×
17.01.2020
220.017.f641

Результат интеллектуальной деятельности: Шихта для изготовления термически и химически стойких керамических изделий

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к шихте для изготовления термически и химически стойких керамических изделий. Техническим результатом является повышение прочности на изгиб, обеспечение термостойкости и щелочестойкости керамических изделий при сохранении кислотостойкости и экологической безопасности. Шихта для изготовления термически и химически стойких керамических изделий содержит 85,0-92,5 мас.% малопластичной глины, 2,5-5,0 мас.% гальванического шлама, образующегося при реагентной очистке сточных вод гальванического цеха гидроксидом кальция и содержащего (мас.%): Zn(OH) 11,3; Ni(OH) 2,6; Cu(OH) 2,4; Cr(OH) 9,3; CaCO 40,3; Ca(OH) 16,5 и SiO 7,0, тонкоизмельченного до размера частиц не более 40 мкм, 2,5-5,0 мас.% борной кислоты. При этом шихта дополнительно содержит 2,5-5,0 мас.% оксида циркония. 1 табл., 5 пр.

Изобретение относится к области получения термически и химически стойких керамических материалов, преимущественно для производства футеровочных и облицовочных изделий промышленного и бытового назначения, которые могут эксплуатироваться при высоких температурах, в условиях перепадов температур и в контакте с агрессивными, коррозионными средами.

Известна керамическая шихта для изготовления кислотоупорных плиток [1], включающая 45-60 мас. % необогащенного каолина, 30-38 мас. % солевых алюминиевых шлаков и 10-17 мас. % «хвостов» обогащения полиметаллических руд. Данный состав позволяет получать термостойкую керамику с высокой прочностью при изгибе (43-49 МПа) и высокой кислотостойкостью (97,9-98,9%) по технологии пластического формования при влажности сырца 18-22%. Однако изделия отличаются низкой термостойкостью (9-14 циклов), для их производства необходимо использование глинистого сырья высокой пластичности, запасы которого ограничены, а температура обжига изделий сравнительно высока (1200-1250°С). Применение пластического метода формования приводит к необходимости проведения сушки, повышающей энергоемкость производства.

Известен состав для изготовления керамических материалов [2], работающих в условиях, где требуется высокая термостойкость, включающий технический глинозем γ-формы 56-70 мас. % и огнеупорная глина остальное. Указанный состав позволяет получать изделия с высокими значениями прочности на изгиб (20-40 МПа) и термостойкости 1000°С - вода (более 100 теплосмен) при относительно невысокой температуре обжига, равной 1100-1200°С. Недостатками применения данного состава являются высокое давление формования изделий (40 МПа) и длительность технологического цикла, связанная с необходимостью вылеживания состава не менее суток после перемешивания.

Наиболее близкой к предлагаемому решению является шихта для изготовления кислотоупорных керамических изделий [3], содержащая 85 мас. % малопластичной глины, 5 мас. % гальванического шлама, 5 мас. % оксида лантана и 5 мас. % борной кислоты. Данный состав позволяет получать изделия с достаточно высокой кислотостойкостью (89,8-98,2%) и морозостойкостью (45-77 циклов), низким водопоглощением (1,5-6,4%) и позволяет утилизировать гальванический шлам, технологии переработки которого в большинстве случаев отличаются трудоемкостью и не позволяют утилизировать большие количества данного вида отходов. Недостатком данного состава является низкая прочность на изгиб (3,0-4,6 МПа).

Техническими задачами данного изобретения являются повышение прочности на изгиб, обеспечение термостойкости и щелочестойкости керамических изделий при сохранении кислотостойкости и экологической безопасности известного керамического материала.

Поставленные задачи решаются за счет замены оксида лантана на оксид циркония в шихте, включающей малопластичную глину и гальванический шлам, образующийся при реагентной очистке сточных вод гальванического цеха гидроксидом кальция и содержащий (мас. %): Zn(OH)2 - 11,3; Ni(OH)2 - 2,6; Cu(OH)2 - 2,4; Cr(OH)3 - 9,3, CaCO3 - 40,3, Ca(OH)2 - 16,5 и SiO2 - 7,0, тонкоизмельченный до размера частиц не более 40 мкм, и борную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Малопластичная глина 85,0-92,5;
Указанный гальванический шлам 2,5-5,0;
Борная кислота 2,5-5,0;
Оксид циркония 2,5-5,0.

В данной шихте предусматривается применение глины Суворотского месторождения Владимирской области, содержащей в своем составе следующие соединения (в мас. %): SiO2 - 77,2; CaO⋅Al2O3⋅2SiO2 - 5,3; Al2O3⋅2SiO2⋅H2O - 7,0; K2O⋅Al2O3⋅6SiO2 - 5,9; Na2O⋅Al2O3⋅SiO2 - 4,6. Данная глина обладает числом пластичности 5,2 и относится к малопластичным (по ГОСТ 9169-75). Перед использованием глина высушивается при температуре 130°С, измельчается в шаровой мельнице с отбором фракции менее 0,63 мм.

Добавка указанного гальванического шлама в состав шихты выполняет несколько функций. При проведении обжига соединения, входящие в состав указанного гальванического шлама разлагаются с образованием оксида кальция, оксидов тяжелых металлов, углекислого газа и паров воды. Оксид кальция выступает в роли плавня, способствуя образованию стекловидной фазы, оксиды тяжелых металлов выступают в роли модификаторов стекловидной фазы, повышая ее термическую и химическую стойкости. Углекислый газ и пары воды способствуют образованию в объеме материала пор. Стоит учитывать, что влияние оксида кальция незначительно, поэтому жидкофазное спекание практически отсутствует, а образующиеся поры снижают прочность и морозостойкость, повышают водопоглощение. Кроме того, стоит учитывать экологическую безопасность материала, обеспечение которой при наличии соединений тяжелых металлов трудноосуществимо.

Для снижения негативного влияния гальванического шлама на структуру и свойства керамического материала, а также для обеспечения его экологической безопасности применяется борная кислота, которая является сильным плавнем, существенно повышающим количество стекловидной фазы, значительно снижающим температуру жидкофазного спекания керамического материала и температуру синтеза соединений, содержащих оксид циркония. В данной шихте предусматривается применение борной кислоты марки В 2-го сорта (ГОСТ 18704-78).

При совместном введении в состав шихты гальванического шлама, борной кислоты и оксида циркония дополнительно повышается количество стекловидной фазы, обеспечиваются мелкодисперсная структура керамики и эффект самоглазурования на поверхности керамических изделий. В результате стекловидная фаза выступает связующим между частицами керамики, образуя прочный каркас из частиц керамики, заполняет часть пор, а большинство оставшихся пор переводит из открытых в закрытые. Прочность и морозостойкость керамического материала повышаются, водопоглощение снижается, а соединения тяжелых металлов входят в состав стекловидной фазы, выступая в роли функциональных добавок, и их миграция в окружающую среду становится невозможной. Оксид циркония также входит в состав стекловидной фазы в качестве функциональной добавки, повышая ее прочность, твердость, термическую и химическую стойкости. В данной шихте предусматривается применение оксида циркония марки ЦрО 2-го сорта (ГОСТ 21907-76).

Выбор содержания компонентов в шихте также направлен на достижение поставленных технических задач.

В связи с необходимостью получения экологически безопасного материала количество вводимого гальванического шлама было ограничено 5 мас. %. Кроме того, при высоком содержании указанного гальванического шлама в шихте при обжиге приводит к появлению дефектов в керамических изделиях. При низком содержании других добавок возникает высокое внутреннее давление, приводящее к образованию трещин в объеме материала и нарушению правильности формы изделий, а при высоком содержании других добавок наблюдается избыток стекловидной фазы, оплавление образцов и их деформация. При содержании в составе шихты менее 2,5 мас. % гальванического шлама соединения тяжелых металлов практически не оказывают влияния на свойства стекловидной фазы. Малое содержание гальванического шлама не позволяет утилизировать его максимально возможное количество для получения экологически безопасного керамического материала.

При введении менее 2,5 мас. % борной кислоты количество образующейся стекловидной фазы недостаточно для снижения температуры синтеза соединений циркония, образования прочного каркаса в структуре керамики и появления эффекта самоглазурования поверхности изделий. При введении свыше 5 мас. % борной кислоты наблюдается избыток стекловидной фазы и как следствие потеря формы изделиями, а также снижение химической стойкости.

экологической безопасности, что связано с токсичностью самой борной кислоты. Также увеличение содержания борной кислоты повышает себестоимость производства.

При введении оксида циркония меньше 2,5 мас. % не происходит самоглазурования изделий и их свойства меняются незначительно. Введение более 5 мас. % оксида циркония способствует образованию избытка стекловидной фазы и повышает себестоимость производства.

Обоснованность и преимущества заявляемого изобретения основаны на измерении физико-механических и эксплуатационных показателей с различным содержанием указанного гальванического шлама (от 2,5 до 5 мас. %), борной кислоты (от 2,5 до 5 мас. %) и оксида циркония (от 2,5 до 5 мас. %).

Предпочтительна реализация заявляемого изобретения по следующей технологии: предварительно измельченные и высушенные глина и гальванический шлам, а также борная кислота и оксид циркония стандартной тонкости помола тщательно перемешиваются в сухом состоянии в соответствии с заданной рецептурой. Полученная смесь дополнительно перемешивается с добавлением 8 мас. % воды и из готовой шихты получают сырец при удельном давлении прессования 15 МПа. Затем, минуя стадию сушки, сырец нагревается до 1050°С при скорости нагрева 5°С/мин и выдерживается при максимальной температуре в течении получаса.

Заявляемое изобретение иллюстрируется следующими примерами:

1. К 92,5 мас. % глины добавляют 2,5 мас. % указанного гальванического шлама, 2,5 мас. % борной кислоты и 2,5 мас. % оксида циркония, перемешивают и получают материал по указанной технологии;

2. К 90 мас. % глины добавляют 5 мас. % указанного гальванического шлама, 2,5 мас. % борной кислоты и 2,5 мас. % оксида циркония, перемешивают и получают материал по указанной технологии;

3. К 87,5 мас. % глины добавляют 5 мас. % указанного гальванического шлама, 5 мас. % борной кислоты и 2,5 мас. % оксида циркония, перемешивают и получают материал по указанной технологии;

4. К 87,5 мас. % глины добавляют 5 мас. % указанного гальванического шлама, 2,5 мас. % борной кислоты и 5 мас. % оксида циркония, перемешивают и получают материал по указанной технологии;

5. К 85 мас. % глины добавляют 5 мас. % указанного гальванического шлама, 5 мас. % борной кислоты и 5 мас. % оксида циркония, перемешивают и получают материал по указанной технологии.Свойства материалов, полученных с использованием известного и предлагаемого составов, приведены в таблице 1.

Источники информации

1. Патент на изобретение №2308435, кл. С04В 33/138 (2006.01), 2007.

2. Патент на изобретение №2116278, кл. С03В 35/101 (1995.01), С04В 35/18 (1995.01), 1998.

3. Патент на изобретение №2638596, кл. С04В 33/00 (2006.01), С04В 33/132 (2006.01), 2017

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 108.
09.07.2020
№220.018.30c1

Способ возбуждения механических автоколебаний

Изобретение относится к области метрологии. Способ возбуждения механических автоколебаний в электромеханической системе с синхронным двигателем активного типа, заключается в том, что одну из фаз двигателя, выполняющую роль электрической пружины, подключают к источнику постоянного тока, другую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725897
Дата охранного документа: 07.07.2020
10.07.2020
№220.018.312d

Состав композиционного материала для изготовления пористых гранул широкого спектра применения

Изобретение относится к области теплоизоляционных строительных материалов, в частности к составам для изготовления пористых гранул, применяемых в качестве легкого заполнителя для бетона, отделочных композиционных материалов и в качестве теплоизолирующей засыпки. Состав композиционного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725997
Дата охранного документа: 08.07.2020
23.07.2020
№220.018.3591

Карусельный ветрогенератор

Изобретение относится к энергомашиностроению, и в частности к ветроэнергетике. Карусельный ветрогенератор включает генератор, мультипликатор, муфту, центральный вал, махи, лопасти. Содержит составной корпус из основания, диафрагм, махов, выполненных в виде рам, состоящих из горизонтальных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727108
Дата охранного документа: 20.07.2020
06.08.2020
№220.018.3d56

Композиция для теплоизоляционного покрытия

Изобретение относится к строительным материалам и может применяться для теплоизоляции металлических поверхностей промышленного оборудования и рабочих поверхностей трубопроводов, эксплуатируемых при невысоких (до 100°С) температурах. Технический результат - повышение теплоизоляционных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729080
Дата охранного документа: 04.08.2020
12.04.2023
№223.018.4302

Генератор механических автоколебаний

Изобретение относится к области механики, электромеханики и испытательной техники. Генератор механических автоколебаний содержит синхронную электрическую машину с постоянными магнитами на роторе и тремя фазными обмотками на статоре, две из которых соединены последовательно и подключены к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793608
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.4692

Тормоз автоматический (та)

Изобретение относится к машиностроению и, в частности, к тормозным устройствам автоматического действия, торможения в том числе неуравновешенных механизмов, торможения инерционных масс механизмов и с уравновешенными массами при отключении приводного двигателя, например, в приборостроении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773812
Дата охранного документа: 09.06.2022
20.04.2023
№223.018.4c1e

Способ работы сильфонного привода криволинейного перемещения

Изобретение относится к области машиностроения, роботостроения и может использоваться в пневматическом и гидравлическом оборудовании. Наиболее эффективно применение изобретения для работы приводов криволинейного перемещения подвижных звеньев промышленных роботов. Предложен способ работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765865
Дата охранного документа: 04.02.2022
20.04.2023
№223.018.4cc3

Состав лёгкого самоуплотняющегося конструкционного бетона (лкб) на основе цементной матрицы

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при возведении зданий в гражданском, промышленном строительстве и при возведении сооружений специального назначения. Легкий самоуплотняющийся конструкционный бетон получен из смеси, содержащей, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758050
Дата охранного документа: 26.10.2021
20.05.2023
№223.018.6629

Способ испытания на когезионную прочность наплавленных покрытий

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при проведении испытаний на когезионную прочность наплавленных покрытий нанесенной газопорошковой лазерной наплавкой на детали запорной арматуры в атомных энергетических установках и тепловых электростанциях для увеличения их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772248
Дата охранного документа: 18.05.2022
20.05.2023
№223.018.662a

Способ испытания на когезионную прочность наплавленных покрытий

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при проведении испытаний на когезионную прочность наплавленных покрытий нанесенной газопорошковой лазерной наплавкой на детали запорной арматуры в атомных энергетических установках и тепловых электростанциях для увеличения их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772248
Дата охранного документа: 18.05.2022
Показаны записи 31-34 из 34.
06.02.2020
№220.017.ff9c

Способ изготовления термостойкой керамики

Изобретение относится к области производства керамических изделий, выдерживающих высокие температуры, многократное нагревание и охлаждение, и может быть использовано в различных отраслях промышленности при изготовлении футеровки тепловых агрегатов, установочного огнеприпаса (капселей, лодочек и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713286
Дата охранного документа: 04.02.2020
06.08.2020
№220.018.3d56

Композиция для теплоизоляционного покрытия

Изобретение относится к строительным материалам и может применяться для теплоизоляции металлических поверхностей промышленного оборудования и рабочих поверхностей трубопроводов, эксплуатируемых при невысоких (до 100°С) температурах. Технический результат - повышение теплоизоляционных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729080
Дата охранного документа: 04.08.2020
16.06.2023
№223.018.7d51

Способ получения алюмосиликатного сорбента для очистки природных и сточных вод от ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к способу получения алюмосиликатного сорбента для очистки природных и сточных вод от ионов Pb(II), Cd(II), Mn(II), Zn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II), Fe(III) и Cr(III), причем в качестве исходного алюмосиликатного материала применяется бой керамического кирпича, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748595
Дата охранного документа: 27.05.2021
17.06.2023
№223.018.81a8

Способ регенерации элюатов натрий-катионитовых фильтров

Изобретение может быть использовано при переработке отработанных растворов от регенерации натрий-катионитовых фильтров в процессах водоподготовки. Обработку элюатов натрий-катионитовых фильтров, содержащих хлориды натрия, кальция и магния, осуществляют стехиометрическими количествами гидроксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756617
Дата охранного документа: 04.10.2021
+ добавить свой РИД