Способ изготовления карборундовых нагревателей

 

Класс 21h, 1, 15„

X 54907

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ, У НАРОДНЫМ КОМИССАРИАТОМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1

cC )

1 F, х н 1 с г i" л ° о

А Н Новиков

Способ изготовлення карборундовых нагревателей.

Заявлено 9 сентября 1988 года за М 18652.

Опубликовано 31 яая 1939 года.

Карборундовые стержни, применяемые в качестве нагревателей в электрических печах сопротивления, изготовляются методом силицирующего обжига их или в электропечи индивидуального обжига в засыпке из кварцевого песка и кокса или в электропечи Нчесона в засыпке из кварцевого песка, кокса и карборунда.

В первом случае силицирующий обжиг сводится по существу к рекристаллизации карборунда в присутствии паров кремния. Поэтому при проведении обжига по этому способу необходимо иметь стержни достаточно плотные (набивные) с пористостью

18 — 20%, так как после обжига пористость стержней возрастает на 4 — 5% и, следовательно, в случае высокой начальной пористости (35 — 45%), механическая прочность стержня после обжига может резко снизиться.

При силицирующем обжиге в печи йчесона в обычных условиях (при нормальном атмосферном давлении вне печи) силицирующим агентом является кремнекислота, введенная в реакционную смесьв виде кварцевого песка, Процесс силицирования в этом случае идет по уравнению SiO +3C = SiC+ 2CO.

Как видно из уравнения реакции, вместо 36 ч. углеродистого материала (с удельным весом 1,5 — 2) в массе обжигаемого стержня образуется 40 ч. вторичного карборунда (c удельным весом 3,24). Следовательно, в результате такого процесса будет иметь место возрастание объемной пористости готовых стержней и, как следствие, снижение механической прочности. Только в случае силицирования угольных стержней с начальной пористостью 20 — 25% возможно в этом случае получение, так называемых, силундовых нагревателей. Вследствие того, что силицирующим агентом при этом является кремнекислота, как правило, в готовых стержнях после силицирующего обжига содержится кремнекислота в количестве до 5 — 8%. Последнее обстоятельство сильно отражается на качестве карборундовых нагревателей, полученных по этому способу, главным образом, на температурном коэфициенте электрического сопротивления (делает его резко отрицательным) и на стандартности сопротивления стержней.

Согласно настоящему изобретению, предлагается силицирующий обжиг стержней в печи типа Йчесона производить под вакуумом.

В случае обжига в печи йчесона под вакуумом реакция силицирования идет в две фазы следующим образом:

1) SiO +2C = Si+2CO и 2) Si+ С =

= — SiC, т. е. в первой стадии кремнекислота (кварцевый песок) реагирует с углеродом (кокс), а затем освободившийся в результате этой реакции кремний (вследствие пониженного давления окиси углерода находящийся в большей концентрации в парообразной фазе), постепенно диффундируя в карборундо-угольную массу стержня, реагирует с образованием вторичного карборунда. Как видно из уравнения реакции, в этом случае

Э вместо 12 ч. углеродистого цемента образуется 40. ч. вторичного карборунда, т. е. имеет место значительное уплотнение массы стержня и, кроме того, исключается возможность загрязнения массы стержня кремнекислотой.

Предмет изобретения.

Способ изготовления карборундовых нагревателей для электрических печей путем силицирующего обжига карборундо-угольной массы в засыпке из кварцевого песка, кокса и карборунда в печи типа Йчесона, отличающийся тем, что обжиг в печи производят под вакуумом.

Тип. „Печатный Труд". Зак. 3564 — 675

Способ изготовления карборундовых нагревателей Способ изготовления карборундовых нагревателей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к материалам, обладающим способностью проводить электрический ток
Изобретение относится к изготовлению электрических нагревателей из высокоогнеупорных оксидов, в частности хромитов редкоземельных элементов, таких как лантан, которые могут быть применены для создания высокотемпературных печей и установок, работающих на воздухе до 1850oC

Изобретение относится к технологии высокотемпературных неметаллических материалов, а именно к способам изготовления трубчатых тепловыделяющих элементов с переменной электропроводностью по длине образующей поверхности

Изобретение относится к области технологии изделий из углеродных материалов, к применению углеродных материалов для изготовления электронагревательных элементов, в частности, к изготовлению электронагревательных элементов для высокотемпературных агрегатов, работающих в восстановительной среде, инертном газе или в вакууме

Изобретение относится к электротермии и может быть использовано для нагрева жилых и бытовых помещений за счет совмещения направленных потоков инфракрасного излучения и конвекционных потоков, а также в промышленных целях для сушки древесины, песка, зерна и для обогрева животноводческих и птицеводческих помещений
Изобретение относится к технологии изготовления низкотемпературных электронагревателей, используемых для обогрева в различных нагревательных приборах

Изобретение относится к области электротермии, в частности к электронагревательным элементам резистивного нагрева на основе стеклоткани с пироуглеродным покрытием, и может найти применение для изготовления нагревательных элементов электронагревателей, используемых как в технике, так и в быту
Изобретение относится к области создания материалов, предназначенных для использования в окислительной среде при высоких температурах, в том числе для изготовления высокотемпературных электрических нагревателей и деталей, работающих при температурах до 1800°С
Наверх