Способ получения муллитовых изделий из топазового концентрата

Изобретение относится к области технологии силикатов и материаловедения. Технический результат изобретения - разработка способа получения муллитовых изделий сложной заданной формы при упрощении технологии. Способ получения муллитовых изделий из топазового концентрата включает предварительное сухое формование концентрата засыпкой сухого концентрата в изложницу, муллитизацию при температуре 1100-1300°С и спекание при температуре 1400-1500°С. Перед спеканием полуфабрикат изделия подвергают механической обработке для придания ему соответствующей точной геометрической формы. 1 з.п. ф-лы.

 

Изобретение относится к области технологии силикатов и материаловедения.

Известно получение муллитового огнеупорного бруса керамическим способом путем синтеза из глинозема и глины муллитового шамота (Краткий политехнический словарь. Гос. изд. технико-теоретической литературы, М. -1955, с.578). Полученный шамот с добавкой глины или смеси глины и талька обычным керамическим методом формируют и обжигают при температуре 1600°С. Этот материал отличается постоянством свойств, высокой огнеупорностью и прочностью, однако позволяет получать изделия только в виде брусков.

Известен способ получения огнеупоров, который предусматривает обжиг зернистого концентрата во вращающейся печи, его помол до получения нужного зернового состава, смешивание со связкой, прессование, сушку и обжиг (Полубояринов Д.Н., Балкевич В.Л., Попильский Р.Я. Высокоглиноземистые керамические и огнеупорные материалы. М.: «ГСИ», 1960, с.161). Недостатками такого способа являются повышенные требования к исходному зерновому составу сырья и сложность придания изделию необходимой геометрической формы.

Известен также способ получения муллитовых изделий (Карклит А.К., Тихонова Л.А. Огнеупоры из высокоглиноземистого сырья. М.: «Металлургия», 1974, с.127-128), выбранный за прототип, заключающийся в том, что изделия формуют полусухим прессованием из сырого или обожженного топаза с добавлением связки из антрацита или нефтяного кокса либо огнеупорной глины до 15% и последующим обжигом при 1500°С. Плотность полученных изделий составляет 1,3-1,5 г/см3, т.е. полученная таким способом керамика обладает недостаточно низкой теплопроводностью.

Недостатки данного способа - при его реализации требуется сложное и дорогостоящее оборудование для полусухого прессования, использование связующих компонентов и, кроме того, невозможность получать изделия точной заданной формы.

Задачей настоящего изобретения является разработка способа получения муллитовых изделий сложной заданной формы при упрощении технологии.

Поставленная задача решается тем, что способ получения муллитовых изделий из топазового концентрата включает, как и прототип, предварительное сухое формование концентрата и дальнейшую муллитизацию при температуре 1100-1300°С и спекание при температуре 1400-1500°С, отличается тем, что перед спеканием изделие подвергают механической обработке.

Предпочтительно формование осуществлять засыпкой сухого концентрата в изложницу.

В процессе сухого формования исходный концентрат не подвергают прессованию, что снижает себестоимость изделия, поскольку не требуется сложного прессового оборудования, и уменьшает его плотность. Пониженная плотность придает огнеупору улучшенные теплофизические свойства (пониженную теплопроводность). После засыпания в изложницу спекание проводят, как и в прототипе, при температуре 1200°С. При температуре 1200°С происходит частичная муллитизация. Частицы топаза неправильной формы перекристаллизовываются в микроволокнистые кристаллы муллита. Перекристаллизация сопровождается самоармированием засыпанной в изложницу массы.

Полуфабрикат изделия после муллитизации обладает прочностными свойствами на сжатие (0,5-1 МПа), что позволяет произвести его механическую обработку. Дальнейшее спекание при 1500°С приводит к увеличению прочности на сжатие до 10 МПа, поскольку происходит дальнейший рост муллитовых кристаллов и самоармирование структуры изделия. При вторичном спекании происходит полная муллитизация изделия, которая сопровождается окончательной перекристаллизацией топазового концентрата в нитевидные кристаллы муллита. Длина кристаллов достигает 500 мкм при их толщине около 1 мкм. Переплетенные нитевидные кристаллы муллита создают прочную самоармированную керамическую структуру с прочностью на сжатие до 10 МПа (Дьяченко А.Н., Бундовский А.С., Гузеев В.В. Исследование процесса фтораммонойной переработки топазового концентрата. Известия высших учебных заведений. ФИЗИКА. - Томск: Изд-во ТГУ, 2004. - Т.47. - №12. - С.76-79).

Отличительной особенностью данного способа является возможность придания изделию точной геометрической формы, которая не нарушается после второго спекания.

Способ осуществляется следующим образом.

Исходный кварцтопазовый концентрат засыпают в корундовую изложницу и нагревают до температуры 1200°С в течение 6 часов. После нагревания до 1200°С полученный полуфабрикат извлекают из изложницы и обрабатывают любым механическим способом. В лабораторных условиях обработку проводили лобзиком и изделию придавали форму правильного шестигранника, далее в изделии высверливали отверстия. Прочность полуфабриката на сжатие составляла около 1 МПа, что и позволяло производить механическую обработку. После придания изделию необходимой геометрической формы его спекают до температуры 1500°С в течение 8 часов.

1. Способ получения муллитовых изделий из топазового концентрата, включающий предварительное формование концентрата и дальнейшую муллитизацию при температуре 1100-1300°С и спекание при температуре 1400-1500°С, отличающийся тем, что перед спеканием изделие подвергают механической обработке.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительное формование осуществляют путем засыпки сухого концентрата в изложницу.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области химической технологии и материаловедения. .

Изобретение относится к установкам высокотемпературной обработки топазового концентрата для получения муллита и может быть использовано в промышленности при производстве керамических, огнеупорных и строительных материалов, а также в химической промышленности.
Изобретение относится к способам получения исходных композиционных порошков для жаропрочных керамических материалов, предназначенных для изготовления химически стойких высокотемпературных изделий, в частности, композиционного материала муллит - оксид циркония.

Изобретение относится к способам получения волокнистого муллита и может быть использовано для производства волокнистого муллита из топазового концентрата. .

Изобретение относится к металлургической промышленности, в частности к изготовлению муллитокорундовых тиглей для плавки стали и жаропрочных сплавов, охлаждаемых лопаток авиационных двигателей, а также огнеупорных капселей.

Изобретение относится к составу огнеупорного мертеля, предназначенного для изготовления крупногабаритных углеродсодержащих огнеупорных изделий, приготовления кладочных растворов при выполнении футеровки тепловых агрегатов.
Изобретение относится к области химической технологии и материаловедения. .

Изобретение относится к области производства формованных керамических материалов, которые могут быть использованы при добыче жидких и газообразных текучих сред из буровых скважин в качестве расклинивающего агента.

Изобретение относится к огнеупорным алюмосиликатным материалам, а именно к огнеупорным муллитовым материалам со стехиометрическим соотношением указанных оксидов, соответствующих химической формуле 3Al2O3SiO2, и может широко использоваться в промышленности для изготовления огнеупорных футеровочных покрытий и изделий.

Изобретение относится к производству высокоогнеупорных материалов и может быть использовано при производстве футеровочных и ремонтных работ в высокотемпературных тепловых агрегатах в черной и цветной металлургии, химической и коксохимической промышленности, строительной индустрии.

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, в частности к производству огнеупорных изделий для воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья доменных печей и прочих тепловых агрегатов
Изобретение относится к способам получения муллита и может быть использовано для производства муллита игольчатых форм из топазового концентрата
Изобретение относится к области химической технологии, технологии силикатных и тугоплавких неметаллических материалов

Изобретение относится к технологии получения огнеупорных керамических материалов, в частности кирпича для кладки различных тепловых агрегатов
Изобретение относится к области теплозащитных материалов
Изобретение относится к упрочненным керамическим изделиям с высокой пористостью, пригодным для изготовления фильтров
Изобретение относится к производству огнеупорных изделий, а именно к составам для изготовления элементов футеровок, используемых в конструкции вагонеток туннельных печей для обжига керамических изделий, а также огнеупорных изделий, применяемых, в частности, при литье лопаток из жаропрочных сплавов для газотурбинных двигателей, а именно: тиглей, коробов, охранных стаканов, литейных форм и стержней сложной конфигурации, с температурой обжига 1550-1600°С
Огнеупор // 2448927
Изобретение относится к области производства огнеупоров с высокой излучательной способностью и предельной температурой длительного использования и может найти применение в металлургической теплотехнике, высокотемпературных установках и камерах сгорания

Изобретение относится к области химической технологии и материаловедения и может быть использовано для получения керамических материалов на основе муллита
Изобретение относится к способам получения керамических материалов, предназначенных для высокотемпературных изделий конструкционного назначения, таких как элементы камеры сгорания и соплового аппарата газотурбинного двигателя
Наверх