RU2382016C1 - Шихта для получения огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью - Google Patents

Шихта для получения огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью Download PDF

Info

Publication number
RU2382016C1
RU2382016C1 RU2008128895/03A RU2008128895A RU2382016C1 RU 2382016 C1 RU2382016 C1 RU 2382016C1 RU 2008128895/03 A RU2008128895/03 A RU 2008128895/03A RU 2008128895 A RU2008128895 A RU 2008128895A RU 2382016 C1 RU2382016 C1 RU 2382016C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
microspheres
refractory material
thermal conductivity
mixture
Prior art date
Application number
RU2008128895/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008128895A (ru
Inventor
Владимир Никитович Анциферов (RU)
Владимир Никитович Анциферов
Валентина Борисовна Кульметьева (RU)
Валентина Борисовна Кульметьева
Борис Лазаревич Красный (RU)
Борис Лазаревич Красный
Александр Борисович Красный (RU)
Александр Борисович Красный
Вадим Павлович Тарасовский (RU)
Вадим Павлович Тарасовский
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Уральские технологии"
Закрытое акционерное общество "Научно-технический центр "Бакор"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Уральские технологии", Закрытое акционерное общество "Научно-технический центр "Бакор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Уральские технологии"
Priority to RU2008128895/03A priority Critical patent/RU2382016C1/ru
Publication of RU2008128895A publication Critical patent/RU2008128895A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2382016C1 publication Critical patent/RU2382016C1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может использоваться для изготовления высокотемпературных материалов с пониженной теплопроводностью. Технический результат изобретения - снижение теплопроводности при обеспечении необходимой прочности огнеупорного материала, получаемого из шихты. Шихта содержит следующие компоненты, мас.%: порошок циркона 60-85, полые микросферы из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, размером 100-140 мкм 5-30, связующее (раствор поливинилового спирта) - остальное. 1 табл.

Description

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, может использоваться для изготовления высокотемпературных материалов с пониженной теплопроводностью, в частности при производстве шихты для получения пористого тугоплавкого огнеупорного материала на основе циркона.
Известно использование композиционных материалов, содержащих для обеспечения пористости полые микросферы. По а.с. №1169311, С04В 35/58, 1999 предложен пористый композиционный материал на основе борида циркония, содержащий полые микросферы оксида алюминия. Данный композиционный материал имеет теплопроводность и прочность, не позволяющие использовать его в качестве огнеупорного материала.
Известна шихта для получения пористого огнеупорного материала по патенту РФ на изобретение №2030369, С04В 38/08, 1995, включающая пустотелые корундовые микросферы, оксид алюминия и оксид ниобия. Недостатком является высокая теплопроводность получаемого материала.
Известен спеченный материал на основе двуокиси циркония по патенту РФ на изобретение №2201906, С04В 35/484, 2003. Данный огнеупорный материал получен из шихты, содержащей от 5 до 40% циркония, в состав материала входят оксиды гафния, кремния, титана, иттрия, алюминия. Однако для создания тугоплавкого, огнеупорного материала бывает необходим более низкий по сравнению с данным спеченным материалом коэффициент теплопроводности.
В качестве ближайшего аналога заявляемому техническому решению выбран сфероидизированный плазмой керамический порошок по патенту РФ на изобретение №2299926, С23С 4/10, 2007, из химически однородного стабилизированного диоксида циркония в тетрагональной кристаллической фазе. Диоксид циркония имеет вид сферических частиц размером меньше чем 200 мкм. Недостатком является то, что весь порошок состоит из сферических полых частиц, что вызывает повышенную его пористость и, как следствие, снижение прочности. Кроме того, присутствие в порошке моноклинного диоксида циркония может привести к разрушению материала, изготовленного из порошка, в процессе его эксплуатации.
Технической задачей заявляемого изобретения является снижение теплопроводности при обеспечении достаточной прочности огнеупорного материала, получаемого из шихты.
Технический результат достигается за счет того, что в шихте для получения огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью, содержащей порошок циркона и полые микросферы, согласно изобретению полые микросферы размером 100-140 мкм изготовлены из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, соотношение компонентов шихты следующее, мас.%:
порошок на основе циркона 60-85
полые микросферы 5-30
связующее остальное
Технический результат обеспечивается использованием в качестве материала для микросфер диоксида циркония, что обусловлено его низким коэффициентом теплопроводности λ=2-3 Вт/м·К. Стабилизирование диоксида циркония иттрием необходимо для повышения прочности материала, получаемого из шихты. Это вызвано полиморфизмом диоксида циркония и позволяет предотвратить переход его состояния из одной фазы в другую, вызывающий внутренние напряжения и разрушение материала. Использование микросфер с внутренними замкнутыми полостями обеспечивает дополнительную пористость материала, вызывающую снижение теплопроводности. Использование микросфер в пределах 5-30 мас.% от состава шихты является оптимальным для снижения теплопроводности и обеспечения необходимой прочности, т.к. при введении в шихту микросфер в количестве менее 5 мас.% сложно обеспечить их равномерное распределение в матрице, что сказывается на нестабильности характеристик получаемого материала. Введение микросфер в количестве более 30 мас.% существенно сказывается на снижении прочностных характеристик материала. Использование микросфер размером 100-140 мкм также позволяет снизить теплопроводность при сохранении достаточной прочности. Микроструктурный анализ фракции микросфер размером менее 100 мкм выявил, что они сплошные внутри. Применять их для увеличения пористости нецелесообразно. В материале микросфер размером более 140 мкм присутствует моноклинная фаза диоксида циркония, при нагреве она последовательно переходит в тетрагональную и кубическую фазы, а при охлаждении - в обратную моноклинную модификацию. Переход материала из одной формы кристаллической решетки в другую связан с его объемным изменением, что приводит к потере прочности и его разрушению.
Для приготовления шихты огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью используют готовый порошок циркона марки Zeta Zircon Superfine с размером частиц 5,1 мкм и удельной поверхностью 5,4 м2/г. Химический состав данного порошка следующий, мас.%:
ZrO2+НfO2 66,2
SiO2 (общий) 32,6
SiO2 (свободный), Аl2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, Cr2O3 остальное
Порошок циркона смешивают с полыми микросферами из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, удельным весом 1,6 г/см3, размером 100-140 мкм. Микросферы вводят в количестве 5-30 мас.% от состава шихты. В качестве временного связующего и целевой добавки в приготовляемую шихту добавляют 4%-ный водный раствор поливинилового спирта (ПВС) в количестве 10% от общей массы сухих компонентов шихты. Применение ПВС в качестве временного связующего традиционно для технологии получения огнеупорных материалов. Из приготовленной шихты прессуют заготовки при давлении 80 МПа, которые в дальнейшем спекают при температуре 1600°С в течение 2 часов.
Зависимость технических показателей образцов материала, полученного из данной шихты, от количества введенных полых микросфер из диоксида циркония приведена таблице.
Количество микросфер, мас.% Теплопроводность, Вт/м·K (при комнатной температ.) Прочность при сжатии, МПа
0 7,85 603
5 8,02 392
10 7,28 363
15 6,51 306
20 5,95 284
30 2,85 186
С увеличением в составе шихты содержания полых микросфер из оксида циркония снижается теплопроводность материалов, получаемых на ее основе. Теплопроводность материала, полученного из шихты с максимальным 30%-ным содержанием микросфер, ниже в 2,8 раза по сравнению с материалом, не содержащим данные микросферы. Прочность при сжатии этого же материала с 30%-ным содержанием полых микросфер из диоксида циркония в 2,3 раза больше регламентируемого ГОСТом показателя прочности на сжатие огнеупоров, применяемых в стекловаренных печах.
Таким образом, заявляемое изобретение позволяет снизить теплопроводность огнеупорного материала, получаемого из шихты, при обеспечении его высокой прочности.

Claims (1)

  1. Шихта для получения огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью, содержащая порошок циркона и полые микросферы, отличающаяся тем, что полые микросферы, размером 100-140 мкм, изготовлены из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, соотношение компонентов шихты следующее, мас.%:
    порошок циркона 60-85 полые микросферы 5-30 связующее остальное
RU2008128895/03A 2008-07-14 2008-07-14 Шихта для получения огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью RU2382016C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128895/03A RU2382016C1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Шихта для получения огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128895/03A RU2382016C1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Шихта для получения огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008128895A RU2008128895A (ru) 2010-01-20
RU2382016C1 true RU2382016C1 (ru) 2010-02-20

Family

ID=42120408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128895/03A RU2382016C1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Шихта для получения огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2382016C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Пористая конструкционная керамика./Под ред. Ю.Л. Красулина. - М.: Металлургия, 1980, с.30. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008128895A (ru) 2010-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6637956B2 (ja) 焼結されたセラミック材料、焼結されたセラミック材料を得るための粉末組成物、その製造方法及びセラミック部品
RU2453519C2 (ru) СПЕЧЕННЫЙ И ЛЕГИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНА + Nb2O5 ИЛИ Ta2O5
TWI474986B (zh) 耐火物體、玻璃溢流形成塊、以及用於玻璃物體製造之方法
US10723657B2 (en) Sintered alumina-based and zirconia-based product
JPH0352425B2 (ru)
KR20150034177A (ko) 치과 용도를 위한 CeO2-안정화된 ZrO2 세라믹
JP5931542B2 (ja) ジルコニア質焼結体からなる焼成用部材
Belhouchet et al. The non-isothermal kinetics of mullite formation in boehmite–zircon mixtures
RU2382016C1 (ru) Шихта для получения огнеупорного материала с пониженной теплопроводностью
Abden et al. Microstructure and mechanical properties of ZrO2–40 wt% Al2O3 composite ceramics
JPS63156063A (ja) 高温強度および熱水安定性に優れたジルコニア系セラミツクス
RU2440952C1 (ru) Огнеупорный материал на основе циркона
FR3012135A1 (fr) Melange particulaire pour l'obtention d'un produit en zircone yttriee
JP2523487B2 (ja) 焼結成形体及びその製法
RU2710341C1 (ru) Керамический материал с низкой температурой спекания на основе системы диоксида циркония - оксида алюминия - оксида кремния
RU2564330C1 (ru) Состав для изготовления легковесного огнеупора
JP2517253B2 (ja) 高強度ジルコニア系焼結体の製造法
JP2517249B2 (ja) 高強度ジルコニア系hip焼結体
JPH0772102B2 (ja) ジルコニア焼結体の製造方法
JP6214514B2 (ja) 断熱材
Yoleva et al. ADDITION ON THERMAL HYSTERESIS OF ALUMINUM TITANATE
Wahsh et al. Physico-mechanical properties and microstructure of multi-phase ceramic composites based on zircon and dolomite mixtures
Ertugrul et al. Microwave assisted reaction sintering of ZrSiO4/α-Al2O3 mixtures
JP2587704B2 (ja) ジルコニア焼結体およびその製造方法
Sun et al. Effects of monoclinic ZrO2 with different particle size on properties of zirconia refractories

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110715