RU2555167C1 - Графито-оксидный огнеупор - Google Patents
Графито-оксидный огнеупор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2555167C1 RU2555167C1 RU2014103414/03A RU2014103414A RU2555167C1 RU 2555167 C1 RU2555167 C1 RU 2555167C1 RU 2014103414/03 A RU2014103414/03 A RU 2014103414/03A RU 2014103414 A RU2014103414 A RU 2014103414A RU 2555167 C1 RU2555167 C1 RU 2555167C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- graphite
- binder
- refractory
- periclase
- composition
- Prior art date
Links
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N Magnesium oxide Chemical compound [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 40
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 28
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 27
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 claims abstract description 21
- 235000012245 magnesium oxide Nutrition 0.000 claims abstract description 21
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims abstract description 19
- 229920000388 Polyphosphate Polymers 0.000 claims abstract description 13
- 239000001205 polyphosphate Substances 0.000 claims abstract description 13
- 235000011176 polyphosphates Nutrition 0.000 claims abstract description 13
- 229910021383 artificial graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 abstract description 11
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 9
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 24
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 8
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 6
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 5
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 5
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 5
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010431 corundum Substances 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 4
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 4
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 4
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000001095 magnesium carbonate Substances 0.000 description 3
- 235000014380 magnesium carbonate Nutrition 0.000 description 3
- ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L magnesium carbonate Chemical compound [Mg+2].[O-]C([O-])=O ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 3
- 229910000021 magnesium carbonate Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 2
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 description 2
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N phenol group Chemical group C1(=CC=CC=C1)O ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 239000011214 refractory ceramic Substances 0.000 description 2
- TVEXGJYMHHTVKP-UHFFFAOYSA-N 6-oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one Chemical compound C1C2C(=O)OC1C=CC2 TVEXGJYMHHTVKP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052580 B4C Inorganic materials 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000003078 antioxidant effect Effects 0.000 description 1
- INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N boron carbide Chemical compound B12B3B4C32B41 INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 229910021419 crystalline silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 1
- 210000003041 ligament Anatomy 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 238000012856 packing Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, а именно к производству углеродсодержащих огнеупоров, используемых в производстве литейных тиглей и огнеупорных покрытий для литья. Графито-оксидный огнеупор, включающий углеродсодержащий компонент, периклаз и связующее, в качестве углеродсодержащего компонента содержит графит искусственный и графит кристаллический, а в качестве связующего полифосфатную связку с огнеупорностью до 2000оС, при следующем соотношении компонентов, мас.%: графит искусственный 36-50, графит кристаллический 14-20, периклаз 20-30, связующее полифосфатное - остальное. Технический результат заключается в получении огнеупора повышенной термостойкости, окисляемости и промышленной безопасности. 2 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, а именно к производству углеродсодержащих огнеупоров, используемых в производстве литейных тиглей и огнеупорных покрытий для литья.
Графито-оксидные огнеупоры находят широкое применение в производстве литейных тиглей, в футеровке металлургических агрегатов внепечной обработки, при транспортировке металла. При этом графитовая составляющая обеспечивает стойкость к термическому удару за счет небольшого коэффициента термического расширения графитов, а оксидная составляющая определяет более высокую термостойкость огнеупоров по сравнению с графитовыми аналогами.
Известен углеродсодержащий огнеупор (патент РФ №2270179, С04В 35/103, 2006), изготовленный из массы, содержащей периклаз и/или корунд, углеродсодержащий компонент, антиоксидант и связующее, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
| корунд фракции менее 0,063 мм | 16-20 |
| периклаз фракции 0,5-1,0 мм | 4-12 |
| графит | 6-10 |
| металлический алюминий | 1-5 |
| кристаллический кремний | 2-5 |
| этиленгликоль | 1,5-1,8 |
| связующее фенольное порошкообразное | 2,7-3,3 |
| корунд фр. 0,5-6 мм | остальное |
Данный состав позволяет получить огнеупор, обладающий такими эксплуатационными свойствами, как невысокое термическое расширение, достаточная механическая прочность и низкая окисляемость. Однако имеет сложный состав, а технология его изготовления требует высокотемпературный отжиг. Кроме того, в составе содержится такое вредное вещество, как фенол, что его не рекомендуется использовать по директивам ЕЭС. Все это затрудняет применение данного материала на производстве, ориентированном на мировой рынок.
Наиболее близким к изобретению по составу является огнеупор (SU 510456, С04В 35/20, 11.06.1976) содержащий, мас.%: магнезит фракций, мм: 1-0,2 - 40-50, 1-3 - 20-25, ≤0,06-15-25, чешуйчатый графит - 5-25, связка - 8-10.
Известный состав огнеупора принят в качестве прототипа.
Огнеупор на основе магнезитового состава обладает необходимой прочностью, термостойкостью и низкой окисляемостью.
К основным недостаткам данного материала можно отнести:
- во время отжига происходит образование микротрещин вследствие активного взаимодействия магнезита с алюмофосфатами связки, что отрицательно сказывается на стойкости изделий;
- повышенное содержание оксида магния в составе приводит к повышению коэффициента термического расширения, к неравномерности физико-химических свойств в объеме получаемых изделий, что отрицательно сказывается на механической прочности и термостойкости изделий из данного огнеупора.
Основной целью настоящего изобретения является разработка состава огнеупорного материала для производства литейных тиглей и огнеупорных покрытий, обладающего повышенной термостойкостью, низкой окисляемостью и промышленной безопасностью.
Технический результат достигается тем, что графито-оксидный огнеупор, включающий кристаллический графит, магнезиальный компонент и связующее, содержащее алюмофосфаты, согласно изобретению дополнительно содержит искусственный графит, в качестве магнезиального компонента периклаз, а в качестве связующего неорганическое полифосфатное связующее с огнеупорностью до 2000°С, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
| графит искусственный | 36-50 |
| графит кристаллический | 14-20 |
| периклаз | 20-30 |
| неорганическое полифосфатное связующее с огнеупорностью до | |
| 2000°С | 10-20 |
В качестве неорганического полифосфатного связующего использовались алюмофосфатные связующие следующего состава: (1)
Огнеупорность связующего после полимеризации достигает 2000 С°, что известно из литературных источников (Металлофосфатные связующие и смеси: Монография / Илларионов И.Е. и др. Чебоксары: Изд-во при Чувашском ун-те, 1995 - 524 с.) Именно это свойство связующего обеспечивает высокие показатели термостойкости для заявляемого графито-оксидного огнеупора.
Кроме того, неорганическое полифосфатное связующее обеспечивает высокую механическую прочность как свежесформованного, так и полимеризованного огнеупора за счет необратимого отвердения при самонагревании с образованием плотного связующего каркаса. Самоотвердение образцов происходит вследствие химического взаимодействия связующего с периклазом, т.к. полифосфаты алюминия в составе связующего входят во взаимодействие с оксидом магния и с примесями, содержащимися в периклазе. Протекающая экзотермическая реакция приводит к нагреву огнеупорной шихты, вызывая полимеризацию связующего. Это позволяет получить прочные образцы без их предварительного высокотемпературного отжига при температуре не более 400°С.
Неорганическое полифосфатное связующее интенсивно взаимодействует с химическими активными центрами на поверхности графитовых частиц, что значительно снижает термоокисляемость графита и положительно сказывается на термостойкости и долговечности огнеупорных изделий из данного материала.
Выбор граничных значений, указанных в формуле изобретения, обусловлен следующим.
Содержание неорганического полифосфатного связующего менее 10% недостаточно для увлажнения шихты вследствие ее активного взаимодействия с периклазом, а введение более 25% переувлажняет массу и вызывает трещины перепрессовки.
Периклаз в составе огнеупора обеспечивает необходимую плотность набивки вследствие своей более высокой плотности по сравнению с графитами, а также вступает в реакцию со связующим, тем самым служит для обеспечения самоотжига образцов. При этом при содержании его в составе менее 25% не достигается необходимая интенсивность экзотермической реакции, а при содержании более 34% вследствие высокого тепловыделения происходит активная полимеризация и комкование порошковой композиции, что затрудняет дальнейшую запрессовку и формообразование.
Кристаллический графит, содержащийся в составе, обеспечивают высокую теплопроводность композиции, низкую смачиваемость жидким металлом вследствие явной кристаллической структуры графита. Повышенная теплопроводность композиции снижает термические напряжения в объеме огнеупорной керамики на основе предложенного состава, что повышает срок службы изделия и обеспечивает стабильность физико-механических свойств в случае высокотемпературных перепадов.
Опытным путем установлено, что содержание кристаллических графитов менее 14% не обеспечивает высокой теплопроводности, а содержание в составе более 37% приводит к расслаиванию огнеупорной керамики вследствие как низкой смачиваемости связующим, так и за счет расслаивания кристаллических графитов, и как следствие понижения взаимного трения между частицами композиции.
Примеры составов для изготовления образцов графито-оксидного огнеупора и их свойства указаны в таблицах 1-2.
Для получения огнеупора заявляемого состава использовали следующие материалы: периклаз плавленый (с содержанием MgO 96,3%), графит искусственный (графитированный бой с содержание углерода до 90%, серы не более 0,5%) и кристаллический (марки ГЛ-2), алюмофосфатное связующее по приведенной ссылке (1).
Указанные компоненты дозировали в количествах, приведенных в формуле изобретения, смешивали, формовали изделия на гидравлическом прессе, при этом термообработка и полимеризация образцов происходили за счет тепла от химического взаимодействия полифосфатного связующего с периклазом. После полимеризации образцы подвергали закрепляющему отжигу при температуре 400°С.
Качество углеродсодержащего огнеупора оценивали следующим образом: по окисляемости и пределу прочности при сжатии, которые определяли после формования и самозатвердевания образцов в окислительной атмосфере при 1350°С в течение 1 часа. Окисляемость определяли как отношение количества углерода, оставшегося в образце на расстоянии 15 мм от его поверхности, к его исходному количеству в процентах. Предел прочности при сжатии определяли по ГОСТ 4071.1-94.
Таблица 1. Составы массы предлагаемого и известного графито-оксидного огнеупора
| № состава | Содержание, мас.%: | |||||||||
| графит искусственный | графит крист. | периклаз | полифосф. связ. | корунд | Аl | сажа | пек + ФФС | карбид бора | мод. добавка | |
| прототип | 15 | 40 | 25 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | ||
| 1 | 50 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 43 | 17 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 36 | 14 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Таблица 2. Свойства предлагаемого и известного графито-оксидного огнеупора
| № состава | Предел прочности при сжатии после термообработки при 1350°С, Н/мм2 | Окисляемость, % |
| прототип | 10 | 57 |
| 1 | 12,5 | 71 |
| 2 | 15 | 68 |
| 3 | 14 | 75 |
Из таблицы видно, что предлагаемый огнеупор имеет высокую механическую прочность и термостойкость (окисляемость выше).
Графито-оксидный огнеупор, кроме перечисленных преимуществ, обладает более высокой теплопроводностью, низкой смачиваемостью жидким металлом, малым термическим расширением и сохраняет постоянство свойств в течение длительного контакта с металлом при повышенных температурах.
Сочетание в данном огнеупоре преимуществ магнезиальных углеродсодержащих и графитовых огнеупоров позволяет его успешно использовать для производства литейных тиглей и огнеупорных покрытий для цветного литья, что подтвердили результаты промышленных испытаний.
Claims (1)
- Графито-оксидный огнеупор, включающий кристаллический графит, магнезиальный компонент и связующее, отличающийся тем, что он дополнительно содержит искусственный графит, в качестве магнезиального компонента - периклаз, а в качестве связующего - неорганическое полифосфатное связующее с огнеупорностью до 2000°С при следующем соотношении компонентов, мас.%:
графит искусственный 36-50 графит кристаллический 14-20 периклаз 20-30 неорганическое полифосфатное связующее с огнеупорностью до 2000°С 10-20
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014103414/03A RU2555167C1 (ru) | 2014-01-31 | 2014-01-31 | Графито-оксидный огнеупор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014103414/03A RU2555167C1 (ru) | 2014-01-31 | 2014-01-31 | Графито-оксидный огнеупор |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2555167C1 true RU2555167C1 (ru) | 2015-07-10 |
Family
ID=53538300
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014103414/03A RU2555167C1 (ru) | 2014-01-31 | 2014-01-31 | Графито-оксидный огнеупор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2555167C1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU169351A1 (ru) * | Способ термического прижизненного | |||
| US3540897A (en) * | 1968-06-03 | 1970-11-17 | Kaiser Aluminium Chem Corp | Gunnable refractory |
| RU2163900C1 (ru) * | 2000-04-03 | 2001-03-10 | ОАО "Семилукский огнеупорный завод" | Углеродсодержащий огнеупор |
| US7914599B2 (en) * | 2004-11-17 | 2011-03-29 | Ism, Inc. | Slag conditioner composition, process for manufacture and method of use in steel production |
-
2014
- 2014-01-31 RU RU2014103414/03A patent/RU2555167C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU169351A1 (ru) * | Способ термического прижизненного | |||
| US3540897A (en) * | 1968-06-03 | 1970-11-17 | Kaiser Aluminium Chem Corp | Gunnable refractory |
| RU2163900C1 (ru) * | 2000-04-03 | 2001-03-10 | ОАО "Семилукский огнеупорный завод" | Углеродсодержащий огнеупор |
| US7914599B2 (en) * | 2004-11-17 | 2011-03-29 | Ism, Inc. | Slag conditioner composition, process for manufacture and method of use in steel production |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA3039777C (en) | Magnesia carbon brick and production method therefor | |
| RU2703551C2 (ru) | Шихта для получения магнезиально-углеродистого или глиноземисто-магнезиально-углеродистого огнеупора, способ получения такого огнеупора, такой огнеупор, а также его применение | |
| JP2016040226A (ja) | 断熱材及びその製造方法 | |
| JP6376102B2 (ja) | カーボン含有不焼成れんが耐火物 | |
| UA109330C2 (uk) | ВОГНЕТРИВКИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ ФУТЕРІВКИ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ, ЩО ОТРИМУЄТЬСЯ ЧАСТКОВОЮ ГРАФІТИЗАЦІЄЮ СУМІШІ, ЩО МІСТИТЬ C І Si | |
| JP6354073B2 (ja) | カーボン含有焼成れんが耐火物 | |
| RU2555167C1 (ru) | Графито-оксидный огнеупор | |
| JP6358275B2 (ja) | スライドプレート耐火物 | |
| KR102757882B1 (ko) | 슬라이딩 노즐용 플레이트의 제조 방법 | |
| JP6036796B2 (ja) | スライドプレート及びその製造方法 | |
| JP6441684B2 (ja) | 溶融金属容器蓋用キャスタブル耐火物 | |
| RU2445290C1 (ru) | Огнеупорная масса | |
| JP2012192430A (ja) | アルミナ−カーボン質スライドゲートプレート | |
| WO2013183091A1 (ja) | 不焼成れんが | |
| JP2024008662A (ja) | マグネシアカーボンれんが及びその製造方法 | |
| JP2017095317A (ja) | 不焼成炭化珪素含有ハイアルミナ質れんが | |
| KR20200057293A (ko) | 내산화성이 우수한 불소성 마그네시아 카본질 내화벽돌 | |
| JP7350830B2 (ja) | 不焼成低カーボンマグクロれんが | |
| TWI597255B (zh) | Silicon carbide refractory block | |
| JP2016124770A (ja) | 溶融金属容器蓋用キャスタブル耐火物 | |
| JP2006143517A (ja) | 炭素含有不焼成耐火物及びその製造方法 | |
| RU2270179C2 (ru) | Корундопериклазоуглеродистый огнеупор | |
| KR102383312B1 (ko) | 내화성 세라믹 배치 및 내화성 세라믹 제품을 제조하기 위한 방법 | |
| RU2136633C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий | |
| RU2303019C1 (ru) | Муллитокорундовый огнеупор |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190201 |