×
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 31-40 из 108.
29.06.2018
№218.016.68be

Моментомер для статических измерений

Изобретение относится к приборостроению и предназначено для измерения статических или медленно меняющихся крутящих моментов. Заявленный моментомер для статических измерений содержит корпус, в котором с помощью подшипников размещен вал с преобразователем крутящего момента в угол поворота и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659180
Дата охранного документа: 28.06.2018
29.06.2018
№218.016.68c0

Способ формирования планарных структур методом атомно-силовой литографии

Использование: для создания планарных структур. Сущность изобретения заключается в том, что способ формирования планарных серебряных структур на поверхности кремниевых пластин включает осаждение металлических частиц, которое происходит за счет локальной диссоциации соли серебра, индуцированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659103
Дата охранного документа: 28.06.2018
29.06.2018
№218.016.68cd

Установка для определения коэффициента трения

Изобретение относится к измерительной технике для машиностроения, а именно к установкам для определения параметров трения кинематических пар. Установка для определения коэффициента трения содержит каретку с расположенной на ней исследуемой кинематической парой трения. Исследуемая пара трения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659179
Дата охранного документа: 28.06.2018
29.06.2018
№218.016.68d4

Опорно-поворотное устройство антенны

Изобретение относится к приводным механизмам и может быть использовано в качестве приводов антенн, локаторов, телекамер и других устройств, установленных на военной или иной специализированной технике. Задачей изобретения является упрощение конструкции, уменьшение момента инерции механизма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659181
Дата охранного документа: 28.06.2018
29.06.2018
№218.016.6915

Способ определения момента трения в подшипниках качения

Изобретение относится к машиностроению, а именно к подшипниковой промышленности, и может быть использовано для приемных испытаний подшипников качения. По способу определения момента трения в подшипниках качения выявляют аналоговую функцию выбега, выбирают на этой функции два одинаковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659101
Дата охранного документа: 28.06.2018
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659288
Дата охранного документа: 29.06.2018
05.07.2018
№218.016.6bec

Шаговый двигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах автоматического управления дискретным электроприводом. Технический результат состоит в повышении технологичности. Ротор шагового двигателя выполнен в форме храпового колеса из магнитопроводного материала. Статор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659798
Дата охранного документа: 04.07.2018
14.07.2018
№218.016.715e

Способ получения термостойкой керамики повышенной прочности

Заявленный способ относится к технологии получения термостойкой керамики с пониженной температурой обжига и с повышенной прочностью и может найти применение для производства керамических материалов технического назначения, в частности керамической футеровки, а также других изделий, работающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661208
Дата охранного документа: 13.07.2018
19.07.2018
№218.016.7242

Термостойкая полиоргансилоксановая композиция для защиты от нейтронного излучения

Изобретение относится к материалам для защиты от нейтронного излучения. Предложена термостойкая полиорганосилоксановая композиция, содержащая (мас.ч.) полимерное связующее – диметилсилоксановый каучук с концевыми –ОН группами СКТН-А (100), наполнитель аморфный бор (5-30), искусственный графит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661480
Дата охранного документа: 17.07.2018
28.08.2018
№218.016.7fb3

Дискретный инструмент для совмещенного шлифования

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано для одновременного предварительного и окончательного шлифования изделий на одном станке. Инструмент содержит крупнозернистый и мелкозернистый шлифовальные круги, установленные на одном шпинделе, и расположенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664997
Дата охранного документа: 24.08.2018
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