RU2201906C2 - Спеченный материал на основе двуокиси циркония и способ его изготовления - Google Patents
Спеченный материал на основе двуокиси циркония и способ его изготовления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2201906C2 RU2201906C2 RU99108254/03A RU99108254A RU2201906C2 RU 2201906 C2 RU2201906 C2 RU 2201906C2 RU 99108254/03 A RU99108254/03 A RU 99108254/03A RU 99108254 A RU99108254 A RU 99108254A RU 2201906 C2 RU2201906 C2 RU 2201906C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- zircon
- zirconium dioxide
- sintered material
- glass
- blocks
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims abstract description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 8
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 2
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 title description 2
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N ZrO2 Inorganic materials O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 49
- 229910052845 zircon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 34
- GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N zirconium(iv) silicate Chemical compound [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-] GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 32
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 20
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 19
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000000047 product Substances 0.000 claims description 32
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 30
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 13
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 8
- 238000005303 weighing Methods 0.000 claims description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 2
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims 4
- 239000012043 crude product Substances 0.000 claims 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 26
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 abstract description 13
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 10
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 8
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 3
- RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N yttrium(III) oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Y+3].[Y+3] RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract 1
- 238000001354 calcination Methods 0.000 abstract 1
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N hafnium(IV) oxide Inorganic materials O=[Hf]=O CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 abstract 1
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910001845 yogo sapphire Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 20
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 20
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 13
- SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoyttriooxy)yttrium Chemical compound O=[Y]O[Y]=O SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 11
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 8
- 239000012783 reinforcing fiber Substances 0.000 description 6
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 5
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 3
- 239000006060 molten glass Substances 0.000 description 3
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 3
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 3
- 102100031083 Uteroglobin Human genes 0.000 description 2
- 108090000203 Uteroglobin Proteins 0.000 description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 2
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N Trioxochromium Chemical compound O=[Cr](=O)=O WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 1
- 229910006501 ZrSiO Inorganic materials 0.000 description 1
- WNZPMZDPEDYPKZ-UHFFFAOYSA-M [OH-].[O--].[Y+3] Chemical compound [OH-].[O--].[Y+3] WNZPMZDPEDYPKZ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 229910000423 chromium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 239000010987 cubic zirconia Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000010494 dissociation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005593 dissociations Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012467 final product Substances 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- DLINORNFHVEIFE-UHFFFAOYSA-N hydrogen peroxide;zinc Chemical compound [Zn].OO DLINORNFHVEIFE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052738 indium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000462 isostatic pressing Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002736 metal compounds Chemical class 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 238000007569 slipcasting Methods 0.000 description 1
- 238000010186 staining Methods 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 description 1
- VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N yttrium atom Chemical compound [Y] VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/01—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
- C04B35/48—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on zirconium or hafnium oxides, zirconates, zircon or hafnates
- C04B35/481—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on zirconium or hafnium oxides, zirconates, zircon or hafnates containing silicon, e.g. zircon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B5/00—Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
- C03B5/16—Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
- C03B5/42—Details of construction of furnace walls, e.g. to prevent corrosion; Use of materials for furnace walls
- C03B5/43—Use of materials for furnace walls, e.g. fire-bricks
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/01—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
- C04B35/48—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on zirconium or hafnium oxides, zirconates, zircon or hafnates
- C04B35/482—Refractories from grain sized mixtures
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/622—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/62204—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products using waste materials or refuse
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3217—Aluminum oxide or oxide forming salts thereof, e.g. bauxite, alpha-alumina
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3224—Rare earth oxide or oxide forming salts thereof, e.g. scandium oxide
- C04B2235/3225—Yttrium oxide or oxide-forming salts thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3231—Refractory metal oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
- C04B2235/3232—Titanium oxides or titanates, e.g. rutile or anatase
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3231—Refractory metal oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
- C04B2235/3244—Zirconium oxides, zirconates, hafnium oxides, hafnates, or oxide-forming salts thereof
- C04B2235/3246—Stabilised zirconias, e.g. YSZ or cerium stabilised zirconia
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/32—Metal oxides, mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3231—Refractory metal oxides, their mixed metal oxides, or oxide-forming salts thereof
- C04B2235/3244—Zirconium oxides, zirconates, hafnium oxides, hafnates, or oxide-forming salts thereof
- C04B2235/3248—Zirconates or hafnates, e.g. zircon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/34—Non-metal oxides, non-metal mixed oxides, or salts thereof that form the non-metal oxides upon heating, e.g. carbonates, nitrates, (oxy)hydroxides, chlorides
- C04B2235/3418—Silicon oxide, silicic acids or oxide forming salts thereof, e.g. silica sol, fused silica, silica fume, cristobalite, quartz or flint
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/50—Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
- C04B2235/54—Particle size related information
- C04B2235/5418—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
- C04B2235/5427—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof millimeter or submillimeter sized, i.e. larger than 0,1 mm
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/50—Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
- C04B2235/54—Particle size related information
- C04B2235/5418—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof
- C04B2235/5445—Particle size related information expressed by the size of the particles or aggregates thereof submicron sized, i.e. from 0,1 to 1 micron
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/50—Constituents or additives of the starting mixture chosen for their shape or used because of their shape or their physical appearance
- C04B2235/54—Particle size related information
- C04B2235/5463—Particle size distributions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/65—Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes
- C04B2235/656—Aspects relating to heat treatments of ceramic bodies such as green ceramics or pre-sintered ceramics, e.g. burning, sintering or melting processes characterised by specific heating conditions during heat treatment
- C04B2235/6567—Treatment time
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/70—Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
- C04B2235/72—Products characterised by the absence or the low content of specific components, e.g. alkali metal free alumina ceramics
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/70—Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
- C04B2235/74—Physical characteristics
- C04B2235/77—Density
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/70—Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
- C04B2235/80—Phases present in the sintered or melt-cast ceramic products other than the main phase
- C04B2235/87—Grain boundary phases intentionally being absent
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/70—Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
- C04B2235/95—Products characterised by their size, e.g. microceramics
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/70—Aspects relating to sintered or melt-casted ceramic products
- C04B2235/96—Properties of ceramic products, e.g. mechanical properties such as strength, toughness, wear resistance
- C04B2235/9669—Resistance against chemicals, e.g. against molten glass or molten salts
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к огнеупорным материалам на основе двуокиси циркония и способу их изготовления. Огнеупорные материалы, полученные из шихты на основе циркона и двуокиси циркония, могут быть использованы в стеклоплавильных печах. Спеченный материал характеризуется тем, что он получен из шихты, содержащей от 5 до 40% циркона. Материал имеет следующий химический состав, мас.%: ZrO2+HfO2 82-96; SiO2 1,7-14; TiO2 0,2-3; У2О3 0,4-5; Al2O3 0,2-2,5; примеси <1. Способ изготовления изделия включает формование и обжиг формованного изделия при 1400-1650oС. Полученный материал обладает повышенной коррозионной стойкостью. Использование предложенного способа позволяет избежать возникновения трещин при изготовлении блоков большого размера и большой массы. 2 с. и 7 з.п. ф-лы, 4 табл.
Description
Изобретение касается новых спеченных материалов на основе циркона (отосиликат циркония) и двуокиси циркония.
В начале спеченные продукты на основе циркона и двуокиси циркония в основном использовались в качестве основы стеклоплавильных печей из-за их недостаточной устойчивости к коррозии, что не позволяло использовать их в контакте со стеклом.
Эти продукты все чаще используются для контакта со стеклом; действительно, эти материалы имеют недостаточную стойкость к коррозии по сравнению с продуктами на основе оксида хрома, но они не представляют собой риска в отношении окрашивания стекла.
Патент US 5124287, выданный Фирме CORHART REFRACTORIES CORPORATION, дает описание плотных продуктов на основе циркона, улучшенных за счет сопротивляемости к температурным шокам и более простого использования в контакте со стеклом. Эти продукты в основном состоят из циркона и небольших добавок двуокиси циркония и оксида титана. Авторы указывают содержание двуокиси циркония, введенной в состав, которое составляет от 5 до 25 мас.%. Примеры показывают, что при содержании более 25 мас.% двуокиси циркония в продуктах наблюдается появление трещин во время обжига блоков, и то же самое наблюдается в отношении небольших блоков массой до 10 кг. Этот патент уточняет, что если присутствуют другие компоненты, то предпочтительно, чтобы они составляли менее 2 мас.% от общего веса, если необходимо соблюсти уровень стойкости к коррозии, идентичный уровню стойкости продуктов, в основном состоящих из плотного циркона. Авторы указывают также, что большое процентное содержание циркона приводит к увеличению стоимости и развивает тенденцию выброса камней в стекло.
Впрочем, уточняется, что предпочтительно использовать моноклинную двуокись циркония и таким образом избегать присутствия стабилизаторов типа оксида иттрия.
Фирма CORHART реализует в настоящее время продукт, соответствующий типу продукта, описанного в патенте под номером ZS-1300; это продукт, в большинстве случаях используемый в основаниях печей с электродами.
Другие продукты, производимые на основе циркона и двуокиси циркония, были описаны в специальной литературе. Многие из них предназначены для использования в контакте с плавящимся металлом. Для подобного применения условия отличаются от условий плавки стекла. Действительно, в металлургии температуры использования жаростойких блоков отличается от температуры плавки стекла. Кроме того, в металлургии можно без особых проблем использовать стабилизаторы двуокиси циркония, такие как MgO или СаО. Напротив, при плавке стекла эти стабилизаторы не подходят, когда жаростойкие блоки находятся в контакте с парами стекла (как в случае с каналами для отвода стекла). Действительно, эти пары наносят вред огнеупорному блоку, и он покрывается микротрещинами. Это может привести к крошению продукта и выбросу камней в стекло, что является причиной возникновения брака. Но любой дефект стекла, в особенности стекла для укрепляющих волокон, является неискоренимым.
В стекольном производстве в настоящее время существует потребность в материале с большим электрическим сопротивлением, в особенности для блоков, несущих электроды в основании и питающий кабель стеклоплавильных печей для производства укрепляющих волокон. Кроме улучшенной стойкости к коррозии, эти материалы должны отвечать и другим критериям. Прежде всего необходимо обеспечить возможность их производства индустриальным путем. Под "индустриальным производством" подразумевается возможность получения блоков без трещин. Действительно, при конструкции стеклоплавильных печей используются блоки больших размеров; но чем крупнее деталь, тем большую важность обретают условия производства и тем больше риск возникновения трещин после обжига. Таким образом, в качестве критерия производительности можно выбрать возможность производства блоков без трещин, масса которых превышает 10 кг. Очень важно избежать возникновения трещин, которые впоследствии станут очагами коррозии. Из этих же соображений данные продукты должны иметь как можно меньшую пористость. С другой стороны, принимая во внимание низкую вязкость стекла, предназначенного для усиливающих волокон, необходимо соблюсти закрытость соединений между блоками при температуре работы печи. Наконец, необходимо ограничивать стоимость.
Изобретение направлено на удовлетворение именно этой потребности.
В поисках получения продукта, который мог бы удовлетворить различные вышеперечисленные требования, мы определили возможность получения материала, более стойкого к коррозии. В отличие от исследований патента US 5124287, было обнаружено, что присутствие двуокиси циркония в достаточно высоком процентном содержании не приводит к возникновению особой тенденции выброса камней в стекло и что внесение различных добавок позволяет удовлетворить различные вышеупомянутые требования.
Более точно, это изобретение касается нового спеченного продукта, характеризующегося тем, что его исходная шихта содержит от 5 до 40 мас.% циркона, и тем, что его химический анализ представляет собой в мас.% по отношению к общему весу:
Широкая гамма
ZrO2 + НfO2 - 82-96
SiO2 - 1,7-14
TiO2 - 0,2-3
Y2O3 - 0,4-5
Аl2O3 - 0,2-2,5
Другие - <1
Предпочтительная гамма
ZrO2 + НfO2 - 87-94
SiO2 - 3-8
TiO2 - 0,4-1,5
Y2O3 - 0,8-3,0
Аl2O3 - 0,5-1,0
Другие - <0,5
Изобретение касается также использования спеченного материала для конструкции шахты печи и/или выводного канала стеклоплавильной печи.
Широкая гамма
ZrO2 + НfO2 - 82-96
SiO2 - 1,7-14
TiO2 - 0,2-3
Y2O3 - 0,4-5
Аl2O3 - 0,2-2,5
Другие - <1
Предпочтительная гамма
ZrO2 + НfO2 - 87-94
SiO2 - 3-8
TiO2 - 0,4-1,5
Y2O3 - 0,8-3,0
Аl2O3 - 0,5-1,0
Другие - <0,5
Изобретение касается также использования спеченного материала для конструкции шахты печи и/или выводного канала стеклоплавильной печи.
В основном изобретенный спеченный материал представлен в виде блоков, весящих не менее 10 кг.
В основном этот материал производится с начальной загрузкой, содержащей от 10 до 20 мас.% циркона.
Исходное сырье двуокиси циркония всегда содержит небольшое количество НfO2, чьи свойства похожи на свойства ZrO2, и обычно эти два оксида не отличают друг от друга.
В качестве "прочего" в общем обозначаются различные оксиды, такие как Na2O, Fe2O3, P2O5 и т. д. и другие примеси, содержащиеся в используемом сырье. Это "прочее" не является необходимым компонентом, но может быть допустимым.
Следующее описание, основывающееся на проведенных опытах, продемонстрирует роль каждого компонента и преимущества нового полученного продукта.
ПРИМЕРЫ 1 - 28
Представленные в опытах продукты изготовлены из следующих исходных составляющих.
Представленные в опытах продукты изготовлены из следующих исходных составляющих.
Циркон E-MZ, поставленный фирмой ТАМ и имеющий следующий средний химический анализ (по весу): ZrO2+Hf2 66 мас.%; SiO2 33 мас.%; Аl2O3 0,3 мас.%; Р2O5 0.3 мас.%; Y2O3 0,1 мас.%; TiO2 0,1 мас.% и менее 0,2 мас.% других компонентов, например Fe2O3. Частицы имеют средний диаметр 4,7 μm.
Двуокись циркония, реализуемая заказчиком под наименование двуокись циркония СС10, имеет средний размер частиц 3,5 μm и следующий средний химический анализ (по весу): ZrO2+HfO2 99 мас.%; SiO2 0,5 мас.%; Na2O 0,2 мас.%; Аl2O3 0,1 мас.%; TiO2 0,1 мас.%.
Иттриевая двуокись циркония, поставляемая заказчиком, имеет следующий средний химический анализ (по весу): ZrO2+HfO2 94 мас.%, Y2O3 5 мас.%, Аl2O3 0.6 мас. %; TiO2 0,1 мас.% и не менее 0.2 мас.% других компонентов. Частицы имеют средний диаметр 10 μm.
Двуокись кремния, имеющаяся в конечном спеченном продукте, образуется из-за диссоциации (разложения) циркона, но возможно и использование добавки паров двуокиси кремния при начале загрузки шихты.
Диоксид иттрия возникает либо благодаря двуокиси циркония, частично стабилизируемого оксидом иттрия, либо путем добавления оксида в состав. Частицы оксида иттрия, введенные в состав, имеют средний диаметр от 3 до 4 μm. Оксид титана, в качестве пигмента, содержит около 98 мас.% TiO2, средний размер частиц - 0,3 μm.
Частицы окиси алюминия имеют среднюю величину около 3 μm.
От людей искусства стало известно, что углеродные или металлические составы вызывают "пузырение" при контакте с расплавленным стеклом, и поэтому необходимо избегать их.
Представленные примеры были получены путем изостатического прессования. Другие технологии, как, например, шликерное литье или вибролитье, также могут быть использованы. Полученные блоки представляют собой цилиндры диаметром 200 мм и высотой 200 мм, масса которых варьируется от 28 до 33 кг. Из некоторых составов мы создали блоки очень больших размеров (76х 25х20 см), весящие около 200 кг. Химический анализ различных блоков представлен в табл. 1. Плотность изготовленных продуктов колеблется между 4,7 и 5,2 г/см3.
Табл. 1 объединяет составы начальной загрузки шихты и конечного спеченного продукта различных блоков, изготовленных по изобретению (примеры 9-25 и 27-28) или не по изобретению (примеры 1-8 и 26). Табл.1 также указывает, имеются трещины или нет в полученном блоке, а также какова пористость полученного плавленого продукта, если она была определена. Под "трещиной" здесь подразумевается щель, ширина которой превышает 0,1 мм.
Примеры 2 и 6 показывают, что в отношении материалов, произведенных на основе начальной загрузки шихты, в которой циркон не является доминирующим исходным веществом, невозможно получить большие блоки без трещин, используя только диоксид титана в качестве агента плавки.
Примеры 7-28, при сравнении с примерами 2-6, показывают, что введение оксида иттрия позволяет получить крупные блоки без возникновения трещин при обжиге.
Кроме того, сравнение примеров 11 и 17, 12 и 18 или 22 и 23 показывает, что для продуктов, содержащих двуокись кремния и оксиды титана и иттрия, добавка оксида алюминия позволяет достичь еще более высокого уровня плавки. Это объясняется уменьшением открытой пористости, что справедливо и для небольших добавок оксида алюминия. Мы отдаем предпочтение продуктам, содержащим более 0,5 мас.% оксида алюминия.
Впрочем, мы обнаружили, что необходимо иметь материалы, содержащие не менее 0,4 мас.% оксида иттрия для того, чтобы сделать возможным изготовление больших блоков без трещин для начальных загрузок шихты, содержащих циркон/двуокись циркония, в которых циркон не является доминирующим. Кроме того, необходимо, чтобы пропорция оксида иттрия не превышала 5 мас.% от общего веса, иначе значительно снижается электрическое сопротивление материала, что при использовании в качестве основания печи может стать причиной значительной утечки электрической энергии в блоки от электродов, находящихся в основании печи.
Коррозия под воздействием стекла определялась с помощью теста, в ходе которого образцы (диаметром 22 мм и высотой 100 мм) вращались, погруженные в расплавленное стекло. Скорость вращения образцов составляла 6 оборотов в минуту, и использовалось стекло для усилительных волокон, разогретое до 1450oС, тест длился 72 ч. По окончании этого периода определялся объем корродированного вещества для каждого образца. Объем коррозии образца продукта, предложенного в продаже (пример 1), был выбран в качестве стандарта. Отношение этого объема к объему коррозии других образцов, умноженное на 100, дает оценку образца по отношению к стандарту. Так, оценки, превышающие 100, означают меньшую потерю из-за коррозии по сравнению с выбранным стандартом.
Коррозионная стойкость по отношению к стеклу изобретенных материалов превышает стойкость рыночных материалов благодаря увеличению количества двуокиси циркония. Это содержание превышает количества, которые можно в настоящее время обнаружить в продуктах, находящихся в продаже, как, например, ZS-1300, предлагаемый фирмой CORHART, имеющий следующий химический анализ: 65,9 мас.% двуокиси цинка и 32,1 мас.% двуокиси кремния (исходный состав включает в себя в основном циркон и небольшое количество двуокиси кремния). Этот продукт ZS-1300 соответствует примеру 1.
Результаты теста на коррозионную стойкость приведены в табл.2: Iс обозначает коэффициент коррозии, определенный выше.
Можно констатировать, что изобретенные материалы имеют коэффициент коррозии значительно выше, чем материал для сравнения 1. Было выявлено, что коррозионная стойкость превышает на 20 мас.% стойкость материала для сравнения 1. Эти значения были получены на материалах, чья начальная загрузка шихты содержала около 40 мас.% циркона и состав конечного спеченного продукта включал в себя 82 мас.% по весу ZrO2 и HfO2. Но считается, что начальная загрузка шихты должна включать в себя не менее 5 мас.% циркона и соединения ZrO2+HfO2 не более 96 мас.% по весу, так как вне этих лимитов полученные материалы не обнаруживают особых преимуществ с точки зрения коррозионной стойкости, что показывает сравнение примеров 24 и 26.
Но в то же время сравнение примеров 14, 15 и 24 показывает, что для улучшения коррозионной стойкости предпочтительнее уменьшить пористость, играя на процентном содержании малых компонентов, чем увеличивать количество двуокиси циркония и сокращать количество циркона.
Примеры демонстрируют возможность производства крупных блоков, исходя из 40 мас. % и более циркона (примеры 7 и 8), но полученный продукт не будет соответствовать требуемым критериям. Действительно, подобные блоки не обнаруживают достаточно улучшенной коррозионной стойкости по сравнению с материалом 1 и поэтому не представляет особого интереса.
С другой стороны, двуокись кремния и стекловидная фаза играют важную роль при производстве крупных блоков. Так, минимальное количество стекловидной фазы необходимо для получения блоков без трещин. Двуокись кремния происходит из разложения циркона ZrSiO4 и, иногда, благодаря специальной добавке (например, паров двуокиси кремния). Из соображений гомогенности различных составляющих, в особенности в отношении гранулометрии, предпочтение отдается составам, в которых двуокись кремния получена в основном из циркона. Кроме того, использование циркона более экономично по сравнению с использованием двуокиси циркония. Начальная загрузка шихты включает в себя не менее 5 мас.% по весу циркона, что соответствует минимальному содержанию двуокиси кремния - 1,7 мас. % по весу. Кроме того, максимальное пропорциональное содержание циркона (40 мас.%) соответствует максимальному содержанию двуокиси кремния - 14 мас.% по весу - в конечном спеченном материале.
Другой критерий, важный для огнеупорных блоков, используемых в стеклоплавильных печах, - это возможность качественно закрыть соединения между соприкасающимися блоками.
Для этой цели необходимо, чтобы на кривой линейного расширения в зависимости от температуры разница Δl между максимальным значением линейного расширения блока и значением этого расширения при температуре использования была как можно меньше. Эта температура использования составляет около 1500oС для блоков, находящихся в шахте печей, и 1250-1350oС для блоков, используемых в качестве выводных каналов для расплавленного стекла.
Были исследованы вариации Δl для примеров 16-20 и 27. Результаты приведены в табл.3.
Сравнение примеров 16, 17 и 27 показывает, что при увеличении содержания оксида алюминия швы закрываются все хуже и хуже.
Кроме того, от людей искусства стало известно, что блоки с большим содержанием оксида алюминия, используемые в контакте со стеклом для укрепляющих волокон, характеризуются выбросом камней в стекло. Большое содержание оксида алюминия приводит к избытку стекловидной фазы, что означает увеличение чувствительности к коррозии. Поэтому важно ограничить количество оксида алюминия. Исходя из этих соображений, максимальное допустимое содержание оксида алюминия определяется на уровне 2,5 мас.%. Но так как сырье не бывает чистым (т.е. содержит примеси), то на практике невозможно опускаться ниже 0,2 мас.% по весу Аl2O3 в конечном спеченном продукте.
Что касается влияния оксида иттрия, то примеры 18-20 показывают, что увеличение пропорций этого составляющего уменьшает Δl и что с помощью оптимизации содержания оксида иттрия можно обеспечить хорошее соединение между блоками шахты печи или выводных каналов, что в особенности важно в отношении жидких стекол, таких как стекло для усилительных волокон.
Нужно отметить, что основная роль оксида иттрия не заключается в полной стабилизации двуокиси циркония. Он вводится в слишком малом количестве, чтобы двуокись циркония стабилизировалась в кубической форме. Анализы дифракции Х показывают, что основные фазы состоят из моноклинной и квадратичной двуокиси циркония, но двуокись циркония в кубической форме не обнаруживается.
Проведенные исследования с помощью электронного микрозонда позволяют думать, что оксид иттрия играет важную роль в производстве этих продуктов, участвуя в стекловидной фазе.
Но интересно заметить, что в отношении данного содержания двуокиси циркония добавка оксида иттрия не имеет негативного влияния на коррозионную стойкость, как показывают примеры 14 и 15.
Диоксид титана способствует спеканнию циркона и, возможно, двуокиси циркония. Он способствует получению мелкопористого материала. Необходимо не менее 0,2 мас.% по весу TiO2, так как при меньших содержаниях его действие не имеет какого-либо значения. В то же время, нельзя допускать, чтобы плавильный материал содержал более 3 мас.% по весу TiO2, так как будет затронуто производство блоков (возникновение трещин).
Примеры 29 и 30
В то время как примеры 1-28 были произведены на основе порошка с тонкой гранулометрией, примеры 29-30 иллюстрируют возможность произвести плавленые блоки на основе более грубого порошка. Также они иллюстрируют возможность повторного оспользования блоков в качестве источника двуокиси циркония.
В то время как примеры 1-28 были произведены на основе порошка с тонкой гранулометрией, примеры 29-30 иллюстрируют возможность произвести плавленые блоки на основе более грубого порошка. Также они иллюстрируют возможность повторного оспользования блоков в качестве источника двуокиси циркония.
Обожженные блоки со следующим массовым содержанием: ZrO2 + НfO2 91 мас. %; SiO2 5,9 мас.%; TiO2 0,75 мас.%; Y2O3 1,1 мас.%; Аl2O3 0,8 мас.%; прочее - 0,45 мас.% были подвергнуты дроблению и просеиванию для того, чтобы получить частицы по трем гранулометрическим классам, а именно: 2-5 мм, 0,5-2 мм и <0,5 мм. Эти гранулы были использованы в примере 30.
Также был подвергнут дроблению и просеиванию материал ZS-1300 фирмы CORHART для получения частиц по двум гранулометрическим классам, а именно: 0,5-2 мм и <0,5 мм. Эти гранулы были использованы в примере 29. В качестве прочих исходных компонентов были использованы:
- двуокись кремния, поставленная заказчиком и имеющая следующий средний химический анализ: SiO2 93,5 мас.%, ZrO2 2,4 мас.%; Аl2O3 3,5 мас.%; прочее -0,6 мас.%, с частицами со средним диаметром 0,5 μm;
- песок циркона, частицы которого имеют средний диаметр 140 μm и следующий состав: ZrO2+HfO2 65 мас.%; Аl2O3 0,5 мас.%, SiO2 34 мас.%; прочее - 0,5 мас.%;
- глиноземный цемент СА25 фирмы ALCOA, химический анализ по весу: СаО 19 мас.%, Аl2O3 79 мас.%; SiO2 0,3 мас.%; прочее - 1,7 мас.%;
- циркон, двуокись циркония СС10 и оксид иттрия, идентичные использованным в примерах 1-28.
- двуокись кремния, поставленная заказчиком и имеющая следующий средний химический анализ: SiO2 93,5 мас.%, ZrO2 2,4 мас.%; Аl2O3 3,5 мас.%; прочее -0,6 мас.%, с частицами со средним диаметром 0,5 μm;
- песок циркона, частицы которого имеют средний диаметр 140 μm и следующий состав: ZrO2+HfO2 65 мас.%; Аl2O3 0,5 мас.%, SiO2 34 мас.%; прочее - 0,5 мас.%;
- глиноземный цемент СА25 фирмы ALCOA, химический анализ по весу: СаО 19 мас.%, Аl2O3 79 мас.%; SiO2 0,3 мас.%; прочее - 1,7 мас.%;
- циркон, двуокись циркония СС10 и оксид иттрия, идентичные использованным в примерах 1-28.
Основываясь на этих исходных материалах, были изготовлены плавленые блоки 29 и 30, имеющие следующий массовый состав шихты и конечного продукта (см. табл. 4).
Блоки из примеров 29 и 30 не имели трещин, а их пористость составляла 3,1 и 12 мас.% соответственно.
Claims (7)
1. Спеченный материал на основе двуокиси циркония, изготовленный на основе исходной шихты, содержащей циркон, отличающийся тем, что исходная шихта содержит от 5 до 40 мас.% циркона, химический состав материала, мас.%:
ZrO2 + HfO2 - 82-96
SiO2 - 1,7-14
TiO2 - 0,2-3
Y2O3 - 0,4-5
Al2O3 - 0,2-2,5
Другие вещества - <1
2. Спеченный материал на основе двуокиси циркония по п.1, отличающийся тем, что его химический состав в мас.%:
ZrO2 + HfO2 - 87-94
SiO2 - 3-8
TiO2 - 0,4-1,5
Y2O3 - 0,8-3,0
Al2O3 - 0,5-1,0
Другие вещества - <0,5
3. Спеченный материал на основе двуокиси циркония по п.1, отличающийся тем, что он представлен в форме блока, весящего не менее 10 кг.
ZrO2 + HfO2 - 82-96
SiO2 - 1,7-14
TiO2 - 0,2-3
Y2O3 - 0,4-5
Al2O3 - 0,2-2,5
Другие вещества - <1
2. Спеченный материал на основе двуокиси циркония по п.1, отличающийся тем, что его химический состав в мас.%:
ZrO2 + HfO2 - 87-94
SiO2 - 3-8
TiO2 - 0,4-1,5
Y2O3 - 0,8-3,0
Al2O3 - 0,5-1,0
Другие вещества - <0,5
3. Спеченный материал на основе двуокиси циркония по п.1, отличающийся тем, что он представлен в форме блока, весящего не менее 10 кг.
4. Спеченный материал на основе двуокиси циркония по п.1, отличающийся тем, что он изготовлен на основе исходной шихты, содержащей повторно используемый материал в качестве источника двуокиси циркония.
5. Спеченный материал на основе двуокиси циркония по п.1, отличающийся тем, что он изготовлен на основе исходной шихты, содержащей 10-20 мас.% циркона.
6. Способ изготовления формованного изделия из спеченного материала, включающий следующие этапы:
А) подготовка спекаемой смеси, содержащей от 5 до 40 мас.% циркона, для получения материала следующего состава, мас.%:
ZrO2 + HfO2 - 82-96
SiO2 - 1,7-14
TiO2 - 0,2-3
Y2O3 - 0,4-5
Al2O3 - 0,2-2,5
Другие вещества - <1
Б) придание смеси определенной формы и изготовление сырого изделия.
А) подготовка спекаемой смеси, содержащей от 5 до 40 мас.% циркона, для получения материала следующего состава, мас.%:
ZrO2 + HfO2 - 82-96
SiO2 - 1,7-14
TiO2 - 0,2-3
Y2O3 - 0,4-5
Al2O3 - 0,2-2,5
Другие вещества - <1
Б) придание смеси определенной формы и изготовление сырого изделия.
С) нагревание полученного сырого изделия до температуры в пределах между 1400 и 1650oC при времени нагрева, достаточного для спекания.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что температура нагрева составляет от 1500 до 1600oC, а время нагрева от 10 до 30 ч.
8. Способ по п.6, отличающийся тем, что спеченный материал используют в стеклоплавильной печи для образования шахты печи.
9. Способ по п.6, отличающийся тем, что спеченный материал используют в стеклоплавильной печи для конструкции выводного канала для стекла.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9805010 | 1998-04-22 | ||
| FR9805010A FR2777882B1 (fr) | 1998-04-22 | 1998-04-22 | Nouveaux materiaux frittes produits a partir de zircon et de zircone |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU99108254A RU99108254A (ru) | 2001-02-10 |
| RU2201906C2 true RU2201906C2 (ru) | 2003-04-10 |
Family
ID=9525517
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99108254/03A RU2201906C2 (ru) | 1998-04-22 | 1999-04-19 | Спеченный материал на основе двуокиси циркония и способ его изготовления |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6121177A (ru) |
| EP (1) | EP0952125B1 (ru) |
| JP (1) | JP4059588B2 (ru) |
| CN (1) | CN1153749C (ru) |
| AT (1) | ATE214043T1 (ru) |
| AU (1) | AU743200C (ru) |
| CA (1) | CA2269511C (ru) |
| DE (1) | DE69900955T2 (ru) |
| ES (1) | ES2173710T3 (ru) |
| FR (1) | FR2777882B1 (ru) |
| HU (1) | HU222450B1 (ru) |
| RU (1) | RU2201906C2 (ru) |
| UA (1) | UA50795C2 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2394004C1 (ru) * | 2009-05-18 | 2010-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Уральские технологии" (ООО "Уральские технологии") | Шихта на основе циркона для получения плотной огнеупорной керамики |
| RU2453519C2 (ru) * | 2006-10-16 | 2012-06-20 | Сен-Гобен Сантр Де Решерш Э Д'Этюд Эропен | СПЕЧЕННЫЙ И ЛЕГИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНА + Nb2O5 ИЛИ Ta2O5 |
| RU2454297C1 (ru) * | 2010-12-13 | 2012-06-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) | Способ получения керамического градиентного материала |
| RU2532818C2 (ru) * | 2009-03-10 | 2014-11-10 | Сен-Гобен Сантр Де Решерш Э Д'Этюд Эропен | Порошок диоксида циркония |
| RU2537621C2 (ru) * | 2008-07-02 | 2015-01-10 | Сен-Гобен Сантр Де Решерш Э Д 'Этюд Эропен | Внутреннее покрытие реактора - газификатора |
Families Citing this family (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4471190B2 (ja) * | 2000-12-01 | 2010-06-02 | コーニング インコーポレイテッド | フュージョン法による板ガラスの製造に用いられるアイソパイプのサグコントロール |
| US7541304B2 (en) * | 2001-11-30 | 2009-06-02 | Corning Incorporated | Sag control of isopipes used in making sheet glass by the fusion process |
| US6562747B2 (en) * | 2000-12-19 | 2003-05-13 | Delphi Technologies, Inc. | Gas sensor electrolyte |
| US6800158B2 (en) * | 2001-01-23 | 2004-10-05 | Delphi Technologies, Inc. | Method of making a sensor and the product produced therefrom |
| EP1437333B8 (en) * | 2001-10-18 | 2014-03-26 | Nikkato Corporation | Zirconia based sintered product excellent in durability and abrasion; resistant member using the same |
| FR2836682B1 (fr) * | 2002-03-01 | 2005-01-28 | Saint Gobain Ct Recherches | Produit refractaire fondu et coule a forte teneur en zircone |
| US7238635B2 (en) * | 2003-12-16 | 2007-07-03 | Corning Incorporated | Creep resistant zircon refractory material used in a glass manufacturing system |
| EP2865655B1 (en) * | 2004-12-30 | 2017-07-26 | Corning Incorporated | Refractory materials |
| FR2882749B1 (fr) * | 2005-03-01 | 2007-04-27 | Saint Gobain Ct Recherches | Bille frittee a base de zircone et d'oxyde de cerium |
| FR2884510B1 (fr) * | 2005-04-15 | 2007-06-22 | Saint Gobain Mat Constr Sas | Produit fritte a base de zircon |
| JP5170817B2 (ja) * | 2006-03-13 | 2013-03-27 | 日本電気硝子株式会社 | ガラスの溶融方法 |
| FR2910467B1 (fr) | 2006-12-21 | 2010-02-05 | Saint Gobain Ct Recherches | Produit fritte dope a base de zircon et de zircone |
| US7928029B2 (en) * | 2007-02-20 | 2011-04-19 | Corning Incorporated | Refractory ceramic composite and method of making |
| US7704905B2 (en) * | 2007-05-07 | 2010-04-27 | Corning Incorporated | Reduced strain refractory ceramic composite and method of making |
| KR101543815B1 (ko) * | 2007-10-26 | 2015-08-11 | 코닝 인코포레이티드 | 나노-첨가제를 갖는 저-크리프 지르콘 물질 및 그 제조방법 |
| FR2929941B1 (fr) | 2008-04-15 | 2011-03-04 | Saint Gobain Ct Recherches | Produit fritte dope a base de zircon |
| US7988804B2 (en) * | 2008-05-02 | 2011-08-02 | Corning Incorporated | Material and method for bonding zircon blocks |
| KR101572707B1 (ko) * | 2008-05-20 | 2015-11-27 | 코닝 인코포레이티드 | 저-변형-율 변성 지르콘 재료 및 물품 |
| JP5236998B2 (ja) * | 2008-05-29 | 2013-07-17 | 株式会社日本触媒 | リサイクルジルコニア粉末の製造方法およびジルコニア焼結体の製造方法 |
| WO2011021698A1 (ja) * | 2009-08-21 | 2011-02-24 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | ジルコニア焼結体、並びにジルコニア焼結体の焼結用混合体、焼結前成形体、及び焼結前仮焼体 |
| FR2954765B1 (fr) * | 2009-12-24 | 2012-03-02 | Saint Gobain Ct Recherches | Poudre pour pise sec |
| JP5718599B2 (ja) * | 2010-08-20 | 2015-05-13 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | ジルコニア焼結体、並びにその焼結用組成物及び仮焼体 |
| US9199870B2 (en) | 2012-05-22 | 2015-12-01 | Corning Incorporated | Electrostatic method and apparatus to form low-particulate defect thin glass sheets |
| JP5689100B2 (ja) * | 2012-10-15 | 2015-03-25 | 株式会社日本触媒 | 固体酸化物形燃料電池用の原料ジルコニア粉末、ジルコニア焼結体、固体酸化物形燃料電池用電解質および固体酸化物形燃料電池 |
| US9725349B2 (en) * | 2012-11-28 | 2017-08-08 | Corning Incorporated | Glass manufacturing apparatus and methods |
| KR101720507B1 (ko) | 2013-02-18 | 2017-03-28 | 생-고뱅 세라믹스 앤드 플라스틱스, 인코포레이티드 | 성형 블록용 소결 지르콘 재료 |
| US9878954B2 (en) | 2013-09-13 | 2018-01-30 | 3M Innovative Properties Company | Vacuum glazing pillars for insulated glass units |
| WO2015038890A1 (en) * | 2013-09-13 | 2015-03-19 | 3M Innovative Properties Company | Metal oxide particles |
| KR101952652B1 (ko) * | 2014-03-31 | 2019-02-27 | 생-고뱅 세라믹스 앤드 플라스틱스, 인코포레이티드 | 성형 블록용 소결 지르콘 재료 |
| US10308556B2 (en) | 2014-03-31 | 2019-06-04 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Sintered zircon material for forming block |
| US11465940B2 (en) | 2014-03-31 | 2022-10-11 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. | Sintered zircon material for forming block |
| FR3033077B1 (fr) | 2015-02-19 | 2017-03-24 | Charles Glachet | Dispositif de transfert entre un conteneur et une cellule et procede de mise en oeuvre |
| JP2018516834A (ja) * | 2015-04-24 | 2018-06-28 | コーニング インコーポレイテッド | 結合済みジルコニア耐火物及びその作製方法 |
| US9422187B1 (en) | 2015-08-21 | 2016-08-23 | Corning Incorporated | Laser sintering system and method for forming high purity, low roughness silica glass |
| CN105948739B (zh) * | 2016-04-28 | 2019-06-21 | 郑州方铭高温陶瓷新材料有限公司 | 用于超高温晶体生长炉温场的高纯钇锆固溶体陶瓷及其制备方法 |
| CN111187935A (zh) * | 2018-11-15 | 2020-05-22 | 天津大学 | 一种利用界面反应制备氧化锆陶瓷的方法 |
| CN112552041B (zh) * | 2019-09-10 | 2021-11-12 | 比亚迪股份有限公司 | 制备氧化锆陶瓷的组合物、氧化锆陶瓷及其制备方法和应用 |
| CN112537956B (zh) * | 2019-09-23 | 2023-03-28 | 比亚迪股份有限公司 | 黑色氧化锆陶瓷及其制备方法和应用 |
| EP4656616A1 (en) * | 2023-03-02 | 2025-12-03 | Ferrotec Corporation | Ceramic, probe guidance component, probe card, and socket for package inspection |
| CN118851753B (zh) * | 2024-06-27 | 2025-10-17 | 西北工业大学 | 一种双相镶嵌中熵氧化物的抗烧蚀陶瓷及其制备方法 |
| CN119430654A (zh) * | 2024-11-29 | 2025-02-14 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 一种利用人工宝石固体废料提高瓷质抛釉砖耐磨的方法 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3228778A (en) * | 1964-04-08 | 1966-01-11 | Harbison Walker Refractories | Glass furnace lining |
| US5124287A (en) * | 1989-09-08 | 1992-06-23 | Corhart Refractories Corporation | Zircon refractories with improved thermal shock resistance |
| RU2047586C1 (ru) * | 1992-07-17 | 1995-11-10 | Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров | Огнеупорная масса для установок выработки кварцевого стекла |
| RU2058962C1 (ru) * | 1991-07-08 | 1996-04-27 | Украинский государственный научно-исследовательский институт огнеупоров | Шихта для изготовления огнеупорных изделий на основе диоксида циркония |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE122677C (ru) * | 1900-01-01 | |||
| US2553265A (en) * | 1947-11-06 | 1951-05-15 | Corning Glass Works | Method of making zircon refractory |
| US3437499A (en) * | 1966-03-04 | 1969-04-08 | Emhart Corp | Glass contact refractory and method of making the same |
| US3519448A (en) * | 1968-01-26 | 1970-07-07 | Corhart Refractories Co | Zirconia-alumina fused refractory materials and structures |
| DD122677A1 (ru) * | 1975-12-08 | 1976-10-20 | ||
| JPS52117911A (en) * | 1976-03-31 | 1977-10-03 | Toshiba Ceramics Co | Zircon zirconia refractories |
| JPS5912619B2 (ja) * | 1980-03-18 | 1984-03-24 | 旭硝子株式会社 | 高ジルコニア質熱溶融耐火物 |
| US4342597A (en) * | 1981-03-06 | 1982-08-03 | Weston Research Corporation | Coating compositions for liners of molten metal troughs and ladles |
| AU570525B2 (en) * | 1983-12-13 | 1988-03-17 | Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation | Zircon/zirconia refractory |
| US5679612A (en) * | 1994-08-10 | 1997-10-21 | Toshiba Monofrax Co., Ltd. | High-zirconia fused refractories |
-
1998
- 1998-04-22 FR FR9805010A patent/FR2777882B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1999
- 1999-04-19 RU RU99108254/03A patent/RU2201906C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-04-20 UA UA99042234A patent/UA50795C2/ru unknown
- 1999-04-20 US US09/294,145 patent/US6121177A/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-20 HU HU9901271A patent/HU222450B1/hu not_active IP Right Cessation
- 1999-04-20 AU AU23840/99A patent/AU743200C/en not_active Ceased
- 1999-04-21 ES ES99400976T patent/ES2173710T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-21 AT AT99400976T patent/ATE214043T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-04-21 DE DE69900955T patent/DE69900955T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-21 EP EP99400976A patent/EP0952125B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-22 JP JP11462299A patent/JP4059588B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1999-04-22 CN CNB991052420A patent/CN1153749C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1999-04-22 CA CA002269511A patent/CA2269511C/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3228778A (en) * | 1964-04-08 | 1966-01-11 | Harbison Walker Refractories | Glass furnace lining |
| US5124287A (en) * | 1989-09-08 | 1992-06-23 | Corhart Refractories Corporation | Zircon refractories with improved thermal shock resistance |
| RU2058962C1 (ru) * | 1991-07-08 | 1996-04-27 | Украинский государственный научно-исследовательский институт огнеупоров | Шихта для изготовления огнеупорных изделий на основе диоксида циркония |
| RU2047586C1 (ru) * | 1992-07-17 | 1995-11-10 | Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров | Огнеупорная масса для установок выработки кварцевого стекла |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2453519C2 (ru) * | 2006-10-16 | 2012-06-20 | Сен-Гобен Сантр Де Решерш Э Д'Этюд Эропен | СПЕЧЕННЫЙ И ЛЕГИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНА + Nb2O5 ИЛИ Ta2O5 |
| RU2537621C2 (ru) * | 2008-07-02 | 2015-01-10 | Сен-Гобен Сантр Де Решерш Э Д 'Этюд Эропен | Внутреннее покрытие реактора - газификатора |
| RU2532818C2 (ru) * | 2009-03-10 | 2014-11-10 | Сен-Гобен Сантр Де Решерш Э Д'Этюд Эропен | Порошок диоксида циркония |
| RU2394004C1 (ru) * | 2009-05-18 | 2010-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Уральские технологии" (ООО "Уральские технологии") | Шихта на основе циркона для получения плотной огнеупорной керамики |
| RU2454297C1 (ru) * | 2010-12-13 | 2012-06-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) | Способ получения керамического градиентного материала |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0952125B1 (fr) | 2002-03-06 |
| HUP9901271A3 (en) | 2001-07-30 |
| ES2173710T3 (es) | 2002-10-16 |
| CN1236756A (zh) | 1999-12-01 |
| CN1153749C (zh) | 2004-06-16 |
| DE69900955D1 (de) | 2002-04-11 |
| ATE214043T1 (de) | 2002-03-15 |
| CA2269511A1 (en) | 1999-10-22 |
| DE69900955T2 (de) | 2002-10-24 |
| US6121177A (en) | 2000-09-19 |
| JP4059588B2 (ja) | 2008-03-12 |
| EP0952125A1 (fr) | 1999-10-27 |
| HUP9901271A2 (hu) | 2001-05-28 |
| FR2777882A1 (fr) | 1999-10-29 |
| FR2777882B1 (fr) | 2000-07-21 |
| AU743200C (en) | 2003-01-23 |
| HU222450B1 (hu) | 2003-07-28 |
| HU9901271D0 (en) | 1999-12-28 |
| HK1022681A1 (en) | 2000-08-18 |
| UA50795C2 (ru) | 2002-11-15 |
| AU2384099A (en) | 1999-11-04 |
| JPH11349378A (ja) | 1999-12-21 |
| AU743200B2 (en) | 2002-01-24 |
| CA2269511C (en) | 2007-06-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2201906C2 (ru) | Спеченный материал на основе двуокиси циркония и способ его изготовления | |
| TWI486322B (zh) | 摻雜燒結產物 | |
| JP3007684B2 (ja) | 熱衝撃抵抗性の向上したジルコン耐火物 | |
| CN103080027B (zh) | 氧化铬粉末 | |
| RU2453519C2 (ru) | СПЕЧЕННЫЙ И ЛЕГИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНА + Nb2O5 ИЛИ Ta2O5 | |
| 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 | |
| CN102741175B (zh) | 具有高氧化锆含量的耐火产品 | |
| 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 | |
| US8187990B2 (en) | Hollow piece for producing a sintered refractory product exhibiting improved bubbling behaviour | |
| CN102395541B (zh) | 基于氧化铬的烧结制品 | |
| KR20120139694A (ko) | 높은 지르코니아 함량을 갖는 내화물 | |
| JP2013043811A (ja) | 安定化ジルコニア焼結耐火物及びその製造方法 | |
| CN103097311B (zh) | 耐火块及玻璃熔炉 | |
| JP5745158B2 (ja) | Atz溶融された粒子 | |
| JPH0624839A (ja) | ジルコン質耐火物 | |
| JPS64350B2 (ru) | ||
| RU2260573C2 (ru) | Шпинельный огнеупор | |
| JPH05105509A (ja) | ジルコニア質れんが | |
| HK1022681B (en) | Sintered materials made from zircon and zirconia | |
| JPH05279118A (ja) | 耐火材料 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140420 |