[go: up one dir, main page]

RU2260573C2 - Шпинельный огнеупор - Google Patents

Шпинельный огнеупор Download PDF

Info

Publication number
RU2260573C2
RU2260573C2 RU2003131592/03A RU2003131592A RU2260573C2 RU 2260573 C2 RU2260573 C2 RU 2260573C2 RU 2003131592/03 A RU2003131592/03 A RU 2003131592/03A RU 2003131592 A RU2003131592 A RU 2003131592A RU 2260573 C2 RU2260573 C2 RU 2260573C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spinel
refractory material
mass
refractory
production
Prior art date
Application number
RU2003131592/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003131592A (ru
Inventor
И.В. Столбов (RU)
И.В. Столбов
Л.А. Карпец (RU)
Л.А. Карпец
Е.М. Гришпун (RU)
Е.М. Гришпун
А.М. Гороховский (RU)
А.М. Гороховский
Original Assignee
ОАО "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ОАО "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР") filed Critical ОАО "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР")
Priority to RU2003131592/03A priority Critical patent/RU2260573C2/ru
Publication of RU2003131592A publication Critical patent/RU2003131592A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2260573C2 publication Critical patent/RU2260573C2/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Шпинельный огнеупор предназначен для футеровки плавильных печей, например, для плавки алюминиевых сплавов. Огнеупорная масса для изготовления шпинельного огнеупора включает, мас.%: огнеупорную глину 3-5, спекающую добавку в виде смеси борной кислоты и триполифосфата натрия в соотношении от 1:9 до 9:1 - 4,5-6,5, временное связующее 2-3 и плавленую алюмомагниевую шпинель - остальное. Предпочтительно, алюмомагниевая шпинель имеет содержание фракции <0063 мм в пределах 30-40 мас.%. Спекающая добавка и утоненный зерновой состав алюмомагниевой шпинели обеспечивают хорошее спекание огнеупорной массы и получение плотного огнеупора с низкой открытой пористостью и высокой механической прочностью. Огнеупор инертен к расплаву металла и не пропитывается им, что обеспечивает чистоту выплавляемого металла и ликвидирует потери металла с футеровкой. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к огнеупорной промышленности, в частности к производству огнеупорных изделий для футеровки плавильных печей, например плавки алюминиевых сплавов.
Известны огнеупоры на основе плавленой алюмомагниевой шпинели, например изобретение по патенту РФ №2068824, С 04 В 35/443, 1996 [1], а.с. СССР №421668, С 04 В 35/04, 1974 [2]; опубликованной заявке РФ №98120869, С 04 В 35/043, 2000 [3].
По совокупности общих существенных признаков наиболее близким к патентуемому можно отнести шпинельный огнеупор, полученный из огнеупорной массы по патенту РФ №2068824, С 04 В 35/443, 1996 [1].
Он содержит в качестве огнеупорного заполнителя плавленую алюмомагниевую шпинель 77-93 мас.%, корунд 5-15 мас.% и спекающие добавки в виде борной кислоты 1-4 мас.% и сложного боросодержащего оксида или огнеупорной глины 1-4 мас.%.
Основными недостатками данного огнеупора являются высокая открытая пористость, что в службе ведет к повышенной пропитке металлом и потере металла с футеровкой, и недостаточная механическая прочность.
Задачей настоящего изобретения является создание стойкого огнеупора на основе плавленой алюмомагниевой шпинели для футеровки плавильных печей, в частности, плавки алюминиевых сплавов.
Технический результат состоит в снижении открытой пористости, повышении плотности и механической прочности шпинельного огнеупора.
Для достижения этого, согласно формуле изобретения, шпинельный огнеупор получен из огнеупорной массы, включающей плавленую алюмомагниевую шпинель, огнеупорную глину, спекающую добавку в виде смеси борной кислоты и триполифосфата натрия в соотношении от 1:9 до 9:1 и временное связующее при следующем соотношении компонентов, мас.%:
огнеупорная глина 3-5
указанная спекающая добавка 3-8
временное связующее 2-3
плавленая алюмомагниевая шпинель остальное
Сущность изобретения состоит в том, что введение в огнеупорную массу спекающей добавки в виде смеси борной кислоты и триполифосфата натрия обеспечивает ей высокие формовочные свойства и хорошее спекание при относительно низких температурах. Это достигается за счет придания триполифосфатом натрия эффекта \текучести\ тонкой фракции плавленой алюмомагнезиальной шпинели и максимального заполнения ею пустот между крупными зернами, а также физико-химическим взаимодействием компонентов в процессе обжига сформованных изделий. Борная кислота и триполифосфат натрия в начальной стадии обжига образуют расплав в системе Na2O-B2O3-P2O5, который при температуре 1000-1100°С интенсивно взаимодействует с продуктом перерождения глины (метакаолинитом Al2O3·2SiO2), образуя поликомпонентный расплав в системе Na2O-В2O32O5-Al2О3-SiO3. При повышении температуры обжига до 1100-1270°С в этом расплаве растворяется наиболее дисперсная часть шихты, обуславливая жидкостное спекание массы с образованием силиката 2MgO·SiO2+CaO·MgO·SiO2 и стеклофазы сложного состава.
При введении указанной спекающей добавки менее 3 мас.% или содержании триполифосфата натрия в смеси менее 1 по отношению к борной кислоте снижается плотность укладки зерен в массе и образуется недостаточное количество первичного расплава, что не обеспечивает хорошего спекания массы и низкой пористости изделий. Содержание в смеси триполифосфата натрия более 9 по отношению к борной кислоте или введение спекающей добавки более 8 мас.% приводит к сыпучести сырца изделий и образованию излишка легкоплавкой стеклофазы, что снижает стойкость огнеупора.
В соответствии с п.2 формулы, плавленая алюмомагниевая шпинель имеет зерновой состав с содержанием фракции менее 0,063 мм в пределах 30-40 мас.%. Установленное количество тонкомолотой фракции позволяет получить при спекании массы плотную, мелкопористую структуру огнеупора, преимущественно с закрытыми порами.
Укрупнение зернового состава повышает открытую пористость изделий и пропитку огнеупора металлом.
В качестве временного связующего может использоваться лигносульфонат технический, фенолформальдегидная смола марки ВРБ, жидкий бакелит марки БЖ-3, ненасыщенная полиэфирная смола ПН-1.
Шпинельные огнеупоры изготавливаются следующим образом.
Применяемые материалы: плавленая алюмомагнезиальная шпинель утоненного зернового состава с содержанием фракций: менее 0,063 мм 38 мас.%, фракции 3-2 мм 12 мас.% и фракции 2-0 мм 50 мас.% производства ОАО \Первоуральский динасовый завод\ (ТР 202-0-5-2002), огнеупорная глина марки НУ-2 (ТУ 14-8-336-80), борная кислота (ГОСТ 18704-78), триполифосфат натрия (ТУ 48-0328-25-94), лигносульфонат технический жидкий (ТУ 54-028-00279580-97).
Для получения огнеупорной формовочной массы использовали указанные компоненты в количествах, приведенных в формуле изобретения.
Компоненты дозируются, загружаются в смеситель, перемешиваются в сухом состоянии, затем добавляется лигносульфонат технический жидкий и вода до влажности массы 3,7-4,2 мас.%, и масса снова перемешивается.
Готовая масса выгружается из смесителя и подается на пресс для формования изделий. Сформованные изделия сушатся и обжигаются при температуре до 1300°С.
Примеры составов огнеупорной массы для изготовления шпинельного огнеупора указаны в таблице 1, пример 4 относится к прототипу. Свойства шпинельного огнеупора приведены в таблице 2. Определение показателей свойств проводили:
- открытую пористость и кажущуюся плотность по ГОСТ 2409-95;
- предел прочности при сжатии по ГОСТ 4071.1-94;
- линейный рост по ГОСТ 5402.1-2000.
Как видно из таблицы, патентуемый шпинельный огнеупор имеет плотность не менее 2,70 г/см3, пористость не более 20% и механическую прочность на сжатие более 60 Н/мм2, что выше показателей прототипа.
Результаты промышленных испытаний в газоотражательной печи плавки алюминия показали хорошую стойкость футеровки. После года эксплуатации печи футеровка из шпинельных огнеупоров не имеет трещин или размывов, легко очищается от настылей металла, отсутствуют пропитка и взаимодействие расплава металла с огнеупором, что обеспечивает чистоту выплавляемого металла и ликвидирует потери металла с футеровкой.
Таким образом, создан стойкий шпинельный огнеупор для футеровки плавильных печей, в частности плавки алюминиевых сплавов, что подтвердили результаты промышленных испытаний.
Источники информации
1. Патент РФ №2068824, С 04 В 35/443, 1996.
2. А.с. СССР №421668, С 04 В 35/04, 1974.
Опубликованная заявка РФ №98120869, С 04 В 35/043, 2000.
Таблица 1
Компоненты массы Заявляемый состав Известный состав
Содержание, мас.%
1 2 3 4
Огнеупорная глина 3 3 2 2,5
Смесь борной кислоты и триполифосфата натрия в соотношении 1:1, мас.% 4
Смесь борной кислоты и триполифосфата натрия в соотношении 1:9, мас.% 5
Смесь борной кислоты и триполифосфата натрия в соотношении 9:1, мас.% 4
Лигносульфонат технический жидкий 3 3 3 -
Плавленая алюмомагниевая шпинель 90 89 91 85
Корунд - - - 10
Борная кислота - - - 2,5
Таблица 2
Показатели Составы Известный
1 2 3 4
Открытая пористость, %: 19,7 18,5 20,0 20,6-23,1
Кажущаяся плотность, г/см 2,77 2,8 2,70 2,61-2,68
Предел прочности при сжатии, Н/мм2 70,3 60,7 60,0 32,6-48,6
Линейный рост, % 0,2 0,3 0,1 0,1

Claims (2)

1. Шпинельный огнеупор, полученный из огнеупорной массы, характеризующейся тем, что она включает плавленую алюмомагниевую шпинель, огнеупорную глину, спекающую добавку в виде смеси борной кислоты и триполифосфата натрия в соотношении 1:9 ÷ 9:1 и временное связующее при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Огнеупорная глина 3-5 Указанная спекающая добавка 4,5-6,5 Временное связующее 2-3 Плавленая алюмомагниевая шпинель Остальное
2. Шпинельный огнеупор по п.1, характеризующийся тем, что плавленая алюмомагниевая шпинель имеет зерновой состав с содержанием фракции менее 0,063 мм в пределах 30-40 мас.%.
RU2003131592/03A 2003-10-27 2003-10-27 Шпинельный огнеупор RU2260573C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003131592/03A RU2260573C2 (ru) 2003-10-27 2003-10-27 Шпинельный огнеупор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003131592/03A RU2260573C2 (ru) 2003-10-27 2003-10-27 Шпинельный огнеупор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003131592A RU2003131592A (ru) 2005-04-27
RU2260573C2 true RU2260573C2 (ru) 2005-09-20

Family

ID=35635665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003131592/03A RU2260573C2 (ru) 2003-10-27 2003-10-27 Шпинельный огнеупор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2260573C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3514302A (en) * 1967-04-27 1970-05-26 Amsted Ind Inc Refractory compositions
GB2098198A (en) * 1981-05-08 1982-11-17 Flogates Ltd Zircon-containing refractories
RU2068824C1 (ru) * 1992-06-02 1996-11-10 Акционерное общество открытого типа "Восточный институт огнеупоров" Огнеупорная набивная масса для футеровки индукционных печей

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3514302A (en) * 1967-04-27 1970-05-26 Amsted Ind Inc Refractory compositions
GB2098198A (en) * 1981-05-08 1982-11-17 Flogates Ltd Zircon-containing refractories
RU2068824C1 (ru) * 1992-06-02 1996-11-10 Акционерное общество открытого типа "Восточный институт огнеупоров" Огнеупорная набивная масса для футеровки индукционных печей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003131592A (ru) 2005-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2201906C2 (ru) Спеченный материал на основе двуокиси циркония и способ его изготовления
KR101595021B1 (ko) 지르콘계 장입물로부터 제조되는 소결 생성물
JP5879414B2 (ja) 向上した耐熱衝撃性を示す焼結耐火物
US4126474A (en) Refractory for aluminum-melting furnaces
JP2010513208A (ja) ジルコンおよびジルコニアをベースにしたドープ焼結生成物
US2842447A (en) Method of making a refractory body and article made thereby
US3652307A (en) Alumina refractories
JP4944610B2 (ja) 改良された気泡発生挙動を有する焼結耐火物製品の製造を目的としたグリーン部材
KR20120022960A (ko) 크롬 산화물을 기반으로 하는 소결물
EA029189B1 (ru) Состав замеса для получения неформованного огнеупорного керамического продукта, способ получения обожжённого огнеупорного керамического продукта, обожжённый огнеупорный керамический продукт и применение неформованного огнеупорного керамического продукта
KR20140043140A (ko) 내화 블록 및 유리-용융 로
RU2140407C1 (ru) Огнеупорная бетонная смесь
US3959002A (en) Method of manufacturing white furnace boats for firing ceramic articles and novel furnace boats
RU2260573C2 (ru) Шпинельный огнеупор
KR100681863B1 (ko) 부정형내화물
JP2020502024A (ja) ジルコン系焼結コンクリート
US3216837A (en) Ceramic refractory and method
CA2379883A1 (en) Refractory mixture and elastifier for the same and method for its production
DE1240772B (de) Verfahren zur Herstellung feuerfester Schmelzgussmaterialien
RU2226450C1 (ru) Составное огнеупорное изделие
GB2147287A (en) Alkali-resistant refractory compositions
US1682250A (en) op deteoit
JPH0624839A (ja) ジルコン質耐火物
JP7383103B1 (ja) キャスタブル乾式吹付材及びその施工方法
CN119822822B (zh) 耐火材料及其制备方法、应用、耐火砖及玻璃熔窑

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101028