RU2168484C2 - Способ изготовления модифицирующей добавки - Google Patents
Способ изготовления модифицирующей добавки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2168484C2 RU2168484C2 RU98118327A RU98118327A RU2168484C2 RU 2168484 C2 RU2168484 C2 RU 2168484C2 RU 98118327 A RU98118327 A RU 98118327A RU 98118327 A RU98118327 A RU 98118327A RU 2168484 C2 RU2168484 C2 RU 2168484C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- zirconium
- modifying additive
- oxides
- mixture
- aluminum
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
Abstract
Модифицирующая добавка предназначена для использования в качестве добавок для улучшения свойств огнеупоров, применяемых для футеровки высокотемпературных агрегатов. Сущность способа заключается в смешивании оксидов алюминия и циркония в отношении (6-95) : (94-4), а также оксида кремния и углеродистого компонента и синтезе путем плавки в электропечи в неокислительном режиме модифицирующей добавки, причем соотношение упомянутых компонентов в смеси составляет, мас.%: (Al2O3 + ZrO2) : SiO2 : С = (45-86) : (6-20) : (8-35). В качестве оксидов алюминия, циркония и кремния могут использоваться силикаты циркония и алюминия либо их смеси с оксидами циркония и алюминия. Синтезированные указанным способом модифицирующие добавки существенно снижают температуру спекания оксидов в процессе окислительной плавки. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству добавок, улучшающих свойства материалов, используемых при изготовлении огнеупоров для футеровки высокотемпературных агрегатов, например, таких как плавильные печи, ковши и тигли для выплавки, обработки и транспортировки различных металлов.
Известна модифицирующая добавка, включающая 6 - 95 % оксида циркония и 5 - 94 % оксида алюминия, получаемая в процессе совместного плавления оксидов циркония и алюминия в окислительном режиме (пат. США N 5183610, C 04 B 35/10, 2.02.93).
Применение указанной добавки позволяет получать высокоплотные огнеупоры, однако получаемый огнеупор не устойчив к воздействию агрессивных расплавов, например, таких как металлургические шлаки, а также недостаточно устойчив к пропитке расплавом металла.
Наиболее близкой к заявляемой по технической сущности является модифицирующая добавка, имеющая состав, мас.%: 30 - 60 оксида циркония, 20 - 50 оксида алюминия, 10 - 20 оксида кремния и 5 - 40 карбида кремния, изготавливаемая в процессе электроплавки смеси циркона с глиноземом (заявка Франции N 2595600, C 04 B 35/46, 35/10, 18.09.87).
Однако указанная модифицирующая добавка, используемая для формирования матрицы при изготовлении огнеупорных изделий, не является активной в достаточной мере, а наличие значительного количества оксида кремния, в том числе образовавшегося при обжиге огнеупора или в процессе его применения в металлургическом агрегате, снижает металло- и шлакоустойчивость изделий.
Задачей настоящего изобретения являлось получение модифицирующей добавки, повышающей металлоустойчивость огнеупора, а также активной при спекании оксидной керамики.
Решение поставленной задачи достигается тем, что изготовление модифицирующей добавки включает смешение оксидов алюминия, циркония в отношении (6 - 95) : (94 - 5), а также оксида кремния и углеродистого компонента с последующим синтезом путем плавки смеси в электропечи, и соотношение указанных компонентов следующее, мас.%: (Al2O3 + ZrO2) : SiO2 : C = (45 - 86) : (6 - 20) : (8 - 35), а синтез осуществляют в неокислительном режиме.
В качестве оксидов алюминия, циркония и кремния могут быть использованы компоненты их включающие, например силикаты алюминия и циркония в смеси либо в сочетании с оксидами алюминия и циркония.
Плавка указанных смесей в неокислительном режиме позволяет получать модифицирующую добавку сложного состава, которая включает оксиды алюминия (Al2O3) и циркония (ZrO2), карбиды алюминия (Al4C3) и циркония (ZrC), а также оксикарбиды алюминия (Al2OC и Al4O4C) и такие металлы, как алюминий (Al) цирконий (Zr) и кристаллический кремний (Si). Полученный материал вводится в состав огнеупорной шихты в измельченном состоянии предпочтительно менее 0,045 мм. В процессе спекания изделий из шихты с добавлением разработанной добавки в окислительной атмосфере формируется структура, хорошо противостоящая пропитке расплавленным металлом.
Процессы, протекающие при взаимодействии модифицирующей добавки с окислителем в процессе обжига, могут быть представлены следующим образом:
{ Al2O3, ZrO2} + { Al4C3, Al4O4C, Al2OC, ZrC, Al, Si, Zr} + O2 ---> { Al2O3, ZrO2} + {Al2O3-6, ZrO2-x, SiO2-z} + CO.
{ Al2O3, ZrO2} + { Al4C3, Al4O4C, Al2OC, ZrC, Al, Si, Zr} + O2 ---> { Al2O3, ZrO2} + {Al2O3-6, ZrO2-x, SiO2-z} + CO.
При этом одной из стадий процесса является образование газообразных низших оксидов, например, таких как Al2O, SiO, ZrO, которые легко перемещаются в поровом пространстве, дополнительно увеличивая площадь взаимодействия компонентов, кроме того формируется в матрице конгломерат, включающий оксиды, дефектные по кислороду и, соответственно, более реакционноспособные. Таким образом, процессы окисления составляющих модифицирующую добавку завершаются формированием конгломерата оксид - дефектный по кислороду оксид, а уже этот конгломерат за счет дефектности структуры плюс тонкодисперсные продукты в процессе окисления упомянутых низших газообразных оксидов обладает повышенной реакционной способностью, этот же процесс, способствуя уплотнению структуры, приводит к повышению металло- и шлакоустойчивости материала.
Надлежащий состав модифицирующей добавки в процессе синтеза из указанной выше смеси компонентов может быть получен только в процессе восстановительного либо нейтрального режима плавки в электропечи, то есть при короткой дуге и низких значениях напряжений, в противном случае в модифицирующей добавке не будет углеродсодержащих соединений алюминия и циркония, а также металлов, либо они будут присутствовать в недостаточных для проявления эффекта количествах.
Применение в качестве оксидов алюминия, циркония и кремния силикатов циркония и алюминия либо их смесей с оксидом алюминия или циркония позволяет снизить энергетические затраты на процесс плавки, уменьшить расходы на исходные материалы и повысить качество модифицирующей добавки за счет лучшего распределения оксида кремния в смеси.
Для изготовления модифицирующей добавки предлагаемым способом можно использовать в качестве оксидных исходных материалов глинозем, пыль, уловленную циклонами или электрофильтрами в производстве глинозема и корунда, бадделеитовый концентрат, кварцевый песок или кварцевое стекло, в качестве углеродистого компонента - кокс, древесный уголь, антрацит и т.д.; в качестве силикатов циркония и алюминия - циркон, боксит, андалузит или силлиманит.
Ниже приведены примеры осуществления способа изготовления модифицирующей добавки, в табл. 1 приведено соотношение компонентов для реализации способа изготовления модифицирующей добавки, в табл. 2 представлены результаты применения модифицирующей добавки при изготовлении корундовых изделий с корундо-бадделеитовой матрицей, например плит для безстопорной разливки стали.
Пример 1. Шихту корундового состава готовили смешиванием в бегунах корундового шамота фр. 2 - 0,5 мм и фр. < 0,045 мм и модифицирующей добавки, включающей 74,9% ZrO2, Al2O3, 0,1% Al4O4C, Al2OC, ZrC и 25% Al, Si, Zr фр. < 0,045 мм, при этом тонкомолотую составляющую готовили в процессе совместного помола, временное связующее - лигносульфонат технический. Формование образцов в форме тиглей производили при удельном давлении 120 н/мм2, затем сушка до остаточной влажности 0,5% и обжиг при 1750oC.
Пример 2. Шихту и изделия изготавливали аналогично изложенному в примере 1, используя модифицирующую добавку, включающую 99,85% Al2O3, ZrO2, 0,1% Al4O4C, Al2OC, ZrC и 0,05% Al, Zr и Si.
Пример 3. Шихту и изделия изготавливали аналогично изложенному в примере 1, используя модифицирующую добавку, включающую 82,2% Al2O3, ZrO2, 4,8% Al4O4C, Al2OC, ZrC и 3% Al, Zr и Si.
Пример 4. Шихту и изделия изготавливали аналогично изложенному в примере 1, используя модифицирующую добавку, включающую 65,9% Al2O3, ZrO2, 32% Al4O4C, Al2OC, ZrC и 2,1% Al, Zr и Si.
Пример 5. Шихту и изделия изготавливали аналогично изложенному в примере 1, используя модифицирующую добавку, включающую 70,6% Al2O3, ZrO2, 18,1% Al4O4C, Al2OC, ZrC и 11,3% Al, Zr и Si.
Пример 6. Шихту и изделия изготавливали аналогично изложенному в примере 1, используя модифицирующую добавку, включающую 87% Al2O3, ZrO2, 11% Al4O4C, Al2OC, ZrC и 2% Al, Zr и Si.
Пример 7. Шихту и изделия изготавливали аналогично изложенному в примере 1, используя модифицирующую добавку, включающую 89,1% Al2O3, ZrO2, 8,4% Al4O4C, Al2OC, ZrC и 3,5 % Al, Zr и Si.
Пример 8 (прототип). Шихту и изделия изготавливали аналогично изложенному в примере 1, используя известную модифицирующую добавку.
В результате синтеза в процессе восстановительной или нейтральной плавки в электропечи смесей оксидов с углеродистым компонентом, а также плавки состава прототипа, получены модифицирующие добавки, составы которых приведены в примерах 1 - 8, эффективность модифицирующих добавок оценивали по металлоустойчивости образцов, изготовленных из шихт одинакового зернового состава: корундовый шамот фракции 2 - 0,5 мм 65%, фракции менее 0,045 мм 15% и модифицирующая добавка составов приведенных выше (примеры 1 - 8), также тонкомолотая 20%. Использован тигельный метод, сталь 17ГС. Оценка по площади пропитки.
Из таблицы 2 следует, что синтезированные указанным способом модифицирующие добавки, включающие оксиды и углеродсодержащие соединения алюминия и циркония, а также металлические алюминий, цирконий и кристаллический кремний, являются высокоэффективной спекающей добавкой, полученной предложенным способом, существенно повышающей металлоустойчивость огнеупора в сравнении с известной добавкой, синтезированной известным способом.
Claims (2)
1. Способ изготовления модифицирующей добавки, включающий смешивание оксидов алюминия и циркония в отношении (6 - 95) : (94 - 5) и ее синтез путем плавки в электропечи, отличающийся тем, что в смесь дополнительно вводят оксид кремния и углеродистый компонент, при следующем соотношении компонентов, мас. %: (Al2O3 + ZrO2) : SiO2 : C = (45 - 86) : (6 - 20) : (8 - 35), а синтез осуществляют в неокислительном режиме.
2. Способ изготовления модифицирующей добавки по п.1, отличающийся тем, что в качестве оксидов алюминия, циркония и кремния используют силикаты циркония и алюминия либо их смеси с оксидами алюминия или циркония.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98118327A RU2168484C2 (ru) | 1998-10-02 | 1998-10-02 | Способ изготовления модифицирующей добавки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98118327A RU2168484C2 (ru) | 1998-10-02 | 1998-10-02 | Способ изготовления модифицирующей добавки |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98118327A RU98118327A (ru) | 2000-08-27 |
RU2168484C2 true RU2168484C2 (ru) | 2001-06-10 |
Family
ID=20211076
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98118327A RU2168484C2 (ru) | 1998-10-02 | 1998-10-02 | Способ изготовления модифицирующей добавки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2168484C2 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7678723B2 (en) | 2004-09-14 | 2010-03-16 | Carbo Ceramics, Inc. | Sintered spherical pellets |
US7721804B2 (en) | 2007-07-06 | 2010-05-25 | Carbo Ceramics Inc. | Proppants for gel clean-up |
US7828998B2 (en) | 2006-07-11 | 2010-11-09 | Carbo Ceramics, Inc. | Material having a controlled microstructure, core-shell macrostructure, and method for its fabrication |
US8063000B2 (en) | 2006-08-30 | 2011-11-22 | Carbo Ceramics Inc. | Low bulk density proppant and methods for producing the same |
US8216675B2 (en) | 2005-03-01 | 2012-07-10 | Carbo Ceramics Inc. | Methods for producing sintered particles from a slurry of an alumina-containing raw material |
RU2463277C2 (ru) * | 2008-03-13 | 2012-10-10 | Кросаки Харима Корпорейшн | Огнеупор, содержащий двуокись циркония и углерод, и способ его изготовления |
-
1998
- 1998-10-02 RU RU98118327A patent/RU2168484C2/ru active
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7678723B2 (en) | 2004-09-14 | 2010-03-16 | Carbo Ceramics, Inc. | Sintered spherical pellets |
US7825053B2 (en) | 2004-09-14 | 2010-11-02 | Carbo Ceramics Inc. | Sintered spherical pellets |
US8216675B2 (en) | 2005-03-01 | 2012-07-10 | Carbo Ceramics Inc. | Methods for producing sintered particles from a slurry of an alumina-containing raw material |
US7828998B2 (en) | 2006-07-11 | 2010-11-09 | Carbo Ceramics, Inc. | Material having a controlled microstructure, core-shell macrostructure, and method for its fabrication |
US8063000B2 (en) | 2006-08-30 | 2011-11-22 | Carbo Ceramics Inc. | Low bulk density proppant and methods for producing the same |
US7721804B2 (en) | 2007-07-06 | 2010-05-25 | Carbo Ceramics Inc. | Proppants for gel clean-up |
RU2463277C2 (ru) * | 2008-03-13 | 2012-10-10 | Кросаки Харима Корпорейшн | Огнеупор, содержащий двуокись циркония и углерод, и способ его изготовления |
RU2463277C9 (ru) * | 2008-03-13 | 2013-01-27 | Кросаки Харима Корпорейшн | Огнеупор, содержащий двуокись циркония и углерод, и способ его изготовления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101322442B1 (ko) | 알루미나 - 티타늄 옥사이드 - 지르코니아 용융 입자 | |
AU598402B2 (en) | Carbon containing refractory | |
AU660165B2 (en) | Fused alumina-zirconia-yttria refractory materials having high-temperature heat resistance and corrosion resistance and a method for producing the same | |
RU2168484C2 (ru) | Способ изготовления модифицирующей добавки | |
JPH0753600B2 (ja) | 溶鋼容器 | |
JPH0463032B2 (ru) | ||
JP2874831B2 (ja) | 流し込み施工用耐火物 | |
US3262795A (en) | Basic fused refractory | |
US5382555A (en) | High alumina brick with metallic carbide and its preparation | |
JP2832064B2 (ja) | 溶融アルミナ・マグネシア系組成物及び耐火物製品 | |
RU2235701C1 (ru) | Периклазошпинельные огнеупорные изделия и способ их изготовления | |
JPS64350B2 (ru) | ||
JP2552987B2 (ja) | 流し込み成形用耐火物 | |
JPH03232761A (ja) | マグネシア含有耐火物素材の製造方法 | |
US3297457A (en) | Basic refractory bricks | |
SU675034A1 (ru) | Огнеупорна масса | |
JP3176690B2 (ja) | 塩基性耐火物 | |
KR100858125B1 (ko) | 마그네시아계 내화 캐스타블 | |
JP3209842B2 (ja) | 不定形耐火物 | |
JPH0748167A (ja) | マグネシア質耐火物原料及び耐火物 | |
SU1423543A1 (ru) | Способ изготовлени огнеупорных изделий | |
JP2765458B2 (ja) | マグネシア・カ−ボン系耐火物 | |
SU823353A1 (ru) | Шихта дл изготовлени огнеупоров | |
JPH03232762A (ja) | マグネシア含有耐火物 | |
JPH07300360A (ja) | マグネシア質耐火物 |