz de sílice fusionada de la técnica antecedente; de acuerdo con la invención, la rugosidad (Ra y Rz) se reduce significativamente. Ra cambia de 3µ?? a menos de 1 .5 µ?? y Rz a partir de 15 µ?? a menos de 6µ??. Visualmente también puede observarse que la textura superficial ha mejorado (reducción de orificios, ralladuras, burbujas, perforaciones, etc.). La resistencia a la flexión del material de sílice fusionado (más de 20 MPa) no se ve afectada por la modificación superficial. Para describir mejor la invención, se ilustrará ahora mediante ejemplos que no pretenden limitar el alcance de la presente solicitud de patente.
EJEMPLO 1a Impregnación de la superficie de un artículo de sílice fusionado Se prepara una solución viscosa de siloxano al mezclar 50% en peso de tetraetil ortosilicato (pureza 99.3%), 33% en peso de isopropanol (pureza 99.7%) y 17% en peso (5% solución acuosa). El pH de la solución resultante es de alrededor 5.5.. Un rodillo de sílice fusionado (diámetro 100 mm) se impregna con esta solución bajo vacío (<0.2 bars por 1 hora). El rodillo impregnado se somete entonces a calor (secado forzado a 60°C por 24 horas). Se desarrolla un gel dentro de la capa superficial y se estabiliza para que partículas ultrafinas de sílice inactiva se formen en sitio dentro de la porosidad superficial del rodillo.
EJEMPLO 1 b Impregnación de la superficie de un artículo de sílice fusionado Se prepara una primera solución de impregnación al mezclar 60% en peso de tetraetil ortosilicato (pureza 99.3%) y 40% en peso de isopropanol (pureza 99.7%). Un rodillo de sílice fusionado (diámetro 100 mm) se sumerge en esta solución por 10 minutos para impregnar capilarmente la porosidad superficial del rodillo. El rodillo entonces se sumerge en una solución de ácido clorhídrico (5% solución acuosa). El rodillo impregnado se somete entonces a calor (60°C por 2 horas). Esta secuencia de operaciones puede repetirse si se desea para reducir aún más la porosidad superficial. Una impregnación única reduce la porosidad abierta superficial en 40%. Una segunda impregnación reduce aún más la porosidad abierta superficial otro 20% y una tercera impregnación reduce aún más la porosidad abierta superficial en alrededor de 10%.
EJEMPLO 1c Impregnación de la superficie de un artículo de sílice fusionado El ejemplo 1 a se repite pero el tetraetil ortosilicato se reemplaza con una mezcla de 56% en peso de tetraetilo ortosilicato y 44% en peso de acetato de zirconio.
EJEMPLO 1d Impregnación de la superficie de un artículo de sílice fusionado El ejemplo 1 a se repite pero partículas metálicas de silicio, aluminio, magnesio o sus óxidos o nitruros de boro, aluminio o silicio o sialon se suspenden en la solución antes de impregnar el rodillo de sílice fusionado.
EJEMPLO 2 Sinterizado superficial del artículo de sílice fusionado Los artículos preparados en los ejemplos 1 a a 1 d se hornearon a 800°C durante 2 horas. El artículo refractario de acuerdo con la invención puede encontrar muchas aplicaciones industriales debido a sus propiedades excepcionales. Puede servir como rodillos para transportar artículos calientes como rodillos de recocido de vidrio (Lehr o LOR) o rodillos de temperado de vidrio para transportar hojas de vidrio, rodillos para tratar térmicamente hojas de acero inoxidable u hojas eléctricas basadas en silicio, rodillos para tratar térmicamente hojas de acero al carbono para aplicaciones de galvanizado con inmersión en caliente, contenedores utilizados para tratamiento de material fundido (vidrio, metal, etc.), como crisoles para fundir, tratar y/o cristalizar silicio, crisoles para fundir y/o tratar vidrio para aplicaciones de alto desempeño (por ejemplo vidrio para aplicaciones ópticas como lentes) o artículos para uso en el tratamiento de materiales fundidos como desgasificador giratorio para tratamiento de aluminio, etc.

Claims (10)

NOVEDAD DE LA INVENCION REIVINDICACIONES
1 . - Un articulo refractario que comprende una matriz de sílice fusionado que tiene un núcleo y al menos una superficie, en donde una fase de cerámica sinterizada está presente en la porosidad de al menos una porción de al menos una superficie de la matriz, en donde la superficie de la matriz de sílice fusionada forma la superficie del artículo.
2. - El artículo refractario de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque la fase cerámica sinterizada está presente hasta una profundidad de entre 200 µ?? y 1 mm, preferiblemente hasta 500 µ?? de una superficie de la matriz.
3. - El artículo refractario de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque una porción de la superficie de la matriz tiene una densidad mayor que la densidad del núcleo de la matriz y una porosidad menor que la porosidad del núcleo de la matriz.
4. - El artículo refractario de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado además porque la fase cerámica sinterizada se selecciona del grupo que consiste en óxidos de silicio, aluminio, zirconio y magnesio, combinaciones de éstos, nitruros de boro, aluminio y silicio y combinaciones de éstos o aluminio u oxinitruros de silicio y combinaciones de éstos.
5.- Un rodillo para transportar artículos calientes, en donde el rodillo es conforme a cualquiera de las reivindicaciones precedentes y en donde la fase cerámica sinterizada está presente en la porción de la superficie que hace contacto con el artículo a ser transportado. 6.- Un crisol para manejar o tratar metal fundido, en donde el crisol es conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y en donde la fase cerámica sinterizada está presente en la superficie interior del crisol. 7. - Un procedimiento para fabricar un artículo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende los pasos de a) proporcionar un artículo cerámico comprendido por una matriz de sílice fusionado que tiene un núcleo y al menos una superficie; b) impregnar al menos una porción de al menos una superficie del artículo con un material seleccionado del grupo que consiste en compuestos organometálicos o resina que comprende un átomo metálico adecuado, suspensiones de partículas metálicas de silicio, aluminio, magnesio o sus óxidos o nitruros de boro, aluminio o silicio, sialon; d) sinterizar la dicha al menos una porción de al menos una superficie del artículo. 8. - El procedimiento de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado además porque el paso de sinterizado d) consiste en hornear el artículo a 500 a 800°C. 9. - El procedimiento de conformidad con la reivindicación 7 u 8, caracterizado además porque comprende un paso adicional de c) secar el articulo impregnado después de paso de impregnación b) y antes del paso de sinterizado d). 10.- El procedimiento de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado además porque los pasos b) y c) se repiten antes de pasar al paso d).
MX2008014658A 2006-05-16 2007-05-14 Articulo refractario y procedimiento de produccion del mismo. MX2008014658A (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP06113994 2006-05-16
PCT/EP2007/004248 WO2007131749A1 (en) 2006-05-16 2007-05-14 Refractory article and production process thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MX2008014658A true MX2008014658A (es) 2008-11-27

Family

ID=37005868

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MX2008014658A MX2008014658A (es) 2006-05-16 2007-05-14 Articulo refractario y procedimiento de produccion del mismo.

Country Status (16)

Country Link
US (1) US9388081B2 (es)
EP (1) EP2024298B1 (es)
JP (1) JP2009537431A (es)
KR (1) KR20090008402A (es)
CN (1) CN101448758A (es)
AT (1) ATE496015T1 (es)
BR (1) BRPI0711477B1 (es)
CA (1) CA2651899C (es)
DE (1) DE602007012086D1 (es)
DK (1) DK2024298T3 (es)
ES (1) ES2357567T3 (es)
MX (1) MX2008014658A (es)
MY (1) MY144997A (es)
PL (1) PL2024298T3 (es)
RU (1) RU2462434C2 (es)
WO (1) WO2007131749A1 (es)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007049634A1 (de) * 2007-10-17 2009-04-23 Technische Universität Bergakademie Freiberg Verfahren zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit von Feuerfestmaterialien
DE102011087060B4 (de) * 2011-11-24 2017-03-09 N-Tec Gmbh Mineralisches Substrat mit modifizierter Oberfläche
RU2515737C1 (ru) * 2012-12-24 2014-05-20 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ изготовления изделий из кварцевой керамики
RU2539088C1 (ru) * 2013-10-25 2015-01-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ получения безобжиговой кварцевой керамики для стекловарения
TWI663126B (zh) 2014-07-09 2019-06-21 法商維蘇威法國公司 包含可磨塗層之輥、其製造方法及其用途
WO2017025388A1 (en) * 2015-08-07 2017-02-16 Vesuvius France Sa Refractory article resistant to non-ferrous metal and production process thereof
AT15262U1 (de) * 2016-03-25 2017-04-15 Plansee Se Glasschmelz-Komponente
FR3084666B1 (fr) * 2018-08-01 2022-05-13 Saint Gobain Ct Recherches Couche de protection pour produit refractaire
RU2717844C1 (ru) * 2019-04-23 2020-03-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ получения огнеупорных изделий
JP7394558B2 (ja) * 2019-08-28 2023-12-08 Jfeスチール株式会社 金属体を昇温するための金属体昇温炉
CN111069579B (zh) * 2019-12-31 2021-10-15 浙江红鹰铭德高温材料科技有限公司 长寿命中间包整体冲击桶、配方及其制作工艺

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3314758A (en) * 1964-08-26 1967-04-18 Harbison Walker Refractories Production of vitreous silica in a rotary kiln
US3793040A (en) * 1972-01-28 1974-02-19 Norton Co Refractory cement
US3950175A (en) * 1973-11-05 1976-04-13 Corning Glass Works Pore size control in cordierite ceramic
US4028124A (en) * 1976-04-26 1977-06-07 Corning Glass Works Method of enhancing the refractoriness of high purity fused silica
US4230498A (en) 1978-08-02 1980-10-28 United States Steel Corporation Coke oven patching and sealing material
US4429003A (en) * 1981-10-05 1984-01-31 Norton Co. Protective coating for porous refractories
GB2154228B (en) 1981-11-25 1986-04-23 Glaverbel Composition of matter for use in forming refractory masses in situ
US4528244A (en) 1983-09-30 1985-07-09 Dresser Industries, Inc. Fused silica shapes
US4887528A (en) * 1988-10-31 1989-12-19 Ceradyne, Inc. Dampening system roller for offset printing presses
DE4301846A1 (de) * 1993-01-23 1994-07-28 Lichtenberg Feuerfest Quarzgut-Fertigbauteil für Anwendungen im ff-Bereich und Verfahren zur Herstellung derartiger Fertigbauteile
FR2707084B1 (fr) 1993-06-28 1995-09-08 Vesuvius France Sa Revêtement anti-corrosion pour éléments réfractaires en silice vitreuse.
US5719322A (en) * 1996-09-20 1998-02-17 Uop Zeolitic capillary columns for gas chromatography
RU2121985C1 (ru) 1997-05-27 1998-11-20 Научно-производственное объединение машиностроения Способ нанесения покрытия на основе нитрида кремния на стеклянную, в том числе кварцевую поверхность
US6200631B1 (en) * 1997-10-27 2001-03-13 Praxair Technology, Inc. Method for producing corrosion resistant refractories
JPH11246265A (ja) * 1998-03-04 1999-09-14 Kurosaki Refract Co Ltd 高耐食性溶融シリカ含有耐火物
US6297183B1 (en) * 1999-07-28 2001-10-02 Saint-Gobain Ceramics And Plastics, Inc. Aging resistant porous silicon carbide ceramic igniter
JP3721393B2 (ja) * 2000-04-28 2005-11-30 国立大学法人広島大学 多孔質プリフォーム、金属基複合材料及びそれらの製造方法
RU2211202C1 (ru) 2001-12-25 2003-08-27 Кудрявцев Павел Геннадиевич Способ получения огнеупорного теплоизоляционного материала
JP4427775B2 (ja) 2002-03-29 2010-03-10 ジャパンスーパークォーツ株式会社 表面改質石英ガラスルツボとその表面改質方法
JP4183961B2 (ja) * 2002-04-04 2008-11-19 トーカロ株式会社 板ガラス熱処理炉の炉内ロールおよびその製造方法
JP4292016B2 (ja) * 2003-03-20 2009-07-08 ニチアス株式会社 溶融シリカ質耐火物の製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
ES2357567T3 (es) 2011-04-27
JP2009537431A (ja) 2009-10-29
MY144997A (en) 2011-12-15
DK2024298T3 (da) 2011-03-21
EP2024298A1 (en) 2009-02-18
BRPI0711477A2 (pt) 2011-11-16
EP2024298B1 (en) 2011-01-19
KR20090008402A (ko) 2009-01-21
US9388081B2 (en) 2016-07-12
US20090160108A1 (en) 2009-06-25
BRPI0711477B1 (pt) 2018-01-23
WO2007131749A8 (en) 2008-12-04
RU2008149260A (ru) 2010-06-27
CN101448758A (zh) 2009-06-03
ATE496015T1 (de) 2011-02-15
CA2651899A1 (en) 2007-11-22
DE602007012086D1 (de) 2011-03-03
PL2024298T3 (pl) 2011-06-30
RU2462434C2 (ru) 2012-09-27
WO2007131749A1 (en) 2007-11-22
CA2651899C (en) 2014-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2008014658A (es) Articulo refractario y procedimiento de produccion del mismo.
JP5209195B2 (ja) 窒化ケイ素を含有する耐久性ハードコーティング
KR102051934B1 (ko) 고내열성 세라믹 코팅 조성물
US10703678B2 (en) Roll comprising an abradable coating
JP6841897B2 (ja) その表面に少なくとも1つのコーティングを有しているローラー炉用ローラー
CZ304714B6 (cs) Vodná kompozice pro výrobu izolačního žáruvzdorného materiálu a výrobek, mající těleso ze žáruvzdorného materiálu
JP3128681B2 (ja) 可動モールド式連続鋳造機のモールド用コーティング剤
KR20060118614A (ko) 고화 물질을 안내하거나 운반하기 위한 내화성 물품 및 그제조방법
CN105481386A (zh) 一种碳质耐火材料抗氧化涂料
KR100610821B1 (ko) 리퀴드 메탈 잉곳 주조용 흑연도가니의 표면처리방법 및 슬립조성물
EP3990416A1 (en) Mixtures for coating metal substrate
RU2522328C1 (ru) Способ изготовления кварцевых тиглей
JP2020070348A (ja) コーティング剤の製造方法及びコーティング剤
US20180222808A1 (en) Refractory article resistant to non-ferrous metal and production process thereof
JP2012056813A (ja) 耐火材の成形焼成物
JP2020070208A (ja) 無機焼結体
MXPA06011413A (es) Articulos refractarios para guiar o transportar un material solidificado y procedimiento para su fabricacion

Legal Events

Date Code Title Description
FG Grant or registration