×
15.03.2019
219.016.e12f

Результат интеллектуальной деятельности: ОГНЕУПОРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области огнеупоров и технической керамики и может быть использовано в производстве огнеупорных керамических изделий, в том числе технологических контейнеров, используемых при синтезе высокочистых материалов на основе пентаоксидов ниобия и тантала, а также для футеровки химических аппаратов, печей, конструкционных элементов. Огнеупорное керамическое изделие включает основу, выполненную из нескольких плоских блоков кварцевой керамики умеренной пористости, между которыми расположены соединительные швы, заполненные припоем из пентаоксида ниобия или тантала, и наружное покрытие из пентаоксида ниобия или тантала, нанесенное на основу. Ребра блоков основы выполнены скругленными, а вершины блоков имеют сглаженную форму. Припой соединительных швов имеет в поперечном сечении двутавровую форму с вогнутыми сторонами стойки. Ширина соединительного шва не превышает удвоенной толщины блока. Длина радиуса скругления ребер блоков составляет не более половины толщины блока. Технический результат изобретения - повышение стойкости огнеупорного изделия к термоудару на 14,6-34% при многократном его использовании в режиме нагрев-охлаждение, что увеличивает срок службы и эксплуатационные ресурсы огнеупорного изделия. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области огнеупоров и технической керамики и может быть использовано в производстве огнеупорных керамических изделий, в том числе технологических контейнеров, используемых при синтезе высокочистых материалов на основе пентаоксидов ниобия или тантала, а также для футеровки химических аппаратов, печей, конструкционных элементов.

При использовании огнеупорных керамических изделий с защитными покрытиями в условиях высоких температур и повышенных требований к их химической стойкости важной характеристикой изделий является их термостойкость. Эта характеристика огнеупорных изделий приобретает еще большее значение при их многократном использовании в режиме нагрев-охлаждение, а также при увеличении линейных размеров изделий.

Известно огнеупорное керамическое изделие (см. патент 55348 Украина, МПК7 С04В 35/14, 41/87, 41/89, 2003), включающее монолитную основу из кварцевой керамики (оксида кремния), на которой сформирован промежуточный слой толщиной 0,1-5,0 мм из продуктов термического взаимодействия пентаоксида ниобия или тантала и оксида кремния, и наружное покрытие из пентаоксида ниобия или тантала толщиной около 0,5-15,0 мм. Изделия в виде тиглей или кювет с линейными размерами до 100 мм, используемые для отжига гидроксида ниобия, не имели следов разрушения в течение 60 циклов прокаливания при 1100°С в течение 4 ч и охлаждения и 15 циклов прокаливания при 950-980°С в течение 5-6 ч и охлаждения.

К недостаткам данного керамического изделия следует отнести ограниченную термостойкость, отслоение наружного покрытия из пентаоксида ниобия или тантала при более длительной эксплуатации и повышенных линейных размерах, обусловленное разницей линейных коэффициентов температурного расширения таких элементов изделия, как основа и покрытие. Использование монолитной основы в изделии снижает ее термостойкость вследствие значительной площади соприкосновения слоев изделия.

Известно также принятое в качестве прототипа огнеупорное керамическое изделие (см. патент 73226 Украина, МПК7 С04В 35/00, 35/14, 41/87, 37/00; В32В 18/00, 2005), содержащее керамическую основу, которая состоит из двух или более плоских блоков кварцевой керамики с пористостью 5-30% (предпочтительно 18-23%), между которыми расположены соединительные швы, заполненные припоем из пентаоксида ниобия или тантала, и наружное защитное покрытие из плавленного пентаоксида ниобия или тантала. Ширина шва между блоками d относится к толщине блоков D основы как 0,2<d/D<2, то есть не превышает удвоенной толщины блока. Огнеупорное изделие в виде контейнера с размерами 200×280×110 мм и рабочим объемом 4 л, изготовленное из 104 блоков кварцевой керамики толщиной 6-8 мм, соединенных швами шириной 3-5 мм, выдержало 1500 циклов нагрев-охлаждение при прокаливании высокочистого гидроксида ниобия в интервале температур 900-1100°С.

Известное огнеупорное керамическое изделие характеризуется недостаточной термостойкостью, обусловленной наличием большого числа концентраторов термических напряжений в блоках основы в виде резко очерченных ребер и вершин, и значительной площадью контакта между керамическими элементами основы и покрытием. Все это является и причиной ограничения линейных размеров изделия.

Настоящее изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в повышении стойкости огнеупорного керамического изделия к термоудару при его многократном использовании в режиме нагрев-охлаждение за счет снижения концентрации напряжений между элементами изделия и уменьшения площади контакта блоков основы с покрытием. Технический результат заключается также в увеличении линейных размеров изделия.

Технический результат достигается тем, что в огнеупорном керамическом изделии, включающем основу, выполненную из нескольких плоских блоков кварцевой керамики умеренной пористости, между которыми расположены соединительные швы, заполненные припоем из пентаоксида ниобия или тантала, и наружное покрытие из пентаоксида ниобия или тантала, нанесенное на основу, при этом ширина соединительного шва не превышает удвоенной толщины блока, согласно изобретению ребра блоков основы выполнены скругленными, вершины блоков имеют сглаженную форму, а припой соединительных швов в поперечном сечении имеет -образную или -образную форму.

Достижению технического результата способствует то, что длина радиуса округления ребер блоков составляет не более половины толщины блока.

Особенность заявляемого изобретения заключается в том, что материалы основы и покрытия, используемые для изготовления огнеупорного керамического изделия, должны быть в интервале рабочих температур 900-1100°С химически совместимыми. Они также должны иметь согласованные коэффициенты температурного расширения для того, чтобы термическое расширение блоков кварцевой керамики компенсировалось за счет смыкания микро- и нанотрещин размером от 50 мкм до ~30 нм. Такие трещины образуются в припое из пентаоксида ниобия или тантала, заполняющем соединительные швы, и в покрытии при обработке концентрированным световым потоком (КСП). Кроме того, тепловое расширение основы частично демпфируется за счет пористости кварцевой керамики блоков, которая должна составлять от 16 до 26% с учетом прочности изделий и их массы. С другой стороны, термостойкость изделий из керамики зависит не только от термостойкости керамического материала, но и от размеров и формы элементов изделия. С учетом этого дополнительное фрагментирование основы из кварцевой керамики на ряд блоков и уменьшение площади контакта блоков с покрытием из пентаоксида ниобия или тантала позволяет снизить термические напряжения при перепадах температур в заявляемом огнеупорном керамическом изделии. Результаты математического моделирования и экспериментальные исследования показали, что максимальные значения напряжений на поверхности кварцевой основы в районе закругления в зависимости от длины радиуса скругления ребер снижаются на 2,5-6,0%. Тем самым устраняется роль острых вершин и ребер как концентраторов напряжений и повышается термостойкость изделия. Оценка методом акустической эмиссии показала увеличение термостойкости огнеупорного керамического изделия с блоками основы, выполненными со скругленными ребрами и сглаженными вершинами на 15-25%.

Существенные признаки заявленного изобретения, определяющие объем правовой охраны и достаточные для получения вышеуказанного технического результата, выполняют функции и соотносятся с результатом следующим образом.

Выполнение ребер блоков основы скругленными позволяет исключить возникновение избыточных термических напряжений при эксплуатации изделия в условиях термоудара, повышает срок службы огнеупорного изделия, а также создает предпосылки к увеличению его линейных размеров.

Придание вершинам блоков основы сглаженной формы позволяет уменьшить термические напряжения в зоне вершин блоков.

Придание припою соединительных швов -образной или -образной формы в поперечном сечении обусловлено необходимостью уменьшения площади контакта блоков основы с наружным покрытием, что ослабляет термические напряжения, приводящие к отслоению материала покрытия от блоков основы, и повышает термическую стойкость изделия. Форма сечения припоя шва - -образная или -образная - обусловлена величиной радиуса скругления ребер блоков основы. При увеличении радиуса скругления ребер форма сечения припоя шва меняется от -образной к -образной.

Совокупность вышеуказанных признаков необходима и достаточна для достижения технического результата изобретения, заключающегося в повышении стойкости огнеупорного керамического изделия к термоудару при его многократном использовании в режиме нагрев-охлаждение за счет снижения концентрации напряжений между элементами изделия и уменьшения площади контакта блоков основы с покрытием. При этом создаются предпосылки для увеличения линейных размеров изделия.

В частных случаях осуществления изобретения предпочтительны следующие конструктивные особенности выполнения компонентов огнеупорного керамического изделия.

Выбор длины радиуса округления ребер блоков не более половины толщины блока обусловлен необходимостью исключения резкого перехода от одной грани блока к другой и соответственно исключения концентраторов термических напряжений. Минимальная длина радиуса округления определяется технологической целесообразностью при изготовлении изделий.

Вышеуказанный частный признак изобретения в сочетании с основными признаками позволяет выполнить изделие в оптимальном варианте с точки зрения получения его высоких технических и технологических характеристик. Это дает возможность при использовании огнеупорных керамических изделий с защитным покрытием из пентаоксида ниобия или тантала выдерживать скорости нагрева и охлаждения, достигающие десятки градусов в минуту.

Сущность заявляемого изобретения и его преимущества могут быть пояснены следующими фигурами конкретного выполнения, где изображено:

Фиг.1 - огнеупорное керамическое изделие в аксонометрии с разрезом А-А при -образной форме сечения припоя швов и местным разрезом Б-Б.

Фиг.2 - разрез А-А на Фиг.1 с вариантом выполнения изделия при -образной форме сечения припоя швов.

Огнеупорное керамическое изделие согласно изобретению содержит (Фиг.1) основу 1, выполненную из нескольких плоских блоков 2 кварцевой керамики умеренной (16-26%) пористости с закругленными ребрами 3 и сглаженными вершинами 4. Между блоками 2 расположены соединительные швы 5, заполненные припоем 6 из пентаоксида ниобия или тантала. На основу 1 нанесено наружное покрытие 7 из пентаоксида ниобия или тантала. В огнеупорном изделии ширина (а) соединительного шва 5 не превышает удвоенной толщины (b) блока 2. Наименьшая ширина соединительного шва 5 обусловлена технологической целесообразностью. Припой 6 соединительных швов 5 имеет в поперечном сечении -образную или -образную форму (Фиг.2). Длина радиуса R скругления ребер 3 каждого блока 2 не превышает половины толщины (b) блока.

Огнеупорное керамическое изделие получают путем первоначального изготовления основы из нескольких плоских блоков кварцевой керамики умеренной пористости, которые соединены в одно целое посредством соединительных швов, заполненных припоем из пентаоксида ниобия или тантала, и последующего нанесения наружного покрытия также из пентаоксида ниобия или тантала. Изготовление основы включает в себя ряд этапов. Вначале готовят необходимое количество блоков 2 требуемых размеров. Блоки обрабатывают, скругляя ребра 3 и сглаживая их вершины 4. Желательно, чтобы радиус R скругления ребер 3 блоков 2 не превышал половины их толщины. Подготовку блоков можно осуществить как описанным выше способом, так и по традиционной керамической технологии с использованием формовочной оснастки необходимой конфигурации. Подготовленные блоки размещают на шаблоне с фиксированием ширины (а) швов 5 между ними. После фиксации блоков 2 формируют припой из шихты пентаоксида ниобия или тантала, которую обрабатывают концентрированным световым потоком в фокальной зоне оптической печи. Затем припой 6 заливают в пространство швов 5, где после застывания он приобретает -образную или -образную форму. После изготовления основы изделия на нее наплавляют по всей поверхности наружное покрытие из шихты пентаоксида ниобия или тантала, используя энергию концентрированного светового потока.

Изделие согласно изобретению может быть модифицировано с приданием ему требуемой формы, размера и объема. В частности, оно может быть выполнено в виде короба с открытой передней стенкой для футеровки печного оборудования, в виде контейнера или тигля для прокалки и синтеза высокочистых материалов на основе пентаоксидов ниобия или тантала.

Ниже приведены примеры выполнения огнеупорного керамического изделия согласно изобретению.

Пример 1. Огнеупорное керамическое изделие выполнено в виде контейнера с линейными размерами 240×340×130 мм и рабочим объемом около 4,5 л. Контейнер имеет днище и 4 стенки, изготовленные в виде отдельных керамических изделий, которые затем были соединены между собой припоем из пентаоксида ниобия. Общее количество блоков в изделиях контейнера равно 120 при толщине блока 6 мм и ширине швов 3-5 мм. Длина радиуса скругления ребер блоков составляет 3 мм, а вершины блоков имеют сглаженную форму. Контейнер выдержал 2010 циклов без видимых признаков разрушения при прокаливании в нем высокочистого пентаоксида ниобия в режиме нагрева до 1100°С со скоростью 200-250°С в час и охлаждения до комнатной температуры.

Пример 2. Огнеупорное керамическое изделие выполнено аналогично Примеру 1. Отличие заключается в использовании пентаоксида тантала в качестве материала припоя и покрытия керамических изделий, образующих днище и стенки контейнера. При тех же геометрических размерах блоков и сглаженной форме их вершин длина радиуса скругления ребер блоков составляет 2 мм. Контейнер выдержал 1720 циклов без видимых признаков разрушения при прокаливании в нем высокочистого пентаоксида тантала в режиме нагрева до 1100°С со скоростью 200-250°С в час и охлаждения до комнатной температуры.

Из вышеприведенных примеров и описания изобретения видно, что по сравнению с прототипом предлагаемое огнеупорное керамическое изделие при увеличении его линейных размеров на 12,5% имеет более высокую (на 14,6-34,0%) стойкость к термоудару при многократном его использовании в режиме нагрев-охлаждение, что увеличивает срок службы и эксплуатационные ресурсы огнеупорного изделия.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-8 of 8 items.
10.04.2019
№219.017.08de

Способ конверсии соли цветного металла

Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов и может быть использовано для получения солей металлов из хлоридных, сульфатных и нитратных растворов, образующихся при переработке полиметаллического сырья. Способ конверсии соли цветного металла включает противоточную экстракцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430171
Дата охранного документа: 27.09.2011
29.04.2019
№219.017.44ee

Способ получения сорбента на основе фосфата титана

Изобретение относится к области производства неорганических сорбентов для извлечения катионов различных металлов из нейтральных и слабокислых водных растворов. В титансодержащий раствор вводят водорастворимое соединение циркония при мольном отношении Ti:Zr=1:0,1-0,25 с образованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401160
Дата охранного документа: 10.10.2010
29.04.2019
№219.017.4563

Способ получения фотокаталитического нанокомпозита, содержащего диоксид титана

Изобретение может быть использовано для фотокаталитической очистки воды и воздуха от органических соединений и патогенной флоры, при фотокаталитическом разложении воды. Для получения фотокаталитического нанокомпозита, содержащего диоксид титана, в раствор соли титана(IV) с концентрацией 1,0-2,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435733
Дата охранного документа: 10.12.2011
09.05.2019
№219.017.4fd9

Способ извлечения ниобия и тантала из титансодержащего редкометального концентрата

Изобретение относится к гидрометаллургии редкометального сырья, в частности к сольвометаллургической переработке лопаритового концентрата, и может быть использовано в химической промышленности для извлечения из него соединений ниобия и тантала. Способ извлечения ниобия и тантала из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434958
Дата охранного документа: 27.11.2011
18.05.2019
№219.017.5b00

Способ получения титансодержащего продукта

Изобретение может быть использовано в производстве титансодержащих пигментов и сорбентов. В сернокислый раствор титана с концентрацией 50-100 г/л TiO и кислотным фактором 1,25-2,5 вводят 5-20% раствор аммиака до обеспечения кислотного фактора 0,2-0,5 с образованием дисперсии гидроксида титана....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445270
Дата охранного документа: 20.03.2012
24.05.2019
№219.017.6030

Магнезиальное вяжущее

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении плит и панелей, предназначенных для внутренней и наружной облицовки зданий, напольных покрытий, лестничных ступеней, полов, стяжек под напольные покрытия, а также строительных сухих смесей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428390
Дата охранного документа: 10.09.2011
10.07.2019
№219.017.af10

Способ извлечения рения из металлических отходов никельсодержащих жаропрочных сплавов

Изобретение относится к гидрометаллургии редких элементов и может быть использовано для способа извлечения рения из металлических отходов никельсодержащих жаропрочных сплавов. Способ включает обработку отходов серной кислотой при повышенной температуре и подаче пероксида водорода с переводом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412267
Дата охранного документа: 20.02.2011
10.07.2019
№219.017.b002

Способ получения твердого ионного электролита rbagi

Изобретение относится к способам получения твердого электролита с высокой ионной проводимостью при комнатной температуре и может быть использовано в электронной промышленности, в частности, при изготовлении миниатюрных суперконденсаторов высокой емкости - варисторов, которые находят различное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407090
Дата охранного документа: 20.12.2010
Showing 1-10 of 26 items.
10.05.2013
№216.012.3cd7

Способ автоматического управления процессом жидкостной экстракции в вибрационной колонне

Изобретение относится к способу автоматического управления процессом жидкостной экстракции в экстракционных колоннах, преимущественно вибрационных, и может быть использовано в гидрометаллургических, нефтехимических, радиохимических и других производствах. Способ включает в себя регулирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481142
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.05.2013
№216.012.3d57

Способ получения основного хлорида алюминия

Изобретение относится к области химии. Берут активный гидроксид алюминия с удельным объемом пор не менее 0,2 см/г и средним диаметром пор не менее 2,5 нм и обрабатывают его газообразной соляной кислотой при массовом соотношении HCl:HO в газовой фазе 1-15:1 до достижения молярного отношения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481270
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.07.2013
№216.012.53e8

Способ переработки фосфогипса

Изобретение может быть использовано в химической промышленности для получения концентрата редкоземельных элементов (РЗЭ), а также фосфогипса, пригодного для производства гипсовых строительных материалов и цемента. Способ переработки фосфогипса включает выщелачивание фосфогипса, содержащего РЗЭ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487083
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.09.2013
№216.012.6d53

Способ получения частиц твердого электролита lialti(po) (0,1≤x≤0,5)

Изобретение относится к способу получения частиц твердого электролита LiAlTi(PO) (0,1≤x≤0,5), включающему смешивание первого раствора, содержащего азотную кислоту, воду, азотнокислый литий, азотнокислый алюминий, фосфорнокислый аммоний NHHPO или фосфорную кислоту, и второго раствора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493638
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.11.2013
№216.012.8364

Радионуклидный источник излучения для радиационной гамма-дефектоскопии

Изобретение относится к области радиоактивных источников, в частности к радионуклидным источникам гамма-излучения, и может найти применение для радиационной гамма-дефектоскопии. Заявленный радионуклидный источник излучения для радиационной гамма-дефектоскопии включает герметичную капсулу из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499312
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.12.2013
№216.012.9073

Способ получения шихты ниобата лития для выращивания монокристаллов

(57) Изобретение относится к способу получения соединений редких элементов, в частности шихты ниобата лития, которая может быть использована для выращивания монокристаллов методом вытягивания из расплава. В высокочистый ниобийсодержащий раствор вводят оксид магния в количестве, обеспечивающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502672
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.03.2014
№216.012.a9be

Способ извлечения редкоземельных элементов из экстракционной фосфорной кислоты

Изобретение относится к способам выделения концентрата редкоземельных элементов (PЗЭ) из экстракционной фосфорной кислоты, получаемой в дигидратном процессе переработки апатитового концентрата, и может быть использовано в химической промышленности. В нагретую до 65-80°C экстракционную фосфорную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509169
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.07.2014
№216.012.dbe8

Способ переработки эвдиалитового концентрата

Изобретение относится к способу переработки эвдиалитового концентрата. Способ включает разложение концентрата минеральной кислотой с получением геля, термическую обработку геля, регенерацию кислоты, водное выщелачивание геля с переводом в раствор редкоземельных элементов (РЗЭ), а в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522074
Дата охранного документа: 10.07.2014
20.07.2014
№216.012.e0bd

Способ очистки фосфатно-фторидного концентрата рзэ

Изобретение относится к очистке фосфатно-фторидного концентрата редкоземельных элементов (РЗЭ), получаемого при комплексной переработке апатита. Способ очистки фосфатно-фторидного концентрата РЗЭ, содержащего примеси кальция и тория, включает обработку концентрата раствором серной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523319
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.eaeb

Способ извлечения редкоземельных элементов из экстракционной фосфорной кислоты

Изобретение относится к способу извлечения концентрата редкоземельных элементов (РЗЭ) из экстракционной фосфорной кислоты. Экстракционную фосфорную кислоту с концентрацией 27-45 мас.%, содержащую РЗЭ и торий, пропускают через сульфоксидный катионит с образованием обедненного по РЗЭ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525947
Дата охранного документа: 20.08.2014
+ добавить свой РИД