СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРУНДА Российский патент 2001 года по МПК C01F7/42 

Описание патента на изобретение RU2176985C1

Изобретение относится к производству абразивных тугоплавких материалов, в частности к получению порошка - оксида алюминия (корунда), и может быть использовано в металлообрабатывающей, машиностроительной, химико-металлургической промышленности.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому изобретению является способ получения корунда в режиме горения с использованием в качестве исходных веществ порошка алюминия со средним размером частиц 1 мкм, воды и карбоксиметилцеллюлозы в качестве загустителя. Массовое соотношение вода/алюминиевый порошок - 1:1, скорость горения 2,0-5,0 мм/с, давление 2-10 МПа.

Достоинства способа заключаются в простоте технологического процесса и его аппаратурного оформления, недостаток - в невысоком выходе корунда при использовании чистого алюминия 44-53%, а тем более алюминиевых сплавов, содержащих до 10% примесных элементов (33-40%).

Целью изобретения является повышение выхода корунда при использовании алюминийсодержащего сырья.

Эта цель достигается за счет использования порошка алюминийсодержащего сырья более крупной фракции (20-600 мкм), увеличения содержания воды на 5-25% (массовое соотношение вода/алюминий - (1,05-1,25): 1), введения в исходную смесь водного раствора силиката натрия в количестве 0,45-1,55 мас.ч. на 100 ч. исходной смеси, проведения процесса горения при избыточном давлении 15-25 МПа.

Использование порошка более крупной фракции и введение силиката натрия позволяет уменьшить скорость горения с 2-5 до 0,3-1,2 мм/с. Увеличение содержания воды позволяет компенсировать возможные ее потери в процессе горения и унос из зоны реакции в виде водяного пара. Проведение процесса горения под давлением обеспечит переход протекания процесса из области внешней и внутренней диффузий в кинетическую область. Эти изменения способствуют повышению степени превращения алюминиевого сплава (с содержанием примесных элементов до 10 мас.%) в сплав корунда до 65-90%.

Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом [1] показывает, что заявляемый способ отличается от известного размером фракции алюминийсодержащего сырья (20-600 мкм вместо 1 мкм), изменением качественного и количественного состава исходной смеси (увеличение содержания воды на 5-25%, введение силиката натрия), проведением процесса горения при избыточном давлении 15-25 МПа (вместо атмосферного давления в прототипе). Таким образом заявляемый способ соответствует критерию "новизна".

В техническом решении предлагаемого изобретения повышение выхода корунда достигается за счет оптимизации скорости горения и рецептуры исходной смеси. Снижение скорости горения в 3-6 раз против прототипа и повышение давления с 2-10 до 15-25 МПа позволяет продиффундировать кислороду (продукту разложения водяного пара) в объем каждой частицы сплава, расширить фронт реакции и таким образом снизить содержание непрореагировавшего алюминия до 10-35%. Это позволяет сделать вывод, предлагаемое техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Возможность реализации предлагаемого технического решения иллюстрируется примерами, приведенными в таблице.

Технологический процесс получения корунда заключается в подготовке исходных компонентов (измельчении, рассеве алюминиевого сплава до размера частиц 20-600 мкм, приготовлении водных растворов натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы 10-13% концентрации и силиката натрия 2-10% концентрации), дозировании, смешении при комнатной температуре. Горение проводится в реакторе с использованием инициирующих воспламенительных составов, например, мас.%: гипс - 32; порошок алюминия - 43; вода - остальное. Температура горения 2260-2700oC. Максимально развиваемое давление в реакторе 25 МПа, линейная скорость горения 0,3-1,2 мм/с. После охлаждения реактора до комнатной температуры его вскрывают и извлекают образовавшийся сплав. Сплав измельчают, промывают дистиллированной водой и сушат при температуре (120±5))oC в течение 1 часа.

В результате предлагаемого технического решения удалось при использовании в качестве исходного сырья алюминиевых сплавов с содержанием примесных элементов до 10 мас.% (лом с утилизированных самолетов) повысить выход корунда с 33-40 до 65-0%.

Источник информации
1. ВАСИЛЬЕВ А.В., ГОРБУНОВ В.В., ШИДЛОВСКИЙ А.А. О влиянии некоторых добавок на критический диаметр и скорость горения смесей алюминия с желатинированной водой. Известия вузов. Химия и химическая технология, 1970, т.13, вып.3, с. 318-321.

Похожие патенты RU2176985C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРУНДА 2020
  • Белоглазов Илья Ильич
  • Мустафаев Александр Сейт-Умерович
  • Савченков Сергей Анатольевич
  • Сухомлинов Владимир Сергеевич
  • Фурсенко Владислав Владимирович
  • Лербаум Валерия Владимировна
  • Анисимов Дмитрий Олегович
  • Анисимова Алла Юрьевна
RU2750006C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 2000
  • Хайдин Ю.В.
  • Павлович Л.А.
  • Маеров Г.Р.
  • Кельменев Б.В.
  • Голев Э.С.
  • Липатов А.С.
RU2183534C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЬФА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 2004
  • Мацак А.Н.
  • Книжников О.Ю.
  • Гаврилко В.М.
RU2257346C1
Способ получения плавленого корунда 2015
  • Сафронов Николай Николаевич
  • Сафронов Герман Николаевич
  • Харисов Ленар Рустамович
RU2620800C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 1999
  • Богачев Е.А.
  • Абдюханов И.М.
  • Тимофеев А.Н.
  • Абдюханов М.А.
RU2160705C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2001
  • Баранов Н.Ф.
  • Волкодаева О.В.
RU2207211C2
ОГНЕУПОРНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 1997
  • Суслов Г.А.
  • Цепелев А.Д.
RU2118950C1
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СМАЗОЧНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ 2001
  • Шумилин В.В.
  • Косвинцева Ф.В.
  • Аксютин В.Д.
  • Маеров Г.Р.
  • Петрова И.Л.
  • Фокин Г.И.
  • Зубков А.Ю.
RU2198911C2
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАЛЛОАБРАЗИВНЫХ ОТХОДОВ МАГНИТНЫХ КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩИХ И НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ 1999
  • Беляев И.В.
  • Фомин В.В.
  • Стукалов В.Ф.
  • Белышев А.С.
  • Растегаев В.С.
RU2148661C1
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СМАЗОЧНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ 2000
  • Аксютин В.Д.
  • Герасименко В.И.
  • Косвинцева Ф.В.
  • Крижановский А.С.
  • Маеров Г.Р.
  • Павлович Л.А.
  • Прохоров Б.В.
  • Тихонов А.К.
  • Уржунцев М.А.
  • Фокин Г.И.
  • Шумилин В.В.
  • Сабитов С.С.
RU2188228C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 176 985 C1

Реферат патента 2001 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРУНДА

Изобретение относится к производству абразивных тугоплавких материалов, в частности к получению порошка α-оксида алюминия (корунда). Способ получения корунда включает приготовление исходной смеси, содержащей алюминийсодержащий порошок, воду и карбоксиметилцеллюлозу, воспламенение смеси, горение. Алюминийсодержащий порошок используют с размерами фракции 20-600 мкм, в исходную смесь вводят силикат натрия в количестве 0,45-1,55 мас. ч. на 100 ч. исходной смеси, а массовое соотношение вода/чистый алюминий выдерживают (1,05-1,25): 1. Процесс горения проводят при избыточном давлении 15-25 МПа. Изобретение позволяет повысить выход корунда при использовании алюминийсодержащего сырья. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 176 985 C1

1. Способ получения корунда, включающий приготовление исходной смеси, содержащей алюминийсодержащий порошок, воду и карбоксиметилцеллюлозу, воспламенение смеси, горение, отличающийся тем, что алюминийсодержащий порошок используют с размерами фракции 20-600 мкм, в исходную смесь вводят силикат натрия в количестве 0,45-1,55 мас.ч. на 100 ч. исходной смеси, а массовое соотношение вода/чистый алюминий выдерживают (1,05-1,25):1. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что процесс горения проводят при избыточном давлении 15-25 МПа.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2176985C1

ВАСИЛЬЕВ А.В., ГОРБУНОВ В.В., ШИДЛОВСКИЙ А.А
О влиянии некоторых добавок на критический диаметр и скорость горения смесей алюминия с желатинированной водой
Известия вузов
Химия и химическая технология, 1970, т
Насос 1917
  • Кирпичников В.Д.
  • Классон Р.Э.
SU13A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Способ изготовления фасонных резцов для зуборезных фрез 1921
  • Орлов А.К.
SU318A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ а-ОКИСИ 0
SU404502A1
Способ получения @ -оксида алюминия 1987
  • Данчевская Марина Николаевна
  • Крейсберг Валерий Абрамович
  • Лазарев Владислав Борисович
  • Панасюк Георгий Павлович
  • Усов Леонид Витальевич
  • Рыженин Виктор Григорьевич
  • Бодунов Богдан Павлович
SU1477682A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОРУНДА 1996
  • Данчевская М.Н.
  • Ивакин Ю.Д.
  • Зуй А.И.
  • Торбин С.Н.
RU2092438C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОРУНДА 1996
  • Данчевская М.Н.
  • Ивакин Ю.Д.
  • Торбин С.Н.
  • Зуй А.И.
RU2093464C1
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 2013
  • Стребков Николай Федорович
RU2525929C1
ФОТОТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 2004
  • Степанов Юрий Сергеевич
  • Катунин Андрей Александрович
  • Катунин Александр Валентинович
  • Афанасьев Борис Иванович
  • Жирков Александр Александрович
RU2277037C1
US 4151267 А, 24.04.1979.

RU 2 176 985 C1

Авторы

Беляев В.И.

Волкодаева О.В.

Маеров Г.Р.

Даты

2001-12-20Публикация

2000-06-30Подача