×
15.03.2019
219.016.e022

Результат интеллектуальной деятельности: СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области производства огнеупоров и может быть использовано для изготовления керамических узлов высокотемпературных агрегатов, огнеприпасов, работающих при температурах до 1800С. Сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий, включающая электрокорунд фракции менее 0,05 мм, плавленый муллит фракции 0,4-1 мм и этилсиликат, дополнительно содержит электрокорунд фракции 0,5-0,8 мм, плавленый муллит фракции 1,0-2,5 мм и графит при следующем соотношении компонентов, мас.%: электрокорунд фракции менее 0,05 мм 45-50, электрокорунд фракции 0,5-0,8 мм 20-25, плавленый муллит фракции 0,4-1,0 мм 15-22, плавленый муллит фракции 1,0-2,5 мм 5-8, этилсиликат 1-2, графит 2-5.Технический результат изобретения - повышение огнеупорности до 1900С при одновременном снижении температуры обжига до 1450-1550С. 2 табл.

Изобретение относится к области производства огнеупоров и может быть использовано для изготовления керамических узлов высокотемпературных агрегатов, огнеприпасов, работающих при температурах до 1800°С в окислительной и восстановительной средах, а также в качестве изоляторов.

Известна огнеупорная масса (авт. св. СССР №1151529, кл. С 04 В 35/18, 33/22, 1985 г.), включающая, мас.%:

электрокорунд фракции менее 0,05 мм9-17
аморфный кремнезем фракции менее 0,05 мм3-4,6
муллиткорундовый шамот фракции менее 0,05 ммостальное

Недостатком данной массы является невысокая температура службы до 1000°С и недостаточная термостойкость, т.к. изделия, имеющие высокую плотность и низкую пористость, не выдерживают перепадов температур и имеют ограниченный срок службы в условиях «нагрев - охлаждение». Наличие большого количества муллитокорундового шамота, имеющего значительное количество примесей и стеклофазы, не позволяет работать изделию при температурах выше 1000°С. При повышении температуры службы резко снижается прочность, и изделия разрушаются.

Наиболее близкой (прототипом) является сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий (ав. св. СССР №1723070, кл. С 04 В 33/22, 1992 г.), включающая, мас.%:

электрокорунд фрации менее 0,05 мм15-20
высокоглиноземистый шамот с содержанием Al2О3
68% или плавленый муллит фракции 0,4-1,0 мм35-50
этилсиликат0,7-1,0
высокоглиноземистый шамот с содержанием
Al2О3 68% или плавленый муллит фракции
менее 0,05 ммОстальное

Указанная сырьевая смесь не может быть использована для изготовления изделий, работающих при температурах выше 1600°С, из-за высокого содержания в ней (около 80%) высокоглиноземистого шамота или плавленого муллита, имеющих значительное количество примесей и стеклофазы, вызывающих деформацию изделий при температурах выше 1500°С.

Недостатком смеси является необходимость применения высоких температур обжига (1550-1580°С). Изделия, работающие в интервале температур 1200-1500°С, имеют невысокий срок службы.

Технической задачей изобретения является повышение огнеупорности при одновременном снижении температуры обжига и сохранении прочности и термостойкости.

Для решения этой задачи сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий, включающая электрокорунд фракции менее 0,05 мм, плавленый муллит фракции 0,4-1 мм и этилсиликат, дополнительно содержит электрокорунд фракции 0,5-0,8 мм, плавленый муллит фракции 1,0-2,5 мм и графит при следующем соотношении компонентов, мас.%:

электрокорунд фракции менее 0,05 мм45-50
электрокорунд фракции 0,5-0,8 мм20-25
плавленый муллит фракции 0,4-1,0 мм15-22
плавленый муллит фракции 1,0-2,5 мм5-8
этилсиликат1-2
графит2-5

Увеличение в составе материала корунда суммарно до 70% обусловлено тем, что корунд содержит Al2О3 до 99%, поэтому является более жаростойким материалом, чем муллит, т.к. температура его плавления составляет около 2050°С (для сравнения температура плавления плавленого муллита 1810°С), поэтому введение 45-50% корунда как связующей основы и 20-25% в виде зернистого заполнителя обеспечивает повышение огнеупорности материала до 1900°С.

При содержании корунда фракции менее 0,05 мм выше 50% увеличивается усадка материала и снижается прочность, при содержании менее 45% снижается термостойкость.

При содержании корунда фракции 0,5-0,8 мм более 25% снижается прочность и термостойкость материала, при содержании менее 20% снижается огнеупорность.

Введение в материал 23-27% муллита улучшает спекание и сохраняет прочность и термостойкость материала. Содержание муллита более 27% снижает огнеупорность материала, а содержание менее 23% снижает прочность и термостойкость. При этом содержание мелкой фракции муллита более 22% требует увеличение водной связки - корундового шликера (электрокорунд фракции менее 0,05 мм), т.к. мелкое зерно впитывает в себя больше воды, а это соответственно ведет к увеличению усадки при обжиге и снижению термостойкости.

Содержание мелкой фракции менее 15% снижает спекаемость и прочность материала.

Для сохранения термостойкости материала при общем снижении количества муллита в материал вводят графит в количестве 2-5 мас.%, который, выгорая при температуре обжига, оставляет в материале мелкие закрытые поры, способствующие увеличению термостойкости. Графит намного легче корунда и муллита, поэтому 2-5 мас.% - это значительное объемное количество. Содержание графита менее 2% не создает достаточного количества пор для сохранения термостойкости материала, а содержание графита более 5% требует увеличения водной связки - корундового шликера, т.к. графит отбирает на себя большое количество воды, и масса становится непромешиваемой.

Увеличение количества этилсиликата по сравнению с прототипом связано с увеличением в материале мелкой фракции (графит - по объему), для смачивания которой он необходим. Введение этилсиликата выше 2% нецелесообразно из-за того, что в таком случае все поры зернистого заполнителя закрываются этилсиликатом и между зерном и водной связкой не создается достаточного сцепления для образования однородной литьевой массы.

Технология изготовления изделий из предлагаемой сырьевой смеси заключается в следующем.

Вначале мокрым помолом в шаровых мельницах с корундовой футеровкой и корундовыми мелющими телами приготавливают корундовый шликер, для чего в мельницу загружают соответствующее количество воды и электрокорунда (№50, 63 или 80) и в присутствии специально подобранного электролита - ортофосфорной кислоты - ведут помол в течение 36-48 часов до получения шликера плотностью 2,7-3,0 г/см3, рН 8-10, вязкостью 4-9°Е и остатка на сите 005-10%. Затем приготовленный шликер смешивают с зернистым заполнителем, состоящим из электрокорунда, муллита разных фракций и графита, предварительно смоченным этилсиликатом, после чего литьевую смесь выливают в активные (гипсовые) формы и оставляют в них до формообразования. Затем готовые изделия извлекают из формы и сушат либо на воздухе при комнатной температуре, либо в сушильном шкафу при температуре 60-100°С. По окончании сушки изделия обжигают в туннельной газовой печи при температуре 1450-1550°С.

Предлагаемый состав сырьевой смеси позволяет повысить огнеупорность до 1900°С при сохранении прочности и термостойкости материала, а также снизить температуру обжига до 1450-1500°С.

Изделия, обожженные при более низкой температуре, имея изначально меньшую плотность, чем спеченные при температуре 1550-1580°С, будут иметь большую термостойкость и устойчивость к перепадам температур в процессе эксплуатации.

Из предлагаемой сырьевой смеси изготавливают изделия массой от 0,5 до 25 кг различной конструкции, работающие в промышленных условиях.

В настоящее время при работе в проходных печах для спекания таблеток нитридной керамики и твердых сплавов применяется технологическая оснастка и детали внутренней арматуры печи, изготовленные из молибдена и вольфрама, которые интенсивно корродируют в условиях увлажненной водородной атмосферы печи (спекание таблеток), азотной, насыщенной углеродом (спекание нитридной керамики) и в вакууме с избытком углерода (спекание твердых сплавов). Кроме того, при высоких температурах (до 1800°С), характерных для этих процессов, молибден и вольфрам рекристаллизуются, что приводит к катастрофическому охрупчиванию, изменению размеров деталей оснастки и искажению их формы. Расход материалов для восстановления покоробившихся и прогоревших деталей только из молибдена вакуумной переплавки составляет до 1 т в год.

Заявляемая сырьевая смесь используется для изготовления технологической оснастки и деталей внутренней арматуры печи взамен существующих дорогостоящих материалов молибдена и вольфрама.

Кроме того, из сырьевой смеси были изготовлены электроизоляторы (рабочая температура - 1200°С, работают уже 1,5 года и продолжают работать), комплект керамических изделий, работающих под нагрузкой в печи при обжиге крупногабаритных изделий (рабочая температура -1260°С), футеровка для печей (рабочая температура до 1600°С), горелочные камни для газовых печей (рабочая температура 1600-1650°С), поддоны для тиглей и тиглей для варки стекла (рабочая температура 1500-1570°С) и т.п. Все они испытаны и успешно работают в промышленных условиях.

В таблице 1 приведены составы предлагаемой и известной масс, а в таблице 2 - сравнительные свойства из указанных масс.

Как видно из таблицы 2, предлагаемая сырьевая смесь позволяет повысить огнеупорность до 1900°С по сравнению с прототипом при сохранении прочностных свойств, снизить температуру обжига изделий до 1450-1500°С, увеличить срок службы изделий при температурах 1200-1500°С в 1,5-2 раза.

Таблица 1
Состав сырьевой смесиСодержание компонентов, мас.%
Известный123Запредельные значения
45
Электрокорунд фракции менее 0,05 мм15-204547504353
Плавленый муллит или высокоглиноземистый шамот с содержанием Al2О3 68% фракции 0,4-1 мм35-5022*17*15*26*13*
Плавленый муллит или высокоглиноземистый шамот с содержанием Al2О3 фракции менее 0,05 ммостальное
Этилсиликат0,7-1,011,5211
Электрокорунд фракции менее 0,5-0,8 мм2523201727
Плавленый муллит фракции 1,0-2,5 мм588114
Графит23,5522
* только плавленый муллит

Таблица 2
СвойстваСостав
Известный123Запредельные значения
45
Температура обжига, °С1550-15801450-15001450-15001450-15001450-15001450-1500
Открытая пористость 10-1514-1615-1616-1813-1516-18
Кажущаяся плотность, г/см32,72,93,13,02,93,2
Прочность на сжатие, 20°С, МПа250-320240-320240-320250-310250-320240-280
Термостойкость, к-во теплосмен 1000°С - вода20-2520-2520-2520-2320-2515-17
Огнеупорность, °С160019001900190017001900
Количество рабочих теплосмен при 1200-1500°С890более 1600

Сырьеваясмесьдляизготовленияогнеупорныхизделий,включающаяэлектрокорундфракциименее0,05мм,плавленыймуллитфракции0,4-1ммиэтилсиликат,отличающаясятем,чтоонадополнительносодержитэлектрокорундфракции0,5-0,8мм,плавленыймуллитфракции1,0-2,5ммиграфитприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:Электрокорундфракциименее0,05мм45-50Электрокорундфракции0,5-0,8мм20-25Плавленыймуллитфракции0,4-1,0мм15-22Плавленыймуллитфракции1,0-2,5мм5-8Этилсиликат1-2Графит2-5c0c1211none1138

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-49 из 49.
19.06.2019
№219.017.87ec

Установка для упрочнения изделий из стеклокристаллических материалов путем ионного обмена

Изобретение относится к стекольной и керамической промышленности и производству радиотехнических изделий из стеклокристаллических материалов. Установка содержит: камеры сушки и охлаждения, между которыми размещена камера упрочнения, отделенная от них шиберами, направляющие, каретки с кассетами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305078
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.06.2019
№219.017.9a1e

Антенный обтекатель ракеты

Изобретение относится к ракетной технике, а точнее к конструкции антенных обтекателей ракет с радиолокационной системой управления. Технический результат заключается в повышении термоустойчивости и улучшении радиотехнических характеристик при обеспечении несущей способности оболочки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267837
Дата охранного документа: 10.01.2006
29.06.2019
№219.017.9e55

Опорно-поворотное устройство

Изобретение может быть использовано при разработке опорно-поворотных устройств антенных систем без точек опоры в осях вращения, в частности в антенных системах стендов для измерения радиотехнических характеристик обтекателей и других радиопрозрачных защитных устройств. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306642
Дата охранного документа: 20.09.2007
10.07.2019
№219.017.ad8c

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к технологии производства футеровочных и конструкционных керамических элементов оснастки литейных агрегатов алюминиевой промышленности. Техническим результатом изобретения является сокращение продолжительности технологического цикла производства крупногабаритных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358951
Дата охранного документа: 20.06.2009
10.07.2019
№219.017.b05e

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров, типа заготовок головных антенных обтекателей ракет. Изобретение позволит увеличить срок службы водопоглощающей матрицы формовых комплектов. Формовой комплект для формования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438865
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.b065

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники, в частности к антенным обтекателям скоростных ракет из пористой керамики. Улучшение радиотехнических характеристик антенного обтекателя является техническим результатом изобретения. Антенный обтекатель содержит радиопрозрачную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432647
Дата охранного документа: 27.10.2011
10.07.2019
№219.017.b1fd

Способ изготовления формовочной оснастки из полимерного композиционного материала

Способ относится к области формования изделий из полимерного композиционного материала и может быть использован для формования и склейки интегральных и трехслойных объемных изделий, например, панелей фюзеляжа, крыла самолета. В способе изготовления формовочной оснастки из полимерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02188126
Дата охранного документа: 27.08.2002
10.07.2019
№219.017.b21a

Слоистая труба

Изобретение может быть использовано при производстве трубчатых стержневых элементов для высокоточных изделий космического и наземного применения. Технический результата изобретения состоит в создании слоистой трубы с высокой стабильностью формы и размером в интервале температур (- 50) - (+...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197670
Дата охранного документа: 27.01.2003
14.07.2019
№219.017.b4c4

Способ моллирования листового стекла

Изобретение относится к области изготовления гнутого стекла, которое может быть использовано в качестве авиационного остекления. Технический результат изобретения заключается в снижении оптических дефектов. На формующей поверхности формы рамочного типа размещают, по меньшей мере, две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444478
Дата охранного документа: 10.03.2012
Показаны записи 81-90 из 173.
29.12.2018
№218.016.ad5f

Способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет

Изобретение относится к области тепловых испытаний летательных аппаратов и может быть использовано при наземных испытаниях антенных обтекателей ракет. Предложен способ управления нагревом при тепловых испытаниях антенных обтекателей ракет, включающий зонный нагрев поверхности обтекателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676385
Дата охранного документа: 28.12.2018
10.01.2019
№219.016.adf8

Способ разборки эластомерного клеевого соединения обтекателя летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной и ракетно-космической отраслям промышленности и может быть использовано в процессе производства обтекателей летательных аппаратов (ЛА), имеющих узел эластомерного клеевого соединения телескопического типа (узел заделки). Способ разборки эластомерного клеевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676622
Дата охранного документа: 09.01.2019
19.01.2019
№219.016.b1eb

Способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических материалов

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель ракеты в наземных условиях и может быть использовано при наземных испытаниях элементов летательных аппаратов. Предложен способ теплового нагружения обтекателей ракет из неметаллических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677487
Дата охранного документа: 17.01.2019
13.02.2019
№219.016.b9ad

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679483
Дата охранного документа: 11.02.2019
20.02.2019
№219.016.bffc

Способ изготовления изделий из корундовой керамики

Изобретение относится к способу получения алюмооксидной керамики с повышенной прочностью, твердостью, предназначенной для длительной эксплуатации в условиях механических напряжений, истирающих нагрузок, воздействия агрессивных сред. Техническим результатом изобретения является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379257
Дата охранного документа: 20.01.2010
01.03.2019
№219.016.cbdc

Формовой комплект для формования равнотолщинных крупногабаритных керамических изделий из водных шликеров

Изобретение относится к области формования. Формовой комплект для формования равнотолщинных крупногабаритных керамических изделий из водных шликеров содержит влагопоглощающую матрицу, перфорированный корпус, формующую модель, сердечник, узлы для их взаимной соосной установки и подпитки, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387537
Дата охранного документа: 27.04.2010
08.03.2019
№219.016.d4c8

Композиционный материал на основе диоксида кремния

Изобретение относится к авиационной и машиностроительной промышленности и может быть использовано при создании деталей из конструкционных материалов, в частности антенных обтекателей ракет, работающих кратковременно при температуре до 900°С без изменения радиотехнических характеристик....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318776
Дата охранного документа: 10.03.2008
20.03.2019
№219.016.e5dd

Формовой комплект для формования крупногабаритных керамических изделий из водных шликеров

Изобретение относится к керамической отрасли промышленности. Формовой комплект для формования крупногабаритных керамических изделий из водных шликеров содержит влагопоглощающую матрицу, сердечник, включающий опорный фланец, центральный стержнь и носок, узлы для их взаимной соосной установки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388595
Дата охранного документа: 10.05.2010
20.03.2019
№219.016.e70e

Способ получения неорганического материала на основе кварцевого стекла с регулируемой плотностью

Изобретение относится к технологии получения неорганических волокнистых и керамических материалов на основе кварцевого стекла с регулируемой плотностью, пористостью, диэлектрической проницаемостью и других свойств. Техническим результатом изобретения является разработка способа получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365563
Дата охранного документа: 27.08.2009
20.03.2019
№219.016.e71e

Способ термообработки стеклокерамических изделий

Изобретение относится к производству изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности, в частности для изготовления крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий типа носовых диэлектрических конусов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002363683
Дата охранного документа: 10.08.2009
+ добавить свой РИД