×
02.06.2023
223.018.756c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения изделий из стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству керамических изделий радиотехнического назначения типа оболочки головного антенного обтекателя скоростных ракет. Предложен способ получения изделий из стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава, который включает измельчение предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом до получения высококонцентрированного шликера, формование изделий и их термообработку, где перед измельчением предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом проводят сухой помол гранулята стекла в количестве 30–50% от общей массы стекла в течение 0,5-1 часа, вводят в один прием расчетное количество дистиллированной воды и проводят мокрый помол в течение 2,5–4,5 часа, затем загружают стекло в количестве 25–35 % от общей массы стекла и измельчают в течение 2,5–4,5 часа, загружают стекло в количестве 25–35 % от общей массы стекла и измельчают до получения шликера с плотностью 2,10–2,15 г/см, тониной помола Т=5,0–8,0% и содержанием частиц размером менее 5 мкм 27–40%. Технический результат изобретения - сокращение трудоемкости изготовления шликера и длительности технологического цикла получения изделий. 2 табл., 6 пр.

Изобретение относится к производству керамических изделий радиотехнического назначения типа оболочки головного антенного обтекателя скоростных ракет.

Известен способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава по патенту РФ №2222505, С03С 10/12, 27.01.2004, включающий измельчение предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом до получения водного шликера, формование заготовок произвольной формы и повторную переработку заготовок в шликер с плотностью 1,97 – 2,05 г/см3, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 9 – 15 %. Из полученного шликера формуют изделия и термообрабатывают при 1210 – 1250°С в течение 1 – 3 часов при скорости подъема и снижения температуры не выше 500°С в час.

Известен способ изготовления антенного обтекателя из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава по патенту РФ №2513389, С04В 35/19, 17.02.2014, включающий измельчение мокрым способом стекла, закристаллизованного при температурах 850 – 900°С в течение 1 – 2 часов, до получения водного шликера, предварительное формование заготовок произвольной формы, их повторную переработку в шликер, формование изделий и термообработку при температуре 1210 – 1250°С в течение 4 – 8 часов, со скоростью подъема и снижения температуры не выше 500°С в час.

Известен способ изготовления антенного обтекателя из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава по патенту РФ №2326094 С04В 33/28, 02.10.2006, включающий измельчение предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом до получения шликера с рН = 7,5 – 9,0, плотностью 2,10 – 2,20 г/см3 и тониной с остатком на сите 0,063 мм 4 – 7%, предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы. Затем проводят их повторную переработку в шликер, после чего осуществляют формование изделий и термообработку при температуре 1210 – 1250°С в течение 4 – 8 часов, со скоростью подъема и снижения температуры не выше 500°С в час.

Наиболее близким техническим решением изготовления изделий является способ получения изделий из спеченного стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава по патенту РФ №2567246, С03С 10/12, 06.10.2015, включающий измельчение предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом до получения высококонцентрированного шликера с плотностью 2,10 – 2,13 г/см3, тониной помола (остатком на сите 0,063 мм) 5,0 – 7,5% и содержанием частиц размером менее 5 мкм 30 – 35%. Из полученного шликера формуют заготовки произвольной формы, которые подвергают повторной переработке в шликер с плотностью 2,10 – 2,14 г/см3, тониной помола 5,5 – 6,9% и содержанием частиц размером менее 5 мкм 30 – 39%. Далее формуют изделия и подвергают их термообработке.

Общим и существенным недостатком перечисленных способов изготовления изделий, в том числе и прототипа, является длительный, с двойной переработкой сырья, технологический цикл получения шликера, пригодного для формования изделий: где первичной переработке подвергают закристаллизованное стекло и из полученного шликера формуют полуфабрикаты – заготовки произвольной формы, а затем измельчают полуфабрикат и получают шликер, из которого затем формуют изделия.

Невозможность использования для литья изделий шликеров, полученных первичной переработкой стекла, связана с тем, что вследствие недостаточно высокого содержания твердой фазы в системе они обладают сложным дилатантно-тиксотропным характером течения и скорость набора твердой массы из этих шликеров является очень низкой. Из подобных шликеров можно получать изделия только простых форм, но не крупногабаритные изделия.

Задачей настоящего изобретения является сокращение трудоемкости изготовления шликера и длительности технологического цикла получения изделий.

Поставленная задача решается тем, что предложен способ получения изделий из стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава, включающий измельчение предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом до получения высококонцентрированного шликера, формование изделий и их термообработку, отличающийся тем, что перед измельчением предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом проводят сухой помол гранулята стекла в количестве 30 – 50% от общей массы стекла в течение 0,5-1 часа, вводят в один прием расчетное количество дистиллированной воды и проводят мокрый помол в течение 2,5 – 4,5 часа, затем загружают стекло в количестве 25 – 35 % от общей массы стекла и измельчают в течение 2,5 – 4,5 часа, загружают стекло в количестве 25 – 35 % от общей массы стекла и измельчают до получения шликера с плотностью 2,10 – 2,15 г/см3, тониной помола Т63 = 5,0 – 8,0% и содержанием частиц размером менее 5 мкм 27 – 40 %.

Авторами экспериментально установлено, что при помоле с последовательной загрузкой стекла создаются условия, при выполнении которых достигаются наиболее благоприятные параметры гранулометрического состава твердой фазы шликера и плотности. Показано, что оптимальные литейные характеристики шликера получают при следующем порядке выполнения помола. При сухом помоле первой порции гранулята закристаллизованного стекла литийалюмосиликатного состава с размером гранул 5 – 10 мм в течение 0,5 – 1,0 часа происходит дробление и наиболее крупные частицы измельчаются до размера 1 – 5 мм. На первой стадии мокрого помола (при введении в один прием 14,5 – 17,5 масс.% дистиллированной воды) в течение 2,5 – 4,5 часов происходит дальнейшее измельчение и интенсивный тонкий помол, в результате которых в шликере практически отсутствуют крупные частицы размером более 63 мкм и тонина помола Т63 (остаток на сите 0,063 мм) составляет 0 – 0,1 %. После второй стадии измельчения в течение 2,5 – 4,5 часов Т63 достигает 2,0 – 4,0 %, а после загрузки третьей порции стекла измельчение продолжают в течение времени, достаточного для достижения значений тонины помола 5,0 – 8,0 %. Основное количество частиц мелкой фракции менее 5 мкм образуется на первом этапе, затем оно постепенно увеличивается, и к концу помола достигает значений 27 – 40 %, увеличиваются также плотность шликера и содержание в нем твердой фазы.

Установлено, что шликер на основе литийалюмосиликатного стекла, полученный по заявляемому способу с указанными параметрами, обеспечивает формование крупногабаритных изделий без промежуточных стадий изготовления и переработки полуфабриката, так как проявляет дилатантный характер течения с установившейся скоростью дилатантного деформирования и обладает хорошими литейными характеристиками. Кроме того, полидисперсный гранулометрический состав при формовании изделий создает условия для формирования максимально плотной упаковки частиц твердой фазы.

Достижение заявляемых параметров шликера является возможным благодаря тому, что увеличенное на первых этапах соотношение количества мелющих тел к количеству сырья, способствует наилучшему контакту между мелющими телами и размалываемым материалом и приводит к интенсивному дроблению частиц гранулята стекла, а введение воды в полном объеме уже на первом этапе мокрого помола существенно активирует тонкое измельчение. Так, при сухом и мокром помоле первой порции закристаллизованного стекла соотношение количества мелющих тел к количеству стекла составляет (10 – 6) : 1 и создаются условия, способствующие интенсивному разрушению частиц гранулята стекла и тонкому измельчению. На втором этапе соотношение количеств мелющих тел и стекла снижается до (4 – 4,6) : 1, а после загрузки третьей порции то же соотношение становится равным 3:1.

Установлено, что получение шликера с заявляемыми параметрами гранулометрического состава частиц твердой фазы, возможно при осуществлении помола каждой порции стекла только в течение времени в пределах указанных временных интервалов. При уменьшении длительности мокрого помола на первой и второй стадиях помола ниже указанных значений, тонина помола не соответствует заявляемым значениям. При превышении длительности помола и дальнейшем уменьшении размеров частиц происходит возрастание сил сцепления между ними и возможен переход шликера в тиксотропное состояние, при котором шликер становится непригодным для формования крупногабаритных изделий.

Установлено, что за счет исключения предварительного формования заготовок произвольной формы и их последующей переработки применение способа по предлагаемому техническому решению обеспечивает сокращение трудоемкости получения литейных шликеров для формования крупногабаритных изделий более, чем в 2 раза, благодаря чему технологический цикл изготовления изделий снижается до 7,5 суток.

По предлагаемому техническому решению отформованы и термообработаны крупногабаритные сложнопрофильные изделия. Скорость набора твердой массы изделий сравнима со скоростью набора из шликеров, полученных путем двойной переработки сырьевых материалов, вначале исходного материала, а затем полуфабриката.

Пример (прототип способа изготовления изделия)

Из предварительно закристаллизованного литийалюмосиликатного стекла способом мокрого измельчения получают шликер, стабилизируют его и затем из данного шликера методом шликерного литья из водных суспензий в пористые гипсовые формы формуют заготовки произвольных размеров. Заготовки произвольных размеров повторно перерабатывают в шликер (параметры представлены в таблице 1), формуют заготовки изделий, сушат их и подвергают термической обработке при температуре 1240 – 1250 °С в течение 5 – 7 часов. Трудоемкость получения литейных шликеров по данному способу составляет около 44 чел. ч, а технологический цикл изготовления изделий – 12 суток.

Пример (предложенный способ изготовления изделия).

Предварительно закристаллизованный гранулят литийалюмосили-катного стекла измельчают в шаровой мельнице с корундовой футеровкой с постадийной загрузкой измельчаемого гранулята стекла. Сухой помол первой порции гранулята стекла проводят в течение 0,5 – 1 часа. Расчетный объем дистиллированной воды вводят на первой стадии мокрого помола.

В примерах 1-3 сухой помол первой порции гранулята стекла – 50 % от общего количества стекла проводят в течение 1 часа, затем добавляют дистиллированную воду (17,5 масс.% от общего количества стекла), мокрый помол проводят в течение 4,5 часа, после догрузки второй порции гранулята стекла – 25 % от общего количества стекла, помол проводят в течение 4,5 часов, после догрузки третьей порции гранулята стекла – 25 % от общего количества стекла, помол проводят до достижения тонины помола Т63=5,87-6,36 % и содержания частиц размером менее 5 мкм от 33,94 до 39,87 %.

В примерах 4-5 сухой помол первой порции гранулята стекла – 40% от общего количества стекла проводят в течение 0,5 часа, затем добавляют дистиллированную воду (15,0 масс.% от общего количества стекла), мокрый помол проводят в течение 3 часов, после догрузки второй порции гранулята стекла – 30 % от общего количества стекла, помол проводят в течение 3 часов, после догрузки третьей порции гранулята стекла – 30 % от общего количества стекла, помол проводят до достижения тонины помола Т63=6,5 % и содержания частиц размером менее 5 мкм от 31,5 до 35,68 %.

В примерах 6-8 сухой помол первой порции гранулята стекла – 30% от общего количества стекла проводят в течение 0,5 часа, затем добавляют дистиллированную воду (14,5 масс.% от общего количества стекла), мокрый помол проводят в течение 2,5 часов, после догрузки второй порции гранулята стекла – 35 % от общего количества стекла, помол проводят в течение 2,5 часов, после догрузки третьей порции гранулята стекла – 35 % от общего количества стекла, помол проводят до достижения тонины помола Т63=7,11 – 7,57 % и содержания частиц размером менее 5 мкм от 30,53 до 37,42 %.

После помола проводят стабилизацию шликера посредством механического перемешивания в течение 20 – 24 часов с последующим добавлением соляной кислоты для получения рН=7,4 – 7,6.

Из шликера формуют изделия, затем их сушат и подвергают термической обработке при температуре 1230 °С в течение 8 часов (примеры 2,3,6,8), и при температуре 1250 °С в течение 7 часов (примеры 1,4,5,7).

Таким образом, по предложенному способу трудоемкость получения литейного шликера сокращается более, чем в 2 раза, и составляет 19 чел. ч, а технологический цикл изготовления заготовок изделий уменьшается до
7,5 суток.

Свойства шликера, длительность набора изделий и свойства спеченного материала изделий представлены в таблицах 1,2.

Таблица 1 Свойства шликера и длительность набора изделий

Пример Плотность, г/см3 Количество частиц размером более
63 мкм, %
Количество частиц размером менее
5 мкм, %
Длительность набора заготовки, ч Трудоемкость
получения шликера,
чел. ч
Прототип (патент 2567246)
1 2,10 6,9 35,76 15 44,0
2 2,11 6,2 36,10 15
3 2,11 6,0 35,15 14,0
4 2,12 6,9 30,16 14,0
5 2,12 5,7 35,56 12,0
6 2,12 6,1 34,23 14,0
7 2,12 5,8 38,52 15,0
Предложенное решение
1 2,15 5,96 39,87 13,5 19,0
2 2,10 6,36 33,94 16,2
3 2,12 5,87 34,71 14,5
4 2,13 6,50 35,68 15,0
5 2,12 6,50 31,50 17,0
6 2,10 7,57 30,53 16,3
7 2,12 7,31 35,21 15,5
8 2,15 7,11 37,42 14,0

Таблица 2 Свойства спеченного материала изделий

Пример Кажущаяся плотность, г/см3 Пористость, % Водопоглощение, % Прочность при изгибе, МПа
Прототип (патент 2567246)
1 2,46 <0,1 0,06 120
2 2,45 <0,1 0,05 121
3 2,46 <0,1 0,06 123
4 2,49 <0,1 0,04 120
5 2,49 <0,1 0,03 127
6 2,48 <0,1 0,03 112
7 2,51 <0,1 0,02 125
Предложенное решение
1 2,49 <0,1 0,01 103,9
2 2,45 <0,1 0,07 129,4
3 2,48 <0,1 0,04 107,9
4 2,50 <0,1 0,01 112,8
5 2,51 <0,1 0,02 117,7
6 2,48 <0,1 0,04 144,2
7 2,50 <0,1 0,03 139,3
8 2,48 <0,1 0,04 126,5

Из представленных в таблицах данных следует, что применение предлагаемого способа позволяет получать крупногабаритные сложнопрофильные изделия с высоким уровнем свойств материала из шликера, полученного из предварительно закристаллизованного стекла без проведения дополнительных операций. За счет исключения операций изготовления полуфабриката и его переработки трудоемкость операций по приготовлению шликера для формования изделий сокращается более, чем в 2 раза, а технологический цикл изготовления заготовок изделий уменьшается до 7,5 суток.

По заявленному способу отформованы и термообработаны крупногабаритные сложнопрофильные изделия для изготовления оболочек радиопрозрачных обтекателей разных типоразмеров.

Способ получения изделий из стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава, включающий измельчение предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом до получения высококонцентрированного шликера, формование изделий и их термообработку, отличающийся тем, что перед измельчением предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом проводят сухой помол гранулята стекла в количестве 30 – 50% от общей массы стекла в течение 0,5-1 часа, вводят в один прием расчетное количество дистиллированной воды и проводят мокрый помол в течение 2,5–4,5 часов, затем загружают стекло в количестве 25–35 % от общей массы стекла и измельчают в течение 2,5–4,5 часов, загружают стекло в количестве 25–35 % от общей массы стекла и измельчают до получения шликера с плотностью 2,10–2,15 г/см, тониной помола Т=5,0–8,0% и содержанием частиц размером менее 5 мкм 27–40 %.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-19 из 19.
12.04.2020
№220.018.1433

Способ оценки устойчивости тонкостенных стеклопластиковых оболочек

Изобретение относится к методам определения механических характеристикоболочек вращения и может быть использовано для оценки их устойчивости, например, при производстве тонкостенных стеклопластиковых оболочек обтекателей летательных аппаратов. Способ оценки устойчивости тонкостенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718645
Дата охранного документа: 10.04.2020
14.05.2020
№220.018.1ca4

Способ управления нагревом при тепловых испытаниях керамических обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на головную часть ракеты в наземных условиях. Заявлен способ управления нагревом при тепловых испытаниях керамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720738
Дата охранного документа: 13.05.2020
20.05.2020
№220.018.1e30

Способ изготовления изделий из эпоксидно-керамического материала

Изобретение относится к технологии изготовления крупногабаритных сердечников для формования керамических заготовок (либо модели для изготовления пористых форм) из эпоксидно-керамического материала. Способ включает нанесение на металлический каркас изделия внутреннего слоя эпоксидной смолы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721051
Дата охранного документа: 15.05.2020
21.06.2020
№220.018.28d7

Оснастка для формования крупногабаритных изделий из композиционного материала

Изобретение относится к авиационной и аэрокосмической технике, а именно к оснасткам для изготовления крупногабаритных корпусных деталей из полимерных композиционных материалов для отсеков космических кораблей, и может быть использовано при изготовлении замкнутых конструкций оболочечного типа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723879
Дата охранного документа: 17.06.2020
31.07.2020
№220.018.3a3b

Способ изготовления термостойкой керамики

Изобретение относится к области технической керамики и может быть использовано для изготовления огнеупорных форсунок, сопел, втулок для распыления металлических расплавов, дозаторов для непрерывной разливки сталей, тиглей для индукционной плавки драгметаллов и промышленных сплавов, деталей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728431
Дата охранного документа: 29.07.2020
12.04.2023
№223.018.49ae

Способ ультразвукового неразрушающего контроля качества изделий из стеклопластиков

Использование: для ультразвукового неразрушающего контроля качества изделий из стеклопластиков. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют излучение импульсов ультразвуковых колебаний излучателем, прием импульсов, прошедших в изделии, приемником, измерение скорости их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760512
Дата охранного документа: 25.11.2021
16.05.2023
№223.018.6362

Способ соединения керамического изделия с металлическим шпангоутом

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано при изготовлении сложнопрофильных керамических изделий типа обтекателей высокоскоростных летательных аппаратов различных классов. Предложен способ соединения керамического изделия с металлическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779164
Дата охранного документа: 05.09.2022
17.06.2023
№223.018.7ea4

Способ обезгаживания и активирования газопоглотителя в рентгеновской трубке и катод рентгеновской трубки для его осуществления

Изобретение относится к области вакуумной технологии для поддержания высокого вакуума в различных приборах, в частности к области вакуумирования металлокерамических рентгеновских трубок. Технический результат - повышение эффективности активирования геттеров в рентгеновских трубках, увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775545
Дата охранного документа: 04.07.2022
17.06.2023
№223.018.7fc6

Вакуумный пост для изготовления электровакуумного прибора

Изобретение относится к вакуумной технике и предназначено для изготовления и герметизации электровакуумных приборов (ЭВП). Технический результат - повышение надежности и качества откачки, вакуумирования и диффузионной сварки штенгеля ЭВП, снижение неустранимого брака, упрощение конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768364
Дата охранного документа: 24.03.2022
Показаны записи 81-90 из 161.
15.03.2019
№219.016.e022

Сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267469
Дата охранного документа: 10.01.2006
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
20.03.2019
№219.016.e78a

Способ ионообменного упрочнения керамических изделий из стеклокерамического материала бета-сподуменового состава

Изобретение относится к производству изделий радиотехнического назначения из стеклокристаллических материалов β-сподуменового состава. Технический результат изобретения заключается в повышении качества получаемых изделий за счет снижения дефектов и в снижении трудоемкости операции упрочнения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002416578
Дата охранного документа: 20.04.2011
20.03.2019
№219.016.e8d8

Антенный обтекатель и способ изготовления антенного обтекателя

Изобретение предназначено для использования в конструкциях антенных обтекателей для ракет класса «воздух-поверхность». Техническим результатом является увеличение прочности соединения колпака с наконечником, повышение несущей способности, улучшение радиотехнических характеристик при повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433512
Дата охранного документа: 10.11.2011
10.04.2019
№219.017.03b0

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров. Формовой комплект содержит водопоглощающую матрицу, сердечник, узлы для их взаимной соосной установки и подпитки. Формовой комплект дополнительно снабжен устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388596
Дата охранного документа: 10.05.2010
10.04.2019
№219.017.07b0

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области создания конструкций антенных обтекателей высокоскоростных ракет с оболочками из жаростойких керамических материалов. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и расположенный между ними теплоизоляционный слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451372
Дата охранного документа: 20.05.2012
19.04.2019
№219.017.2e86

Устройство для механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной отраслям промышленности и преимущественно может быть использовано при механической обработке крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий типа носовых диэлектрических конусов летательных аппаратов. Технический результат изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312764
Дата охранного документа: 20.12.2007
19.04.2019
№219.017.2f06

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к керамической промышленности, а именно к изготовлению футеровки агрегатов и литейной оснастки для металлургии алюминиевых сплавов. Техническим результатом изобретения является утилизация производственных отходов материалов на основе волластонита, повышение термостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385849
Дата охранного документа: 10.04.2010
+ добавить свой РИД