Шихта для получения литого слюдокристаллического материала

Изобретение относится к химической технологии получения огнеупорного материала, предназначенного для футеровки магниевых электролизных агрегатов с температурой эксплуатации до 750°С, а также для тепловых и печных агрегатов, в которых рабочая поверхность футеровки подвергается контакту с агрессивной газовой или жидкой средой. Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является получение дешевого литого слюдокристаллического материала для футеровки электролизных агрегатов, с низким риском загрязнения основного продукта и низкой степенью пропитки электролитом. Указанный технический результат достигается тем, что состав шихты для получения литого слюдокристаллического материала содержит кремнефтористый калий в количестве 10-20% и комплексный минеральный силикатный компонент - габбродолерит в количестве 80-90%. 5 табл.

 

Изобретение относится к составам шихт для получения футеровочных огнеупорных материалов, предназначенных для организации рабочего пространства магниевых электролизных агрегатов с температурой эксплуатации до 1500°С, а также для тепловых и печных агрегатов, в которых внутренняя рабочая поверхность контактирует с агрессивной газовой или жидкой средой.

Известен состав шихты для изготовления диафрагм магниевых электролизеров (а.с. SU 193730 А1), содержащий, мас. %: шамот класса «О (крупностью 0,5-3,0 мм) - 28,6-38,6%; часовярскую глину (крупностью менее 0,1 мм) не более 14%; карбид кремния (крупностью менее 0,5 мм) - 27,0-33,0%; шлам электрокорунда (крупностью 0,088 мм) - 19,4-25,4%.

Недостатком известного состава является высокое содержание карбида кремния, его стоимость в значительной степени удорожает изготовление материала по указанному составу.

Известна шихта для получения слюдокристаллического материала, раскрытая в способе кристаллосинтеза фторфлогопита (а.с.SU 168261 А1). Шихта состоит в основном (на 66-70%) из природного калиевого полевого шпата с примесями Na2O до 3,5%, СаО до 0,4%, Fе2О3 до 0,3% и добавок MgF2, MgO и K2SiF6 в количестве 2,5%.

Недостатком данного состава является то, что размер получаемых кристаллов в структуре материала достигает 70×45 мм, что не обеспечивает стойкости при работе в условиях интенсивных тепловых нагрузок, с постоянно меняющимся уровнем температуры.

Известен состав для получения плавленолитого калиевого фторфлогопита, мас. %: вермикулит - 60-90, калиевый криолит 10-40 (патент RU №2574642).

Недостатком указанного состава является то, что компонент калиевый криолит является веществом с классом опасности АДР 9.1 (опасные вещества и изделия, куда отнесены вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность), что усложняет процесс обращения с компонентами шихты из-за повышенных требований к безопасности.

Наиболее близкой к заявленному изобретению по совокупности признаков является шихта для получения слюдокристаллического материала на основе фторфлогопита (патент RU №2559964), мас. %: кварцевый песок -33,5-34,5, глинозем - 9,5-10,5, периклазовый порошок - 29,5-30,5, кремнефторид калия - 25,5-26,5.

Признаки прототипа, совпадающие с признаками заявляемого изобретения, - кремнефторид калия (кремнефтористый калий).

Недостатком известной смеси, принятой за прототип, является то, что глинозем и периклазовый порошок, составляющие 39-41% от общего объема шихты, являются дорогостоящими компонентами.

Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является получение огнеупорного футеровочного материала для выкладки рабочей поверхности электролизных агрегатов без использования редких компонентов, со свойствами соответствующими прототипу.

Указанный технический результат достигается тем, что известная шихта для получения литого слюдокристаллического материала, включающая минеральный компонент и кремнефтористый калий, согласно изобретению в качестве минерального компонента содержит габбродолерит при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

Габбродолерит 80-90
Кремнефтористый калий 10-20

Габбродолерит имеет следующий химический состав, мас. %:

SiO2 45-50
ТiO2 0,1-0,5
Аl2O3 14-22
FeO 2-3
Fe2O3 0,1-2
MnO 0,01-0,2
MgO 8-16
CaO 7-13
Na2O 0,2-4
K2O 0,01-5

Отличительными признаками заявляемой смеси от смеси по прототипу являются использование в качестве основного компонента габбродолерита - широко распространенной нерудной силикатной породы, а также иное количественное соотношение используемых ингредиентов, мас. %: габбродолерит - 80-90; кремнефтористый калий 10-20.

Отличительные признаки позволят получить литой слюдокристаллический материал для футеровки рабочего пространства электролизных агрегатов без использования редких компонентов, со свойствами соответствующими прототипу.

Введенный в состав габбродолерит представляет собой силикатную породу, которая включает в себя комплекс оксидов в форме минеральных соединений, которые являются основой для формирования слоистой структуры литого слюдокристаллического материала, поэтому использование дополнительных компонентов, кроме фторсодержащего не требуется. Это обеспечивает снижение расходов на приобретение и подготовку синтетических компонентов шихты. Благодаря тому, что габбродолерит обладает химическим составом соответствующим силикатному минералу, сформировавшемуся в равновесных условиях, обеспечивается уровень физических характеристик литого материала на его основе на уровне соответствующем и превосходящем заявленном в прототипе.

Шихта для получения литого слюдокристаллического материала и футеровочных изделий для электролизных агрегатов из него, используют следующие вещества:

- габбродолерит состава, мас. %: SiO2 - 45 - 50; ТiO2 - 0,1 - 0,5; Аl2О3 -14-22; FeO - 2 - 3; Fe2O3 - 0,1 -2; MnO - 0,01 - 0,2; MgO - 8 - 16; CaO - 7 - 13; Na2O - 0,2 - 4; K2O - 0,01 – 5;

- калий кремнефтористый (K2SiF6) по ТУ 2621-017-69886968, технической чистоты (массовая доля основного вещества в пределах - 97- 99%).

Для приготовления шихты габбродолерит размалывали до получения фракции 0,5-2,0 мм и прокаливали при температуре 250°С. Из подготовленного габбродолерита и кремнефтористого калия готовили сухую смесь в указанных соотношениях. Затем к смеси добавляли в качестве связующего компонента лингосульфанат-содержащие отходы целлюлозно-бумажного производства до обеспечения влажности 6%. Из полученной смеси формировали окатыши диаметром 40-50 мм, затем их высушивали при температуре 150°С в течение 3 часов. Затем окатыши из шихты расплавляли в электродуговой печи с графитовым электродом при температуре 1700°С до образования однородного расплава.

Полученный расплав заливали в формы и подвергали многостадийной термической обработке в первый час скорость охлаждения составила 30-60°С/час, следующие 16 часов скорость охлаждения составила 25-50°С/час.

Были изготовлены 3 состава шихты с различным соотношением ингредиентов (таблица 1). Из них были получены расплавы и изготовлены отливки, составы полученных материалов приведены в таблице 2.

Были установлены их основные характеристики и оценены в сравнении материалом, взятым за прототип (таблица 3), в результате было установлено, что полученные материалы соответствует характеристикам прототипа.

Испытания проводили по методу определения стойкости литых слюдокристаллических материалов к пропитке расплавом в электролизере в условиях максимально приближенным к реальным условиям эксплуатации. Использовали образцы размером 30×30×30 мм. При испытании образцы помещали в стальные корзины и окунали в хлоридный расплав (таблица 4) при температуре 740-760°С. Расплав приготавливали и поддерживали его температуру в тигельной печи сопротивления. Через каждый час контрольные образцы извлекали, после охлаждения поверхность очищали от хлоридов и взвешивали. Продолжительность пропитки длилась 24 часа.

Степень пропитки определяли как отношение увеличения веса образца после пропитки к первоначальному его весу.

Результаты исследований приведены в таблице 5, установлено, что величина пропитки хлоридным расплавом литого слюдокристаллического материала на основе габбродолерита с 10% добавлением кремнефтористого калия электролитом при температуре 750°С составляет от 1,1 до 1,5% в течение суток. С последующим увеличением времени испытания степень пропитки не изменяется.

Изобретение позволяет получить литой слюдокристаллический материал для футеровки электролизных агрегатов с температурой эксплуатации до 750°С, а также для тепловых и печных агрегатов, в которых рабочая поверхность футеровки подвергаются контакту с агрессивной газовой или жидкой средой. Кроме того, предлагаемый состав обладает низкой степенью пропитки электролитом, не требует использования редких компонентов для изготовления.

Шихта для получения литого слюдокристаллического материала, включающая минеральный компонент и кремнефтористый калий, отличающаяся тем, что в качестве минерального компонента содержит габбродолерит состава, мас. %:

SiO2 45-50
ТiO2 0,1-0,5
Аl2O3 14-22
FeO 2-3
Fe2O3 0,1-2
MnO 0,01-0,2
MgO 8-16
CaO 7-13
Na2O 0,2-4
K2O 0,01-5

при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

Габбродолерит 80-90
Кремнефтористый калий 10-20



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области производства неорганических и теплоизоляционных материалов и раскрывает способ получения пеностекла. Способ включает получение измельченного стеклобоя следующего состава, мас.%: SiO2 - 72,0 ± 1,0; Na2O - 13,5 ± 0,5; CaO - 9,0 ± 0,5; MgO - 4,0 ± 0,3; Al2O3 – 0,8 ± 0,3; SO3 - 0,2 ± 0,1; K2O - 0,3 ± 0,1; Fe2O3 ≤0,2, содержащего частицы размером менее 40 мкм, добавление к измельченному стеклобою водного раствора кальцинированнной соды и глицерина, перемешивание, выдержку полученной смеси, последующую сушку при температуре менее 200°С до получения смеси с влажностью не более 1%, дезагломерацию, включающую перемешивание смеси с серой, с получением шихты с размером частиц менее 40 мкм, последующее дозирование, помещение в форму, вспенивание, фиксацию, извлечение, отжиг и охлаждение полученного пеностекла.
Изобретение относится к области производства неорганических и теплоизоляционных материалов и раскрывает способ получения пеностекла. Способ включает получение измельченного стеклобоя следующего состава в мас.%: SiO2 - 72,0 ± 7,0; Na2O - 13,0 ± 2,0; CaO - 10,0 ± 2,0; MgO - 4,0 ± 2,0; Al2O3 - 1,0 ± 0,5; SO3 - 0,2 ± 0,1; K2O - 0,3 ± 0,1; Fe2O3 ≤0,2, содержащего частицы размером менее 40 мкм, добавление к измельченному стеклобою водного раствора кальцинированнной соды и глицерина, перемешивание, выдержку полученной смеси, последующую сушку при температуре менее 200°С до получения смеси с влажностью не более 1%, дезагломерацию, включающую перемешивание смеси с серой, с получением шихты с размером частиц менее 40 мкм, последующее дозирование, помещение в форму, вспенивание, фиксацию, извлечение, отжиг и охлаждение полученного пеностекла.

Изобретение относится к области технологии силикатов и касается производства стекла, которое может быть использовано для изготовления изделий декоративно-художественного, хозяйственно-бытового назначения. Шихта для получения цветного стекла, содержащая соду, кварцевый песок, окрашивающую добавку, дополнительно включает портландцементный клинкер и фосфогипс при следующем соотношении компонентов, мас.%: сода 13,0-15,0; кварцевый песок 67,0 или 71,0, или 74,5; окрашивающая добавка 0,5-5,0; портландцементный клинкер 2,0-3,0; фосфогипс 8,0-12,0.

Изобретение относится к области технологии силикатов и касается производства стекла, которое может быть использовано для изготовления изделий хозяйственно-бытового и декоративно-художественного назначения. Шихта для получения цветного стекла содержит, мас.%: сода 15,0-20,0; кварцевый песок 63,0-64,5; белый портландцемент 15,0-20,0; оксид меди 0,5-2,0.

Изобретение относится к способу получения стеклокремнезита. Способ получения стеклокремнезита включает подготовку стеклогранулята, засыпку его в форму, спекание и отжиг.
Изобретение относится к области технологии силикатов и касается производства стекла, которое может быть использовано для изготовления декоративно-художественных изделий, бижутерии. Шихта содержит, мас.%: сода 19,0-21,0; бура 5,0-7,0; криолит 5,0-7,0; перлит и/или обсидиан 67,0-69,0.
Глазурь // 2513817
Изобретение относится к технологии силикатов и касается составов глазурей для нанесения на фасадную керамическую плитку. Глазурь содержит, мас.%: бой оконного и/или тарного стекла 77-80; каолин 2-3; буру 10-14; криолит 6-8.
Глазурь // 2507166
Изобретение относится к технологии силикатов и касается составов глазурей для нанесения на фасадную керамическую плитку. Глазурь содержит, мас.%: бой оконного и/или тарного стекла 74-76; каолин 3-4; плав щелочей NaOH и КОН 3-4; оксид меди 1-2; оксид цинка 3-4; костяную золу 12-14.

Изобретение относится к абразивным материалам для вибрационной финишной обработки, которые могут быть использованы для удаления заусенцев и сглаживания поверхностей. Элемент абразивного материала образован твердым литым компонентом, содержащим множество дробленых кусков стеклобоя кварцевого стекла, соединенных между собой путем термообработки, с образованием частично расстеклованного материала, при этом литой компонент состоит из частей аморфного и частей расстеклованного материала и имеет конфигурацию, соответствующую по меньшей мере одной конфигурации, выбранной из группы, в которую входят прямоугольный параллелепипед, эллипс, призма, конус, четырехгранник, пирамида, многогранник и сфера.
Изобретение касается получения искусственных камней и минералов. Сырьевая смесь для получения искусственного камня включает, мас.%: горный хрусталь 19,98-29,98; оконное листовое стекло 30-35; бура 10-15; углекислый кобальт 0,01-0,02; оксид бария 15-20; поташ 10-15.

Изобретение относится к оптической и электронной промышленности, в частности к производству растворимых оптических стекол жилы для изготовления мелкоструктурных микроканальных пластин (МКП). Стекло растворимой жилы для мелкоструктурных микроканальных пластин согласно изобретению содержит компоненты в следующем соотношении в мас.
Наверх