Способ получения графитированных изделий

 

Углеродный наполнитель смешивают с нефтяным пеком, обладающим плотностью 1250-1260 кг/см2 выходом летучих 46,0-58,0% и температурой размягчения 85-12-°С. Полученную массу прессуют, обесобжигают и графируют. Полученные изделия обладают теплопроводностью 127-136 Вт/м.град, критерием термостойкости 16,3-23,8. 1 табл.

Изобретение относится к производству графитированной продукции, в частности к способам получения графитированных электродов, и может быть использовано в электродной промышленности.

Наиболее близким к заявленному изобретению является способ изготовления графитированных электродов, включающий дозирование наполнителя и связующего, перемешивание компонентов, прессование, обжиг и графитацию, отличающийся применением в качестве связующего анизотропно коксующегося каменноугольного пека с низким содержанием золы (0,2 об.), нерастворимых в хинолине веществ не более 5,0 нерастворимых в толуоле веществ не менее 20 и температурой размягчения 80 120оС (К-S).

К недостаткам данного способа следует отнести получение графитированных изделий с высокими значениями коэффициента термического расширения в перпендикулярном оси прессования направлении (2,3 3,8 10-6, 1/град), а также большое выделение вредных веществ при обжиге из связующего каменноугольного пека, в том числе канцерогенных (3,4-бензпирена до 4,2 мкг-г).

Целью изобретения является повышение теплопроводности и термостойкости изделий и снижение количества выделяемых при термообработке смолистых веществ и 3,4-бензпирена.

Цель достигается посредством использования в известном способе изготовления графитированных электродов в качестве связующего нефтяного пека плотностью 1240-1260 кг/м3, выходом летучих веществ 46,0 58,0 и температурой размягчения 85 120оС.

Нефтяной пек является продуктом термообработки остатков переработки нефти и ее составляющих. В зависимости от условий термообработки могут быть получены нефтяные пеки, имеющие различные качественные показатели.

Установлено, что изготовление графитированной продукции на основе нефтяного пека, имеющего плотность 1240 1260 кг/м3, выход летучих веществ 46,0 58,0 и температуру размягчения 85 120оС, позволит улучшить термостойкость изделий, за счет снижения коэффициента термического расширения перпендикулярно оси прессования и повышения теплопроводности, что особенно важно для работы электродов на больших плотностях тока в мощных электросталеплавильных печах.

Для оценки стойкости материалов к термическому удару используют критерий Кинджери: R где R критерий термостойкости; p предел прочности на разрыве, кгс/см2; коэффициент теплопроводности, Вт/моС; Е модуль упругости, кгс/см2; коэффициент линейного расширения, 1/оС.

Из приведенной формулы следует, что для повышения термостойкости материала необходимо повышение его механической прочности при разрыве и снижение модуля упругости и коэффициента термического расширения.

Следовательно, теплопроводность и КТР являются важными показателями для оценки возможности применения искусственного графита в технике, так как во многом определяют устойчивость материала к тепловому удару.

Сравнение КТР материалов обычно проводят по величине объемного КТР объемн= + Для материалов, изготовленных методом прошивного прессования из игольчатого кокса вследствие поликристаллической структуры графита, базисное расположение которой находится вдоль оси прессования, всегда меньше. Следовательно, определяющим фактором для объемнследует считать и тогда снижение для графитированного материала приводит к увеличению его термоустойчивости при эксплуатации.

Кроме того, при обжиге изделий на нефтяном пеке по сравнению с изделиями на каменноугольном пеке снижается выделение смолистых веществ на 20 отн. и 3,4-бензпирена в десятки раз.

Следовательно, при изготовлении графитированной продукции на основе нефтяного пека улучшаются условия труда.

П р и м е р 1. Способ получения графитированных изделий с использованием нефтяного пека, имеющего следующие характеристики: Температура размяг- чения, оС 125 Выход летучих веществ, 46,0 Пикнометрическая плотность, кг/м3 1260
Содержание 3,4-бензпи- рена, 0,14
В смеситель объемом 3 л загружают импортный игольчатый кокс и нефтяной пек и перемешивают при температуре соответствующей вязкости пека около 40,0 Пас в течение 45 мин. Полученную массу формуют продавливанием через мундштук диаметром 60 мм.

Спрессованные образцы подвергают термообработке в промышленных условиях: обжигу в камерных печах по 360-часовому графику до температуры в теле заготовки 850оС, графитации в печах Ачесона при температуре до 2700оС. Графитированные заготовки подвергают испытаниям на соответствие требованиям ТУ 48-12-41-81 "Электроды графитированные специальные". Дополнительно для полученного графитированного материала определяют коэффициент термического расширения при 20-520оС и теплопроводности при 200оС.

П р и м е р 2. Способ получения графитированных изделий аналогичен примеру 1, но в качестве связующего используют нефтяной пек с характеристиками:
Температура размяг- чения, оС 85
Выход летучих веществ, 58,0
Пикнометрическая плотность, кг/м3 1240
Содержание 3,4-бенз- пирена, 0,09
П р и м е р 3. При использовании в качестве связующего материала нефтяного пека с температурой размягчения 120оС, выходом летучих веществ 49 пикнометрической плотностью 1250 кг/м3 и содержанием 3,4-бензпирена 0,14 графитированные изделия, изготовленные по предлагаемому способу, имеют следующие характеристики:
КТР || оси 0,4510-6 1/оС
оси 1,751 1 С
теплопроводность ( ) 133 Вт/м. град
Расчетная величина критерия термостойкости 23,6
Количество веществ, выделившихся при термообработке до 800оС пекоуглеродных масс: Смолистые вещества, мг/т 250 3,4-Бензпирен, мкг/т 452
П р и м е р 4. Способ получения графитированных изделий, аналогичный примеру 1, но в качестве связующего использован нефтяной пек со следующими характеристиками: Температура размягче- ния, оС 71,5 Выход летучих веществ, 61,4
Пикнометрическая плотность, кг/м3 1200
Содержание 3,4-бенз- пирена, 0,11
П р и м е р 5. Способ получения графитированных изделий аналогичный примеру 1, но в качестве связующего использован нефтяной пек со следующими характеристиками:
Температура размягче- ния, оС 130 Выход летучих веществ, 42
Пикнометрическая плотность, кг/м3 1270
Содержание 3,4-бенз- пирена, 0,16
Графитированные изделия по примеру 4 имели брак в виде поперечных трещин вследствие невозможности достижения на существующем оборудовании необходимых температурных режимов изготовления пекоуглеродной массы.

П р и м е р 6. Способ получения графитированных изделий, аналогичный примеру 1, но в качестве связующего использован каменноугольный пек со следующими характеристиками:
Температура размяг- чения, оС 68,0
Выход летучих веществ, 56,9 Пикнометрическая плотность, кг/м3 1310
Содержание 3,4-бенз- пирена, 1,56
Свойства графитированных изделий, изготовленных по предлагаемому и известным способам, приведены в таблице.

Из таблицы видно, что по сравнению с изделиями, изготовленными на основе других видов связующего, использование предлагаемого изобретения позволяет для графитированных изделий: снизить коэффициент термического расширения на 28-40% повысить теплопроводность на 7-41% и тем самым увеличить термостойкость материала на 43-109 отн.

Кроме того, выделение 3,4-бензпирена в воздух рабочих помещений при обжиге изделий уменьшится в десятки раз. Снижение выделения смолистых веществ составит около 20


Формула изобретения

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФИТИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ, включающий смешивание углеродного наполнителя со связующим, прессование из полученной массы изделий, их обжиг и графитацию, отличающийся тем, что, с целью повышения теплопроводности и термостойкости изделий и снижения количества выделяемых при термообработке смолистых веществ и 3,4-бензпирена, в качестве связующего используют нефтяной пек с плотностью 1240 1260 кг/м3, выходом летучих веществ 46,0 58,0% и температурой размягчения 85 120oС.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству графитированных материалов в процессе разложения метана и предназначенных преимущественно для приготовления ферромагнитных чернил, графитовых пигментов для копирования, синтетических углеродных каучуков и пластиков

Изобретение относится к технологии выделения алмазов и может быть использовано при извлечении алмазов из черновых флотоконцентратов, получаемых из руд алмазных месторождений нового генетического типа
Изобретение относится к технологии защиты металлов от воздействия высоких температур и агрессивных сред в условиях высоких статических и динамических нагрузок и больших плотностей потоков энергии, может служить, в частности, для изготовления первой стенки в диверторных пластин термоядерных и гибридных реакторов, элементов и узлов высокотемпературных газоохлаждаемых атомных реакторов, химической аппаратуры и металлургической оснастки

Изобретение относится к технологии выделения алмазов и может быть использовано при извлечении алмазов из черновых флотоконцентратов, получаемых из руд алмазных месторождений нового генетического типа
Изобретение относится к химическим производствам, в частности к способам получения термически расширенного графита

Изобретение относится к производству конструкционных углеродных материалов, которые используются для изготовления подложкодержателей в производстве полупроводниковых пластин, кристаллизаторов при непрерывной разливке металлов и в других отраслях техники

Изобретение относится к способу получения мелко- и тонкозернистых графитированных материалов

Изобретение относится к технологии выделения алмазов и может быть использовано при извлечении алмазов из природного или синтетического алмазсодержащего материала

Изобретение относится к производству углеграфитовых материалов, в частности к технологии производства пенографита, используемого для изготовления гибкой графитовой фольги и изделий на ее основе

Изобретение относится к изготовлению углеродных изделий, в частности, пластин коксовых обожженных для анодов фторных среднетемпературных электролизеров

Изобретение относится к производству углерода, предпочтительно нитевидного, и водорода из углеводородов

Изобретение относится к электродной промышленности, а именно к способам графитации углеродных изделий, применяемым в электрических печах сопротивления

Изобретение относится к технологии углеграфитовых материалов, в частности к получению окисленного графита, который может быть использован в качестве компонента огнезащитных материалов, а также для получения пенографита, применяемого для изготовления гибкой графитовой фольги

Изобретение относится к химической технологии получения легких материалов высокой реакционной способности, а именно к технологии получения углеродной смеси, обладающей высокой реакционной способностью - реакционной углеродной смеси
Наверх