RU2040510C1 - Муллитохромитовый огнеупор - Google Patents

Муллитохромитовый огнеупор Download PDF

Info

Publication number
RU2040510C1
RU2040510C1 SU5021282A RU2040510C1 RU 2040510 C1 RU2040510 C1 RU 2040510C1 SU 5021282 A SU5021282 A SU 5021282A RU 2040510 C1 RU2040510 C1 RU 2040510C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
refractory
mullite
glass phase
refractory material
romeite
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Перепелицын
Л.Б. Хорошавин
В.Г. Флягин
А.Ф. Маурин
А.И. Клинов
В.М. Ковылов
Original Assignee
Восточный научно-исследовательский и проектный институт огнеупорной промышленности
Сухоложский огнеупорный завод
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 Восточный научно-исследовательский и проектный институт огнеупорной промышленности, Сухоложский огнеупорный завод filed Critical Восточный научно-исследовательский и проектный институт огнеупорной промышленности
Priority to SU5021282 priority Critical patent/RU2040510C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2040510C1 publication Critical patent/RU2040510C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Использование: для применения в футеровках нагревательных и плавильных печей. Сущность изобретения: огнеупор содержит, мас. муллит 10 70; стеклофаза 5 20; хромшпинелид 25 70. Характеристика огнеупора: термостойкость (1300°С вода), 6 8 теплосмен, линейное тепловое расширение 0,2 0,3% площадь коррозионного разрушения шлаком мм2 предел прочности при сжатии H/мм2, пористость 18,3 20,8, огнеупорность 1750°С. 3 табл.

Description

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к огнеупорным изделиям и массам, используемым для футеровки плавильных и нагревательных печей различных отраслей промышленности.
Известен муллитохромитовый огнеупор [1] включающий, мас. Муллит 56-80 Кианит 6-13 Кремнезем 1-9 Феррохромит 4-25
Недостатком данного огнеупора является пониженная термическая стойкость, что обусловлено наличием свободного кремнезема и пониженным содержанием хромшпинелида (феррохромита). Кроме того для формирования керамической структуры огнеупора необходимо применение высокотемпературного обжига (температура 1500-1650оС), что приводит к существенному увеличению удельных энергозатрат на производство этого огнеупора.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является муллитохромитовый огнеупор, получаемый из известной огнеупорной массы [2] путем обжига при 1300оС.
Известная огнеупорная масса содержит, мас. Корунд 5-25 Огнеупорная глина 5-15 Связующее 1-3 Вода 2-5 Хромитовая руда Остальное
(52-87)
При этом масса содержит хромитовую руду с содержанием Cr2O3 48-54 мас. и корунд фракции менее 1,0 мм.
В результате обжига при 1300оС из данной огнеупорной массы формируется муллитохромитовый огнеупор, включающий, мас. Корунд 3-20 Муллит 3-8 Стеклофаза 3-4 Хромшпинелид 70-85
Недостатками известного огнеупора являются низкая термическая стойкость (2-3 теплосмены) и пониженная устойчивость к шлакам основного состава. Это обусловлено наличием корунда и малым количеством алюмосиликатных фаз (муллита и стеклофазы) Кроме того известный огнеупор обладает повышенным тепловым расширением при нагревании 0,7-10,28% Недостаточное объемопостоянство связано с разбуханием хромшпинелида вследствие окисления содержащегося в нем железа при нагревании на воздухе:
(Mg, Fe2+)(Cr, Al, Fe3+)2O4+O2___→ Mg(Cr, Al, Fe3+)2O4+Fe2O3
В результате протекания этой химической реакции объем огнеупора увеличивается примерно на 10% что приводит к появлению микротрещин, уменьшению термической стойкости и снижению шлакоустойчивости.
Предлагаемый муллитохромитовый огнеупор, включающий муллит, стеклофазу и хромшпинелид, содержит указанные компоненты в следующем соотношении, мас. Муллит 10-70 Стеклофаза 5-20 Хромшпинелид 25-70
Цель изобретения повышение износоустойчивости футеровки плавильных и нагревательный печей, термической стойкости, объемопостоянства и шлакоустойчивости предложенного огнеупора путем физико-химических процессов формирования в нем ситалловидной структуры.
Сочетание алюмосиликатных компонентов (муллит и стеклофаза), имеющих кислый химический состав с химически нейтральным высокоогнеупорным хромшпинелидом в заявляемом соотношении, позволяет сформировать объемопостоянную термически и химически устойчивую структуру муллитохромитового огнеупора. Устойчивость предлагаемого муллитохромитового огнеупора к термическим и химическим воздействиям обусловлена формированием при обжиге ситалловидной керамической структуры. Ситалловидная структура возникает в результате неполной рекристаллизации стеклофазы вокруг дисперсных частиц хромшпинелида. Благодаря образованию такой структуры возрастает термическая стойкость и шлакоустойчивость огнеупора. Объемопостоянство огнеупора достигается за счет оптимального соотношения усадочных алюмосиликатных компонентов и растущего при окислительном обжиге хромшпинелида.
Если содержание муллита и стеклофазы менее заявляемых количеств, материал имеет неразвитую ситалловидную структуру, что приводит к снижению термической стойкости и шлакоустойчивости. Если содержание алюмосиликатных компонентов превышает заявляемые пределы, то в связи с избыточным количеством стеклофазы возрастает пропитка и коррозия огнеупора шлаковым расплавом. При содержании хромшпинелида более 70 мас. не обеспечивается достаточного объемопостоянства и формируется микротрещиноватость, что отрицательно влияет на шлакоустойчивость огнеупора. При содержании хромшпинелида менее 25 мас. не достигается формирования ситалловидной структуры стеклофазы и легирования муллита оксидом хрома.
П р и м е р. Для изготовления образцов использовали следующие материалы: глину огнеупорную Нижне-Увельского месторождения (ТУ 14-8-336-80), хромитовую руду Сарановского месторождения (ТУ 14-23-6-89) и электрокорунд нормальный (ТУ 2-043-992-85).
Образцы готовили по обычной керамической технологии. Сушку осуществляли при 120оС, обжиг при 1200оС.
Для изготовления образца-прототипа помимо вышеперечисленных материалов использовали в качестве связующего жидкое стекло плотностью 1,35 г/см3 и воду. Вещественный состав исходных шихт для изготовления образцов приведен в табл. 1. Термическую обработку образца прототипа осуществляли по следующему режиму: сушка при 120оС и обжиг при 1300оС. Составы муллитохромитовых огнеупоров приведены в табл.2.
Физико-химические свойства образцов приведены в табл.3, из данных которой видно, что по показателям термической стойкости, объемопостоянства и шлакоустойчивости предлагаемый муллитохромитовый огнеупор существенно превосходит известный материал-прототип. По огнеупорности и прочности заявляемый огнеупор не уступает известному.
Кроме перечисленных предложенный муллитохромитовый огнеупор создает следующие преимущества: экономия топливно-энергетических ресурсов за счет снижения температуры обжига до 1200оС; использование техногенного алюмосиликатного и хромитового сырья; повышение стойкости футеровки тепловых агрегатов.

Claims (1)

  1. МУЛЛИТОХРОМИТОВЫЙ ОГНЕУПОР, включающий муллит, стеклофазу и хромшпинелид, отличающийся тем, что он содержит указанные компоненты в следующем соотношении, мас.
    Муллит 10 70
    Стеклофаза 5 20
    Хромшпинелид 25 70
SU5021282 1992-01-09 1992-01-09 Муллитохромитовый огнеупор RU2040510C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5021282 RU2040510C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Муллитохромитовый огнеупор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5021282 RU2040510C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Муллитохромитовый огнеупор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2040510C1 true RU2040510C1 (ru) 1995-07-25

Family

ID=21593967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5021282 RU2040510C1 (ru) 1992-01-09 1992-01-09 Муллитохромитовый огнеупор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2040510C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 3773532, кл. C 04B 35/18, 1973. *
2. Авторское свидетельство СССР N 601264, кл. C 04B 35/18, 1976. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2149772A (en) Fibrous composite material for fused aluminum
RU2040510C1 (ru) Муллитохромитовый огнеупор
US3773532A (en) Mullite-chrome refractory
JPS6060985A (ja) 取鍋内張り用不定形耐火組成物
US5055433A (en) Refractory having high resistance to corrosion and spalling and manufacturing method thereof
Chan et al. Effect of Cr2O3 on slag resistance of Al2O3–SiO2 refractories
JP4960541B2 (ja) マグネシア−アルミナ−チタニア質れんが
RU2347766C2 (ru) Электрокорунд и способ его получения
JP4323732B2 (ja) 断熱性キャスタブル耐火物
SU1330114A1 (ru) Магнезиально-шпинелидный огнеупор
JPH0794343B2 (ja) マグネシアクリンカー及びその製造方法
GB2091592A (en) Refractory heat-insulating material
RU2033987C1 (ru) Шихта для получения пористого керамического материала
SU1146296A1 (ru) Шихта дл изготовлени огнеупорного теплоизол ционного материала
SU734167A1 (ru) Шихта дл изготовлени керамического материала
KR100265003B1 (ko) 용적안정성이 우수한 마그네시아-스핀넬질 내화재
SU889645A1 (ru) Огнеупорна масса
SU833856A1 (ru) Шихта дл изготовлени огнеупоров
SU1268550A1 (ru) Магнезиальношпиндельный огнеупор
RU1794930C (ru) Шихта дл изготовлени огнеупорных изделий
JPH01305850A (ja) セメントキルン用耐火物
SU607822A1 (ru) Шихта дл изготовлени огнеупорных изделий
SU1430382A1 (ru) Огнеупорна масса
JP2568825B2 (ja) ジルコニア含有マグネシアクリンカ−及びその製造方法
SU945143A1 (ru) Шихта дл изготовлени огнеупоров