Способ получения огнеупорных изделий Российский патент 2020 года по МПК C04B35/18 C04B35/622 C04B35/66 

Описание патента на изобретение RU2718479C1

Изобретение относится к производству огнеупорных изделий и может быть использовано в металлургии и машиностроении.

Известен жаростойкий бетон (Жугинисов М.Т, Мырзахметов М.М., Сартаев Д.Т., Орынбеков Е.С. Жаростойкий бетон на основе феррохромового шлака. Инженерно-строительный журнал, № 7, 2014, с. 38-45.), изготовленный на силикатно-натриевом композиционном вяжущем и жидком стекле с применением феррохромового шлака.

Данный огнеупор изготавливают на основе металлургического шлака, однако он не обладает достаточно высокой огнеупорностью. Его использование допустимо при рабочей температуре не выше 1300°С.

Известна огнеупорная масса, описанная в патенте РФ № 2151127. В данном изобретении предлагается огнеупорная масса, состоящая из огнеупорной глины – 99,98 мас.% и борной кислоты (Н3ВО3) – 0,02%.

К недостаткам данного изобретения можно отнести: недостаточно высокую огнеупорность – 950°С; малое процентное содержание борной кислоты в составе огнеупора, вследствие чего невозможно равномерное прохождение реакции взаимодействия по всему объему смеси огнеупорной глины с борной кислотой, также в составе огнеупорной массы не используется шлак - отход производства.

Наиболее близким по сущности и достигаемому техническому результату является огнеупорная композиция для футеровки индукционных печей, описанная в а.с. СССР № 779355. Данная композиция включает шлак алюмотермического производства металлического хрома с крупностью зерен до 3мм., борсодержащий компонент, в качестве которого используют борную кислоту. Огнеупорность изделий, получаемых из такой массы не регламентирована.

Задачей заявляемого изобретения является использование шлака алюмотермического восстановления металла для получения огнеупорных изделий с огнеупорностью 1900°С.

Поставленная задача решается благодаря тому, что в способе получения огнеупорных изделий, включающим дробление шлака алюмотермического восстановления металла, получение смеси смешиванием дробленного шлака с борной кислотой, спекание смеси, новым является то, что шлак дробят до фракции не более 4мм, используют шлак алюмотермического восстановления металла, содержащий, мас.%:

оксид алюминия 72-85 оксид железа 6-15 оксид кремния 3-4 оксид магния 3-4 оксид марганца 1,62-2 примеси остальное,

при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%:

шлак алюмотермического восстановления металла 98-99 борная кислота остальное,

смесь спекают при температуре 590-610°С.

Новым в заявляемом изобретении является то, что:

- используют шлак алюмотермического восстановления металла, содержащий, мас.%:

оксид алюминия 72-85 оксид железа 6-15 оксид кремния 3-4 оксид магния 3-4 оксид марганца 1,62-2 примеси остальное;

- шлак дробят до фракции не более 4мм;

- используют смесь шлака алюмотермического восстановления металла с борной кислотой при следующем соотношением компонентов смеси, мас.%:

шлак алюмотермического восстановления металла 98-99 борная кислота остальное,

- спекают смесь при температуре 590 -610°С.

Так как основой материала для получения огнеупорного изделия является шлак алюмотермического восстановления металла, содержащий оксида алюминия (Al2O3) 72-85 мас.%; оксида железа (Fe2O3) 6-15 мас.%; оксид кремния (SiO2) 3-4 мас.%; оксид магния (MgO) 3-4 мас.%; оксид марганца (МnO) 1,6-2 мас.% и другие незначительные примеси, то он в совокупности с остальными признаками обеспечивает изделию огнеупорность 1900°С.

Спекание смеси шлака алюмотермического восстановления металла фракцией не более 4 мм с борной кислотой с соотношением компонентов смеси, мас.%:

шлак алюмотермического восстановления металла 98-99 борная кислота остальное

при температуре 590– 610°С обеспечивает огнеупорность и механическую прочность изделиям.

Использование шлака фракцией более 4 мм приводит к повышению шероховатости поверхности изделия и повышению пористости изделия при спекании и, следовательно, к снижению прочности изделия.

Соотношение масс борной кислоты и алюмотермитного шлака в составе смеси получаемого огнеупора обусловлено необходимостью наилучшего смешения компонентов смеси для спекания компонентов смеси. Если в смеси борной кислоты меньше 1 мас.%, то невозможно равномерно распределить ее по всему объему, если борной кислоты в смеси более 2 мас.%, то снижается механическая прочность огнеупорных изделий.

Диапазон температуры спекания 590-610°С получен экспериментально. При температуре ниже 590°С происходит неполное спекание смеси, температура выше 610°С экономически и технологически нецелесообразна.

Способ получения огнеупорной массы осуществляют следующим образом. Используют шлак алюмотермического восстановления металла, содержащий оксида алюминия 72-85 мас.%, оксида железа 6-15 мас.%, оксид кремния 3-4 мас.%, оксид магния 3-4 мас.%, оксид марганца 1,6-2 мас.%, остальное – примеси со следующим соотношением компонентов, мас.%:

оксид алюминия 80 оксид железа 11 оксид кремния 3,2 оксид магния 3,9 оксид марганца 1,8 примеси 0,1

Этот шлак дробят до фракции не более 4 мм, например, до 3,8мм. Дробление производят, например, с помощью стандартной шаровой мельницы. Раздробленный шлак смешивают с борной кислотой (Н3ВО3), например, в следующем соотношении, мас.%:

шлак алюмотермического восстановления металла 98,5 борная кислота 1,5.

Полученную смесь уплотняют в формы требуемой геометрии при помощи, например, стандартного гидравлического пресса вертикального исполнения. Спекают при температуре, например, 600°С. После охлаждения из форм извлекают готовые огнеупорные изделия с огнеупорностью 1900°С.

Похожие патенты RU2718479C1

название год авторы номер документа
Способ получения огнеупорных изделий 2019
  • Комаров Олег Николаевич
  • Жилин Сергей Геннадьевич
  • Богданова Нина Анатольевна
RU2717844C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ТИГЛЕЙ ДЛЯ АЛЮМОТЕРМИЧЕСКОЙ ВЫПЛАВКИ ЛИГАТУР, СОДЕРЖАЩИХ ВАНАДИЙ И/ИЛИ МОЛИБДЕН 2013
  • Райков Александр Юрьевич
  • Алешин Александр Павлович
  • Рылов Александр Николаевич
  • Зелянский Андрей Владимирович
  • Пятыров Сергей Петрович
  • Вохменцев Сергей Анатольевич
  • Трубачев Михаил Владимирович
  • Кащеев Иван Дмитриевич
  • Земляной Кирилл Геннадьевич
RU2525890C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОВАНАДИЯ И СПЛАВ ФЕРРОВАНАДИЯ, ПОЛУЧЕННЫЙ ДАННЫМ СПОСОБОМ 2022
  • Шаповалов Александр Сергеевич
  • Полищук Алексей Васильевич
RU2781698C1
Заправочный материал для ремонта футеровки металлургических печей 1980
  • Савченко Юрий Иванович
  • Алексеев Владимир Владимирович
  • Чернушкин Геннадий Васильевич
  • Мухаметзянов Фаик Абдулович
  • Чугунников Геннадий Георгиевич
  • Кузнецов Геннадий Иванович
SU1077864A1
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ ВЫСОКОМАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ФЛЮС И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2012
  • Демидов Константин Николаевич
  • Смирнов Леонид Андреевич
  • Третьяков Сергей Тихонович
  • Возчиков Андрей Петрович
  • Борисова Татьяна Викторовна
  • Хлыстов Сергей Павлович
  • Кривых Людмила Юрьевна
RU2524878C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ТИГЛЕЙ ДЛЯ АЛЮМОТЕРМИЧЕСКОЙ ВЫПЛАВКИ ЛИГАТУР РЕДКИХ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 2012
  • Райков Александр Юрьевич
  • Алешин Александр Павлович
  • Рылов Александр Николаевич
  • Зелянский Андрей Владимирович
  • Пятыров Сергей Петрович
  • Вохменцев Сергей Анатольевич
  • Трубачев Михаил Владимирович
  • Кащеев Иван Дмитриевич
  • Земляной Кирилл Геннадьевич
RU2525887C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СЫРЬЯ ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩИХ ГРАНУЛ ДЛЯ РАФИНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ШЛАКООБРАЗУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ПРИ ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ И ГЛИНОЗЕМСОДЕРЖАЩИЕ ГРАНУЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЭТИМ СПОСОБОМ 2015
  • Устимов Дмитрий Викторович
  • Смирнов Игорь Анатольевич
  • Савченко Сергей Вячеславович
  • Шустеров Станислав Викторович
  • Мальцов Александр Анатольевич
  • Шкиренко Константин Олегович
RU2584623C1
ОГНЕУПОРНАЯ НАБИВНАЯ МАССА 1991
  • Тонков В.Н.
  • Ушакова Т.Г.
  • Оржех М.Б.
  • Юдавин Б.И.
  • Заболотный В.В.
  • Мулярова А.В.
  • Коротаев В.Н.
RU2011648C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ, ИХ СОЕДИНЕНИЙ И СПЛАВОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 1992
  • Беренштейн М.А.
  • Мартыненко В.М.
  • Маслов В.М.
  • Штессель Э.А.
RU2031966C1
Огнеупорная масса для футеровки индукционных печей 1982
  • Тонков Владимир Николаевич
  • Лебедев Николай Федорович
  • Шифрина Маргарита Григорьевна
  • Сергеев Борис Дмитриевич
  • Шабанов Иван Никитич
SU1081149A1

Реферат патента 2020 года Способ получения огнеупорных изделий

Изобретение относится к производству огнеупорных изделий и может быть использовано в металлургии и машиностроении. В способе получения огнеупорных изделий, включающем дробление шлака алюмотермического восстановления металла, получение смеси смешиванием дробленого шлака с борной кислотой, спекание смеси, шлак дробят до фракции не более 4 мм, используют шлак алюмотермического восстановления металла, содержащий, мас.%: оксид алюминия 72-85, оксид железа 6-15, оксид кремния 3-4, оксид магния 3-4, оксид марганца 1,6-2, примеси остальное, при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%: шлак алюмотермического восстановления металла 98-99, борная кислота остальное, смесь спекают при температуре 590-610ºС. Технический результат - получение изделий с огнеупорностью 1900°С. 1 пр.

Формула изобретения RU 2 718 479 C1

Способ получения огнеупорных изделий, включающий дробление шлака алюмотермического восстановления металла, получение смеси смешиванием дробленого шлака с борной кислотой, спекание смеси, отличающийся тем, что шлак дробят до фракции не более 4 мм, используют шлак алюмотермического восстановления металла, содержащий, мас.%:

оксид алюминия 72-85 оксид железа 6-15 оксид кремния 3-4 оксид магния 3-4 оксид марганца 1,6-2 примеси остальное,

при следующем соотношении компонентов смеси, мас.%:

шлак алюмотермического восстановления металла 98-99 борная кислота остальное,

смесь спекают при температуре 590-610ºС.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2718479C1

Огнеупорная композиция для футеровки индукционных печей 1978
  • Тонков Владимир Николаевич
  • Лебедев Николай Федорович
  • Потопаев Аннаний Павлович
  • Лушкина Ирина Александровна
  • Руднев Виктор Николаевич
SU779355A1
Огнеупорная масса для футеровки индукционных печей 1982
  • Тонков Владимир Николаевич
  • Лебедев Николай Федорович
  • Шифрина Маргарита Григорьевна
  • Сергеев Борис Дмитриевич
  • Шабанов Иван Никитич
SU1081149A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ТИГЛЕЙ ДЛЯ АЛЮМОТЕРМИЧЕСКОЙ ВЫПЛАВКИ ЛИГАТУР РЕДКИХ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 2012
  • Райков Александр Юрьевич
  • Алешин Александр Павлович
  • Рылов Александр Николаевич
  • Зелянский Андрей Владимирович
  • Пятыров Сергей Петрович
  • Вохменцев Сергей Анатольевич
  • Трубачев Михаил Владимирович
  • Кащеев Иван Дмитриевич
  • Земляной Кирилл Геннадьевич
RU2525887C2
Шихта для изготовления огнеупорного материала 1976
  • Кабанов Виктор Сергеевич
  • Суворов Станислав Алексеевич
  • Власов Владимир Владимирович
  • Смирнова Татьяна Борисовна
SU582233A1
Смесь для изготовления литейных керамических форм 1976
  • Бредис Валерий Эдгарович
  • Бабкин Валерий Владимирович
  • Фирсов Вячеслав Георгиевич
SU607638A1
СПОСОБ ЗАВОДНЕНИЯ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА 2000
  • Грайфер В.И.
  • Захаренко Л.Т.
  • Лисовский С.Н.
  • Лемешко Н.Н.
  • Галустянц В.А.
RU2175383C1
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ С ВОЛНОВЫМ РОТОРОМ 0
SU210931A1

RU 2 718 479 C1

Авторы

Комаров Олег Николаевич

Жилин Сергей Геннадьевич

Богданова Нина Анатольевна

Даты

2020-04-08Публикация

2019-04-23Подача