Способ получения карбидокремниевых огнеупоров



Способ получения карбидокремниевых огнеупоров
Способ получения карбидокремниевых огнеупоров
C04B35/6261 - Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом (пористые изделия C04B 38/00; изделия, характеризуемые особой формой, см. в соответствующих классах, например облицовка для разливочных и плавильных ковшей, чаш и т.п. B22D 41/02); керамические составы (содержащие свободный металл, связанный с карбидами, алмазом, оксидами, боридами, нитридами, силицидами, например керметы или другие соединения металлов, например оксинитриды или сульфиды, кроме макроскопических армирующих агентов C22C); обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий (химические способы производства порошков неорганических соединений C01)

Владельцы патента RU 2740392:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (RU)

Изобретение относится к области получения карбидокремниевых огнеупоров и может быть использовано в керамической промышленности. Технический результат предлагаемого способа заключается в повышении качества готового изделия, в частности повышении прочности, уменьшения давления прессования. Технический результат достигается тем, что способ получения карбидокремниевых огнеупоров включает смешивание полидисперсного наполнителя на основе карбида кремния и кремния со связкой, формование, сушку и азотирующий обжиг. В качестве связки используется искусственное керамическое вяжущее, полученное раздельным мокрым помолом карбида кремния и кремния, образующее полидисперсный состав со средним размером частиц не более 10 мкм и наличием до 1% частиц размером менее 100 нм, с последующим смешиванием при соотношении 3:1 соответственно. Смешивание связки с наполнителем производят в соотношении 11:9, затем формуют изделия методом вибропрессования при давлении 0,1 МПа и проводят азотирующий обжиг при температуре 1430°С. 2 табл., 1 пр.

 

Изобретение относится к области получения карбидокремниевых огнеупоров и может быть использовано в керамической промышленности.

Из уровня техники известен способ получения карбидокремниевых огнеупоров на комбинированной нитридной связке, включающий смешивание наполнителя на основе карбида кремния с тонкодисперсным кремнием и кварцевым песком, увлажнение массы раствором ССБ, формование изделий при 50 МПа, сушку и азотирующий обжиг при Т-1450°С [Стрелов К.К., Кащеев И.Д., Мамыкин П.С. Технология огнеупоров. М: Металлургия, 1988. С. 427-429].

Недостатком данного способа является высокая пористость конечного продукта, низкая прочность материала после обжига и относительно высокое давление прессования.

Из уровня техники известен способ получения карбидокремниевых огнеупоров на нитридокремниевой связке, включающий смешивание полидисперсного наполнителя на основе карбида кремния с тонкодисперсным кремнием, добавление временной связки и увлажнение, формование изделий при давлении 30-50 МПа, сушку, азотирующий обжиг при Т-1500°С [Гнесин Г.Г. Карбидокремниевые материалы. М: Металлургия, 1977. 216 с].

Недостатком прототипа является высокая пористость конечного продукта, низкая прочность готовых изделий, высокая температура азотирующего обжига и высокое давление прессования.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигнутому результату, принятому за прототип, является способ получения карбидокремниевых огнеупоров, включающий смешивание полидисперсного карбидокремниевого наполнителя дисперсностью 8-5 меш (2,38-0,044 мм) в количестве 40-80 мас. % со связующей смесью - остальное, причем связующая смесь содержит свободный кремний дисперсностью менее 200 меш (74 мкм) и/или реактивный карбид кремния дисперсностью менее 400 меш (37 мкм) в количестве 12-40 и 0-30 мас. % соответственно. Таким образом, предусмотрено соотношение связующего и наполнителя 55:45. Из смеси формуют изделие и спекают в атмосфере азота при 1200°С или 1400°С для превращения кремния в нитрид кремния [US 4937211, С04В 35/56, 26.01.1990].

Недостатком прототипа является низкая прочность готовых изделий и высокое давление прессования.

Технический результат предлагаемого способа заключается в повышении качества готового изделия, в частности, повышении прочности, уменьшения давления прессования.

Технический результат достигается тем, что способ получения карбидокремниевых огнеупоров, включает смешивание полидисперсного наполнителя на основе карбида кремния и кремния со связкой, формование, сушку и азотирующий обжиг, причем в качестве связки используется искусственное керамическое вяжущее (ИКВ), полученное раздельным мокрым помолом карбида кремния и кремния образующее полидисперсный состав со средним размером частиц не более 10 мкм и наличием до 1% частиц размером менее 100 нм, с последующим смешиванием при соотношении 3:1 соответственно, смешивание связки с наполнителем производят в соотношении 11:9, формование производят методом вибропрессования при давлении 0,1 МПа, а азотирующий обжиг - при температуре 1430°С.

Проведенный анализ известных способов получения карбидокремниевых огнеупоров позволяет сделать заключение о соответствии заявляемого способа критерию «новизна».

Сопоставительный анализ технологических операций известного и предлагаемого способов представлен в таблице 1.

Технологические параметры получения и свойства карбидокремниевых огнеупоров представлены в таблице 2.

Известный способ предусматривает энергоемкие технологические операции прессования при высоком давлении 45-55 Мпа, а связующая смесь имеет дисперсность 37-74 мкм, что не позволяет повысить прочностные показатели конечного продукта. В предлагаемом способе формование изделий производят методом вибропрессования при давлении 0,1 МПа, что существенно снижает энергозатраты при одновременном повышении качества конечного продукта, а также изменение дисперсности связующего (0,1-10 мкм) позволяет увеличить прочностные показатели до 130 МПа.

Температура обжига 1430°С, экспериментально определенная, является оптимальной. При снижении температуры обжига до 1420°С и ниже пористость возрастает на 26-28%, предел прочности при сжатии снижается до 85 МПа и ниже.

При оптимальных технологических параметрах в предлагаемом способе повышается такой показатель качества как предел прочности при сжатии (до 120-130 МПа).

В предлагаемом способе снижается материалоемкость технологии за счет значительного снижения давления прессования. При этом не используются энергоемкие гидравлические пресса.

В качестве исходных материалов использовали кремний марки Kp1 по ГОСТ 2169, черный карбид кремния марки С 63 по ГОСТ 26327. Для получения искусственного керамического вяжущего предварительно готовили вяжущие раздельным мокрым помолом карбида кремния и кремния в шаровой мельнице. При раздельном мокром помоле карбида кремния и кремния в две шаровые мельницы постадийно загружали соответствующие компоненты с содержанием твердой фазы в смеси не менее 70%. При таком содержании твердой фазы в смеси образуется полидисперсный состав со средним размером частиц не более 10 мкм и наличием до 1% частиц размером менее 100 нм. Это позволяет получить искусственное керамическое вяжущее с повышенной реакционной способностью и снизить температуру обжига до 1430°С. Продукты помола извлекали из двух шаровых мельниц и смешивали искусственное керамическое вяжущее из кремния и искусственное керамическое вяжущее из карбида кремния в смесителе.

В качестве наполнителя для изготовления карбидокремниевого огнеупора использовали карбид кремния фракционного состава: 0,25 мм - 20%, 0,25 мм -2,5 мм - 40%, 2,5 мм - 5 мм - 40% по ГОСТ 26327. Ранее приготовленное искусственное керамическое вяжущее (связка) смешивали с наполнителем из карбида кремния в лабораторном смесителе при соотношении 11:9 весовых частей соответственно. При увеличении содержания наполнителя более 9 весовых частей повышается пористость и снижается предел прочности при сжатии конечного продукта. После усреднения искусственного керамического вяжущего с наполнителем производили формование изделий на лабораторной установке вибропрессования с удельным давлением 0,1 МПа. При уменьшении удельного давления менее 0,1 МПа снижаются показатели качества готового продукта. При повышении давления прессования выше 0,1 МПа также снижаются показатели качества.

Отформованные изделия помещали в лабораторный сушильный шкаф и производили их высушивание при температуре 100-110°С до остаточной относительной влажности не более 0,5%. После высушивания изделие помещали в лабораторную печь, где обжигали при Т-1430°С в среде азота (азотирующий обжиг).

После обжига изделие извлекали из печи и по стандартным методикам определяли предел прочности при сжатии, общую пористость. Результаты исследований представлены в таблице 2.

Пример. В две шаровые мельницы помещали карбид кремния и кремний с целью получения искусственного керамического вяжущего. Продукты помола извлекали из шаровых мельниц и смешивали искусственное керамическое вяжущее из карбида кремния и кремния в лабораторном смесителе при соотношении 3:1 соответственно. Далее производили смешивание связки и наполнителя при соотношении 11:9. Затем производили формование изделий при давлении 0,1 МПа. После сушки изделий производили азотирующий обжиг при Т-1430°С. Контроль качества производили по стандартным методикам. Предел прочности при сжатии составил 130 МПа, общая пористость 15%.

Способ получения карбидокремниевых огнеупоров, включающий смешивание полидисперсного карбидокремниевого наполнителя со связующей смесью, формование и азотирующий обжиг, отличающийся тем, что в качестве связки используется искусственное керамическое вяжущее, полученное раздельным мокрым помолом карбида кремния и кремния, образующее полидисперсный состав со средним размером частиц не более 10 мкм и наличием до 1% частиц размером менее 100 нм, с последующим смешиванием при соотношении 3:1 соответственно, смешивание связки с наполнителем производят в соотношении 11:9, формование производят методом вибропрессования при давлении 0,1 МПа, а азотирующий обжиг - при температуре 1430°С.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к порошковой металлургии, касается способа получения термоэлектрического материала n-типа проводимости на основе тройного твердого раствора Gex-δSi1-xSbδ (x=0,26-0,36; δ=0,008-0,01), который может использоваться при изготовлении среднетемпературных термоэлектрических генераторов возобновляемой энергии, работающих в диапазоне температур 50-490 °С (223-763 K).

Настоящее изобретение относится к порошковой металлургии, касается способа получения термоэлектрического материала n-типа проводимости на основе тройного твердого раствора Gex-δSi1-xSbδ (x=0,26-0,36; δ=0,008-0,01), который может использоваться при изготовлении среднетемпературных термоэлектрических генераторов возобновляемой энергии, работающих в диапазоне температур 50-490 °С (223-763 K).
Изобретение относится к области создания конструкционных керамических материалов на основе карбида кремния для изготовления изделий сложной геометрической формы, обладающих высокой стойкостью к износу и твердостью.
Изобретение относится к способам изготовления изделий из огнеупорной керамики, в частности к аддитивным технологиям синтеза керамики и может быть использовано в авиационной промышленности и двигателестроении.

Изобретение может быть использовано в производстве сорбентов, фильтров, носителей катализаторов, термостойких материалов. Для получения пористых усов α-Al2O3 с использованием отходов свинцово-цинкового производства проводят термообработку предварительно отформованной в виде цилиндров смеси оксидсодержащих порошков с алюминием.

Композиция и способ изобретения относятся к получению изделий из высокоплотной карбидокремниевой SiC/C/Si керамики для различных отраслей промышленности. Технический результат состоит в увеличении глубины силицирования углеродных заготовок, увеличении размеров изделий из силицированых графитов, повышении плотности силицированных графитов, увеличении содержания в них карбидокремниевой фазы.

Изобретение относится к устройствам для изготовления изделий из углерод-карбидокремниевых материалов со специальными свойствами, предназначенных для использования в химической, химико-металлургической промышленности, а также в авиатехнике.

Изобретение относится к способам защиты углеродсодержащих материалов от окисления и касается защиты от окисления крупногабаритных изделий. Согласно способу заготовку из пористого углеродсодержащего композиционного материала подвергают предварительному силицированию жидкофазным методом при нагреве до 1650-1750°С при давлении в реакторе 600-760 мм рт.ст.

Изобретение относится к области синтеза сверхпроводящей высокотемпературной керамики Bi2Sr2CaCu2O8, которая может быть использована для получения мишеней, стержней, проводников и выращивания кристаллов.

Группа изобретений относится к области керамических композиционных материалов, предназначенных для изготовления теплонагруженных узлов и деталей с рабочей температурой до 1500°С в атмосфере воздуха и продуктах сгорания топлива.

Настоящее изобретение относится к порошковой металлургии, касается способа получения термоэлектрического материала n-типа проводимости на основе тройного твердого раствора Gex-δSi1-xSbδ (x=0,26-0,36; δ=0,008-0,01), который может использоваться при изготовлении среднетемпературных термоэлектрических генераторов возобновляемой энергии, работающих в диапазоне температур 50-490 °С (223-763 K).
Наверх