RU2713541C1 - Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики - Google Patents

Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики Download PDF

Info

Publication number
RU2713541C1
RU2713541C1 RU2019105112A RU2019105112A RU2713541C1 RU 2713541 C1 RU2713541 C1 RU 2713541C1 RU 2019105112 A RU2019105112 A RU 2019105112A RU 2019105112 A RU2019105112 A RU 2019105112A RU 2713541 C1 RU2713541 C1 RU 2713541C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
corundum
quartz
range
hardening
Prior art date
Application number
RU2019105112A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Плотников
Игорь Михайлович Фуников
Станислав Евгеньевич Пивинский
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Белкер"
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 "Белкер" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Белкер"
Priority to RU2019105112A priority Critical patent/RU2713541C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713541C1 publication Critical patent/RU2713541C1/ru

Links

Images

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
    • C04B35/10Shaped 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 aluminium oxide
    • C04B35/111Fine ceramics
    • 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
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/62605Treating the starting powders individually or as mixtures
    • C04B35/62625Wet mixtures
    • 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
    • C04B35/626Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
    • C04B35/63Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B using additives specially adapted for forming the products, e.g.. binder binders
    • C04B35/6303Inorganic additives
    • C04B35/6306Binders based on phosphoric acids or phosphates
    • C04B35/6309Aluminium phosphates
    • 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
    • C04B35/64Burning or sintering processes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к промышленному производству корундовой керамики, модифицированной неорганическими связующими, и может применяться, преимущественно, для изготовления крупногабаритных керамических изделий, функционирующих в условиях высоких температур. Технический результат заключается в обеспечении прочности заготовок изделий на изгиб не менее 300 МПа без использования высокотемпературного обжига с сохранением огнеупорности, прочности и термостойкости материала. Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики включает приготовление водной корундо-кварцевой суспензии, где количество кварцевого стекла составляет 0,1-0,3 мас.ч. к общей массе системы «электрокорунд-кварцевое стекло», и стабилизацию суспензии. Упрочнение заготовок производят с использованием алюмохромфосфатного связующего, имеющего состав, мас.%: 9-13 Al2O3; 31-38 P2O5; 4-7 Cr2O3; до 1,5 CrO3; 40,5-56 H2O, в количестве 2-7% от массы исходной суспензии, которое добавляют в суспензию в конце стадии стабилизации. Затем производят формование керамических заготовок методом шликерного литья в гипсовых формах с последующей термообработкой. Термообработку осуществляют по режиму, включающему нагрев в интервале 20-200°С со скоростью не более 1,5°С/мин; в интервале 200-300°С – не более 2°С/мин; в интервале 300-700°С – не более 3°С/мин. В завершение осуществляют выдержку заготовок при 700°С в течение 1 часа. 3 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к промышленному производству технической керамики, а именно к технологии корундовой керамики, получаемой методом шликерного литья, модифицированной неорганическими связующими, которые повышают прочность заготовок изделий. Изобретение может применяться для изготовления керамических изделий, функционирующих в условиях высоких температур при контакте с металлическими, солевыми, силикатными, стекольными расплавами, газовой средой, в частности, при производстве огнеупоров для стекольной промышленности и металлургии: тигли, ковши, мешалки, патрубки, дозаторы, сталеразливочные стаканы, воронки для литья металлов и сплавов, плунжеры, валы, теплозащитные изделия различных установок, печей и др.
Актуальность изобретения в наибольшей степени проявляется при формировании крупногабаритных керамических изделий, так как энергозатратная технологическая стадия их высокотемпературной обработки исключается в предлагаемой технологии корундовой керамики.
Известен способ получения изделий из кварцевой керамики различного назначения, включающий приготовление водной суспензии кварцевого стекла, шликерное литье керамических заготовок требуемой конфигурации и размеров в гипсовые формы, сушку и обжиг. При этом повышение прочности на сжатие до 200 МПа для изделий из кварцевой керамики достигается за счет спекания отливок при температурах 1200-1300°С (Walton J.D., Poulos N.E. Slip-cast fused silica. Technical documentary report No. ML-TDR-64-195 – Atlanta, 1964. – 131 p. Harris J.N., Welsh E.A. Fused silica design manual. Volume 1.Technical report A-1403. – Atlanta, 1973. – 140 p.). Недостатками способа являются повышенные энергозатраты на высокотемпературный обжиг и кристобалитизация частиц кварцевого стекла, что резко ухудшает прочность, термостойкость, длительную высокотемпературную прочность (срок эксплуатации) и другие свойства материала.
Известен также способ изготовления кварцевой керамики по а. с. СССР №804607, МПК С04В35/14, опубл. 15.02.1979 г., и близкий к нему по а. с. СССР № 771052, МПК С04В 15/06, опубл. 15.10.1978 г., включающие мокрое измельчение кварцевого стекла для получения водного шликера, стабилизацию суспензии, формование изделий шликерным литьем, сушку и выдержку отливок в водных растворах жидкого стекла или соды с плотностью 1,002-1,07 г/см3 в течение 24 ч. С целью упрочнения изделия подвергают автоклавной обработке при температуре 110-220°С в течение 1-10 часов. Прочность изделий на изгиб достигает 55-72 МПа. Недостатком способа является значительное ухудшение термостойкости и жаростойкости в связи с присутствием в структуре материала силикатов щелочных элементов (в частности, Na), а также низкая стойкость к некоторым металлическим расплавам. Кроме того, усиливаются нежелательные кристаллизационные процессы, что снижает температуру эксплуатации таких изделий. Также недостатком является применение аппарата, работающего под высоким давлением, и длительность автоклавной обработки. Все это сужает область применения материала.
В изобретении по патенту РФ № 2525892, МПК С04В35/14 опубл. 20.08.2014г., способ получения кварцевой керамики относится к технологии получения модифицированных керамических материалов на основе кварцевого стекла. Способ включает изготовление шликера из боя кварцевого стекла, формирование сырой заготовки методом отлива в гипсовые формы, пропитку сырой заготовки жидким пропитывающим раствором, сушку пропитанной заготовки кварцевой керамики и последующую термообработку Недостатками способа являются использование элементорганического вещества и органического растворителя, что удорожает стоимость продукта и требует организации специальных условий по безопасному производству, а малая вовлеченность в процесс образования связей между частицами дегидратированных участков зерен кварцевого стекла, в сравнении с вышеописанными методами, обуславливает относительно низкую даже после обжига прочность на изгиб (не более 32 МПа).
Известно также, что для повышения огнеупорности и высокотемпературной прочности разработаны керамические материалы на основе кварцевого стекла с добавками Al2O3 (Пивинский Ю.Е., Тимошенко К.В. Реотехнологические свойства смешанных суспензий в системе SiO2-Al2O3 и некоторые свойства материалов на их основе // Огнеупоры и техническая керамика. – 2000. – № 7 – С. 18-23; 2001. – № 9 – С. 42-46). Ощутимые результаты получены только при введении более 20% Al2O3. Однако такие материалы имеют высокую пористость, низкую термостойкость и плохие диэлектрические характеристики. Ухудшение физико-технических свойств материалов связано с неудовлетворительными реологическими параметрами комбинированных шликеров и усилением кристаллизации при обжиге.
Технология упрочнения кварцевой керамики, описанная в патенте РФ 2458022, МПК С 04В 35/14, опубл. 10.08.2012, включает изготовление полуфабриката и его пропитку водным раствором соли алюминия Al(NO3)3·9H2O, сушки и пиролиза при температуре 400-600°C. Заявленная максимальная прочность изделий при изгибе до обжига 65 МПа, после среднетемпературного обжига 110 МПа. Недостатком способа является то, что вводимые в стыковые зоны керамики наночастицы Al2O3 лишь заполняют часть пустот материала и немного увеличивают его плотность, в то же время практически не способствуя дополнительному связыванию кремнеземистых частиц в единый каркас.
Наиболее близким по механизму действия к предлагаемому является способ, описанный в патенте РФ №2667969, МПК С04В35/14, опубл. 25.09.2018, который принят в качестве прототипа. В прототипе способ получения упрочненной кварцевой керамики заключается в том, что способ включает приготовление водной суспензии кварцевого стекла, стабилизацию суспензии, формование керамических заготовок методом шликерного литья в гипсовых формах и упрочнение заготовок изделий, в котором упрочнение осуществляют с использованием алюмоборфосфатного связующего, имеющего состав, мас. %: 7,5-11 - Al2O3; 33-36 - P2O5; 0-5 - B2O3; 53-59,5 - H2O, в котором в течение 1 ч пропитывают заготовки изделия при температуре 50°С, или которое добавляют в суспензию кварцевого стекла в конце стадии стабилизации в количестве 1-5% от массы исходной суспензии, с последующей термообработкой заготовок изделий по режиму, включающему нагрев в интервале 20-100°С со скоростью нагрева не более 2°С/мин, затем нагрев в интервале 100-200°С - не более 1,5°С/мин, и нагрев в интервале 200-3 50°С - не более 2°С/мин, и в завершении - выдержку при 350°С в течение 1 ч. Недостатками метода являются относительно невысокие показатели прочности готовых изделий, а также невысокие температуры эксплуатации огнеупорных изделий.
Задача изобретения заключается в повышении высокотемпературной прочности корундо-кварцевой керамики без ухудшения в широком интервале температур остальных свойств: низкого коэффициента термического расширения и огнеупорности без применения стадии высокотемпературного обжига.
Поставленная задача решается путем получения корундо-кварцевого водного шликера, где кварцевое стекло составляет масс, ч.: 0,1-0,3 к общей массе системы корунд-кварцевое стекло и за счет введения на стадии стабилизации раствора связующего в количестве 2-7 мас. %, имеющего состав, мас. %: 9-13 - Al2O3; 31-38 - P2O5; 4-7 - Cr2O3; до 1,5 - CrO3; 40,5-56 - H2O; с последующей термообработкой по режиму: нагрев в интервале 20-200°С со скоростью нагрева не более 1,5°С/мин, в интервале 200-300°С - не более 2°С/мин, 300-700°С - не более 3°С/мин, выдержка при 700°С в течение 1 часа.
Технический результат изобретения заключается в обеспечении прочности заготовок изделий на изгиб не менее 300 МПа без использования высокотемпературного обжига с сохранением огнеупорности, и прочности материала в условиях эксплуатации при высоких температурах. Данные эффекты обуславливаются схожестью фосфата алюминия с оксидом алюминия по структуре и свойствам, взаимным ингибирующим действием на процессы кристаллизации, активизацией спекания и упрочнения за счет присутствия в составе соединений фосфора и хрома, более полным вовлечением поверхности зерен в процесс образования связей.
Сущность предлагаемого способа упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики заключается в том, что способ включает приготовление корундо-кварцевой водной суспензии, где соотношение кварцевого стекла составляет масс, ч.: 0,1-0,3 по отношению к системе корунд-кварцевое стекло, стабилизацию суспензии, формование керамических заготовок методом шликерного литья в гипсовых формах и упрочнение заготовок изделий, в котором упрочнение осуществляют с использованием алюмохромфосфатного связующего, имеющего состав, мас. %: 9-13 - Al2O3; 31-38 - P2O5; 4-7 - Cr2O3; до 1,5 - CrO3 40,5-56 - H2O, которое добавляют в корундо-кварцевую суспензию в конце стадии стабилизации в количестве 2-7% от массы исходной суспензии, с последующей термообработкой заготовок изделий по режиму, включающему нагрев в интервале 20-200°С со скоростью нагрева не более 1,5°С/мин, в интервале 200-300°С - не более 2°С/мин, 300-700°С - не более 3°С/мин, в конце процесса производят выдержку заготовок при 700°С в течение 1 часа.
Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики в системе корунд-кварцевое стекло осуществляют следующим образом.
В шаровую мельницу емкостью 200 л загружают электрокорунд фракции 0-1,0 мм, кварцевое стекло фракции 0,1-0,5 мм, уралитовые мелющие тела и дистиллированную воду в массовом соотношении 5,1-6,9:0,8-2,2:14,4-15,4:1,3-1,4. Помол осуществляют в течение 10-18 ч. При этом суспензия в конце помола должна иметь влажность 12-15 мас. %, плотность 2590-2920 кг/м3 и фракционный состав, об. %: 7-12 для частиц с диаметрами в диапазоне 63-120 мкм; 40-60 для частиц с диаметрами в диапазоне 5-63 мкм; 35-50 для частиц с диаметрами менее 5 мкм. После извлечения суспензии из мельницы, она стабилизируется путем перемешивания в течение 20-30 часов. Затем суспензию добавляют связующее и используют для формования изделий методом отливки в гипсовые формы. Плотность сырой заготовки находится в пределах 2720-3240 кг/м3. Далее осуществляют подвяливание заготовок изделий в комнатных условиях в течение 24-48 ч в зависимости от размеров или сушку изделий.
Упрочнение с помощью раствора алюмохромфосфатного связующего, имеющего состав, мас. %: 9-13 - Al2O3; 31-38 - P2O5; 4-7 - Cr2O3; до 1,5 - CrO3 40,5-56 - H2O, может осуществляться двумя способами.
1) Добавлением в суспензию в конце стадии стабилизации раствора алюмохромфосфатного связующего в количестве 2-7 мас. % от массы суспензии с перемешиванием в течение 1 ч.
2) Выдержкой в течение 1 ч предварительно высушенных заготовок изделий в нагретом до 50°С растворе алюмохромфосфатного связующего.
Во всех случаях упрочнения заготовки изделия последней технологической стадией является термообработка в электрических печах по режиму: нагрев в интервале 20-200°С со скоростью нагрева не более 1,5°С/мин, в интервале 200-300°С - не более 2°С/мин, 300-700°С - не более 3°С/мин, выдержка при 700°С в течение 1 часа.
Конкретный способ и технологические параметры упрочнения с помощью алюмохромфосфатного связующего подбирают в зависимости от габаритов и сложности формы изделия. Однако оптимальные технологические параметры находятся в пределах, указанных выше.
Примеры реализации способа.
Пример 1.
В шаровую мельницу емкостью 200 л загружают электрокорунд фракции 0-1,0 мм, кварцевое стекло фракции 0,1-0,5 мм, уралитовые мелющие тела и дистиллированную воду в массовом соотношении 6,9:0,8:15:1,4. Помол осуществляют в течение 15 ч. При этом суспензия в конце помола имела влажность 14,5 мас. %, плотность 2890 кг/м3 и фракционный состав, об. %: 7,1 для частиц с диаметрами в диапазоне 63-120 мкм; 52,9 для частиц с диаметрами в диапазоне 5-63 мкм; 40,0 для частиц с диаметрами менее 5 мкм. После извлечения суспензии из мельницы производилась стабилизация путем перемешивания в течение 20 часов в мельнице без мелющих тел. Затем в суспензию добавляли раствор алюмохромфосфатного связующее, имеющее состав, мас. %: 12 - Al2O3; 33 - P2O5; 6,5 - Cr2O3; 1,2 - CrO3; 47,3 - H2O, в количестве 5% от массы суспензии. Далее производилось перемешивание в течение 1 ч с последующим формованием изделий (испытательные пластины с размерами, мм: 200×100×20) методом отливки в гипсовые формы. Плотность сырой заготовки составляла 3170 кг/м3. Далее осуществлялось подвяливание заготовок изделий в комнатных условиях в течение 48 ч и термообработка по режиму: нагрев в интервале 20-200°С со скоростью нагрева не более 1,5°С/мин, в интервале 200-300°С - не более 2°С/мин, 300-700°С - не более 3°С/мин, выдержка при 700°С в течение 1 часа.
Усадка после термообработки составила 0,6-0,8%, пористость 5,0-7,4%. Предел прочности на изгиб составил 327 Мпа. Огнеупорность после обжига изделий составила 1720°С.
Пример 2.
В шаровую мельницу емкостью 200 л загружают электрокорунд фракции 0-1,0 мм, кварцевое стекло фракции 0,1-0,5 мм, уралитовые мелющие тела и дистиллированную воду в массовом соотношении 5,1:1,7:15:1,4. Помол осуществляют в течение 17 ч. При этом суспензия в конце помола имела влажность 13,7 мас. %, плотность 2780 кг/м3 и фракционный состав, об. %: 7,8 для частиц с диаметрами в диапазоне 63-120 мкм; 47,2 для частиц с диаметрами в диапазоне 5-63 мкм; 45 для частиц с диаметрами менее 5 мкм. После извлечения суспензии из мельницы производилась стабилизация путем перемешивания в течение 20 часов в мельнице без мелющих тел. Затем в суспензию добавляли раствор алюмохромфосфатное связующее, имеющее состав, мас. %: 10 - Al2O3; 35 - P2O5; 5,5 - Cr2O3; 0,9 - CrO3; 48,6 - H2O, в количестве 6,0% от массы суспензии. Далее производилось перемешивание в течение 1 ч с последующим формованием изделий (испытательные пластины с размерами, мм: 200×100×20) методом отливки в гипсовые формы. Плотность сырой заготовки составляла 2927 кг/м3. Далее осуществлялось подвяливание заготовок изделий в комнатных условиях в течение 48 ч и термообработка по режиму: нагрев в интервале 20-200°С со скоростью нагрева не более 1,5°С/мин, в интервале 200-300°С - не более 2°С/мин, 300-700°С - не более 3°С/мин, выдержка при 700°С в течение 1 часа.
Усадка после термообработки составила 0,7-0,9%, пористость 6,2-8,3%. Предел прочности на изгиб составил 319 МПа. Огнеупорность после обжига изделий составила 1690°С.
Пример 3.
В шаровую мельницу емкостью 200 л загружают электрокорунд фракции 0-1,0 мм, кварцевое стекло фракции 0,1-0,5 мм, уралитовые мелющие тела и дистиллированную воду в массовом соотношении 5,1:2,2:14,5:1,3. Помол осуществляют в течение 14 ч. При этом суспензия в конце помола имела влажность 13,2 мас. %, плотность 2685 кг/м3 и фракционный состав, об. %: 10,4 для частиц с диаметрами в диапазоне 63-120 мкм; 53,9 для частиц с диаметрами в диапазоне 5-63 мкм; 35,7 для частиц с диаметрами менее 5 мкм. После извлечения суспензии из мельницы производилась стабилизация путем перемешивания в течение 20 часов в мельнице без мелющих тел. Затем в суспензию добавляли раствор алюмохромфосфатное связующее, имеющее состав, мас. %: 9 - Al2O3; 38 - P2O5; 6,5 - Cr2O3; 0,5 - CrO3; 46 - H2O, в количестве 3,0% от массы суспензии. Далее производилось перемешивание в течение 1 ч с последующим формованием изделий (испытательные пластины с размерами, мм: 200×100×20) методом отливки в гипсовые формы. Плотность сырой заготовки составляла 2883 кг/м3. Далее осуществлялось подвяливание заготовок изделий в комнатных условиях в течение 48 ч и термообработка по режиму: нагрев в интервале 20-200°С со скоростью нагрева не более 1,5°С/мин, в интервале 200-300°С - не более 2°С/мин, 300-700°С - не более 3°С/мин, выдержка при 700°С в течение 1 часа.
Усадка после термообработки составила 0,8-0,9%, пористость 6,5-8,7%. Предел прочности на изгиб составил 312 МПа. Огнеупорность после обжига изделий составила 1685°С.
Свойства корундо-кварцевой керамики, и отличительные технологические параметры ее получения, согласно предлагаемому способу, в сравнении с прототипом, приведены в таблице.
Использование предложенного способа упрочнения обеспечивает возможность получения корундо-кварцевой керамики и изделий из нее с прочностью на изгиб не менее 300 МПа без использования стадии высокотемпературного обжига. При этом свойства корундо-кварцевой керамики по предлагаемому способу не уступают другим способам упрочнения. Кроме того, использование алюмохромфосфатного связующего позволяет ингибировать кристаллизацию кварцевого стекла при эксплуатации керамических изделий в условиях высоких температур. Данные эффекты обуславливаются схожестью фосфата алюминия с оксидом алюминия по структуре и свойствам, взаимным ингибирующим действием на процессы кристаллизации, активизацией спекания и упрочнения за счет присутствия в составе соединений фосфора и хрома, более полным вовлечением поверхности зерен в процесс образования связей и, тем самым, повысить их огнеупорность, а исключение высокотемпературного обжига позволяет упростить изготовление крупногабаритных изделий.
Таким образом, задача, поставленная перед изобретением, решена.

Claims (1)

  1. Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики, включающий приготовление водной суспензии, стабилизацию суспензии, формование керамических заготовок методом шликерного литья в гипсовых формах и упрочнение заготовок изделий с использованием связующего, которое добавляют в суспензию в конце стадии стабилизации, с последующей термообработкой заготовок изделий, отличающийся тем, что в корундо-кварцевой водной суспензии массовая доля кварцевого стекла составляет 0,1-0,3 по отношению к системе электрокорунд-кварцевое стекло, упрочнение заготовок производят с использованием алюмохромфосфатного связующего, имеющего состав, мас. %: 9-13 Al2O3; 31-38 P2O5; 4-7 Cr2O3; до 1,5 CrO3; 40,5-56 H2O, а добавку в конце стадии стабилизации осуществляют в количестве 2-7% от массы исходной суспензии, при этом последующую термообработку осуществляют по режиму, включающему нагрев в интервале 20-200°С со скоростью нагрева не более 1,5°С/мин, в интервале 200-300°С - не более 2°С/мин, 300-700°С - не более 3°С/мин и в завершение осуществляют выдержку заготовок при 700°С в течение 1 часа.
RU2019105112A 2019-02-25 2019-02-25 Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики RU2713541C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105112A RU2713541C1 (ru) 2019-02-25 2019-02-25 Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105112A RU2713541C1 (ru) 2019-02-25 2019-02-25 Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713541C1 true RU2713541C1 (ru) 2020-02-05

Family

ID=69625399

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019105112A RU2713541C1 (ru) 2019-02-25 2019-02-25 Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713541C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821454C1 (ru) * 2023-12-21 2024-06-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Способ получения высокопористой корундовой керамики

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US964010A (en) * 1909-09-21 1910-07-12 Frank Fisher Attachment for monkey-wrenches.
SU767076A1 (ru) * 1978-11-10 1980-09-30 Ордена Трудового Красного Знамени Центральный Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко Сырьева смесь дл изготовлени теплоизол ционных изделий
RU2301211C1 (ru) * 2005-12-23 2007-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала
RU2304568C1 (ru) * 2006-02-10 2007-08-20 Закрытое акционерное общество Научно-технический центр "Бакор" Способ изготовления фильтрующей пенокерамики
US9422201B2 (en) * 2012-08-21 2016-08-23 Stellar Materials Incorporated Refractory composition and process for forming article therefrom
RU2667969C1 (ru) * 2017-07-20 2018-09-25 Общество с ограниченной ответственностью "Белкер" Способ упрочнения изделий из кварцевой керамики

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US964010A (en) * 1909-09-21 1910-07-12 Frank Fisher Attachment for monkey-wrenches.
SU767076A1 (ru) * 1978-11-10 1980-09-30 Ордена Трудового Красного Знамени Центральный Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко Сырьева смесь дл изготовлени теплоизол ционных изделий
RU2301211C1 (ru) * 2005-12-23 2007-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала
RU2304568C1 (ru) * 2006-02-10 2007-08-20 Закрытое акционерное общество Научно-технический центр "Бакор" Способ изготовления фильтрующей пенокерамики
US9422201B2 (en) * 2012-08-21 2016-08-23 Stellar Materials Incorporated Refractory composition and process for forming article therefrom
RU2667969C1 (ru) * 2017-07-20 2018-09-25 Общество с ограниченной ответственностью "Белкер" Способ упрочнения изделий из кварцевой керамики

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821454C1 (ru) * 2023-12-21 2024-06-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Способ получения высокопористой корундовой керамики

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5879414B2 (ja) 向上した耐熱衝撃性を示す焼結耐火物
CN108367993B (zh) 经烧结的耐火锆石复合材料,其制造方法和其用途
JP5020951B2 (ja) 焼成された耐火セラミック生成物
JPS6117468A (ja) 窯業製品
CN111362676A (zh) 一种高耐磨快干耐火浇注料及其制备方法
JP5943032B2 (ja) 軽量断熱アルミナ・マグネシア質耐火物の製造方法
CN111548182A (zh) 一种多孔陶瓷及其制备方法
RU2696691C1 (ru) Способ получения керамического расклинивающего агента (варианты)
CN101607825B (zh) 电熔高铁莫来石再结合高致密砖及其制法
RU2713541C1 (ru) Способ упрочнения изделий из корундо-кварцевой керамики
RU2667969C1 (ru) Способ упрочнения изделий из кварцевой керамики
RU2458022C1 (ru) Наномодифицированная кварцевая керамика с повышенной высокотемпературной прочностью
JP6598961B1 (ja) 無機繊維質成形体
DE102004010739A1 (de) Feuerfester keramischer Versatz
RU2742265C1 (ru) Сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий
WO1999043628A1 (fr) Corps en ceramique pour appareils sanitaires et son procede de production
KR20010077900A (ko) 알루미나ㆍ뮬라이트계 다공질 시트상 내화물 및 그 제조방법
JP5199151B2 (ja) セラミックス焼成体及びその製造方法
Piao et al. Preparation and properties of porous Al2O3‐based ceramics by gel casting using MgO as a gelling and consolidating agent
RU2513745C2 (ru) Способ получения кварцевой керамики с пониженной температурой обжига
RU2460582C1 (ru) Шаровая мельница для получения водного шликера кварцевого стекла
RU2380341C1 (ru) Способ получения кварцевой керамики и изделий из нее
RU2684628C1 (ru) Способ изготовления фильтрующей пенокерамики для обработки алюминиевых расплавов
RU2466965C1 (ru) Способ получения изделий из кварцевой керамики
US3846145A (en) Refractory articles for metal pouring tubes and the like