Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2168484C2 - Способ изготовления модифицирующей добавки - Google Patents

Способ изготовления модифицирующей добавки Download PDF

Info

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
Application number
RU98118327A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98118327A (ru
Inventor
В.А. Можжерин
В.Я. Сакулин
В.П. Мигаль
А.Н. Новиков
Г.Н. Салагина
Б.П. Александров
Л.М. Аксельрод
Е.А. Штерн
Original Assignee
ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров"
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 ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" filed Critical ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров"
Priority to RU98118327A priority Critical patent/RU2168484C2/ru
Publication of RU98118327A publication Critical patent/RU98118327A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168484C2 publication Critical patent/RU2168484C2/ru

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.
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.
RU98118327A 1998-10-02 1998-10-02 Способ изготовления модифицирующей добавки RU2168484C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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