Пористые проницаемые металлокерамические материалы на основе оксидов железа с добавками помола руд полиметаллов
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-7-58-65
Аннотация
Методом СВС получен жаростойкий пористый проницаемый металлокерамический материал (ППММ) на основе шихты, составленной из порошков окалины легированной стали, оксидов металлов и полиметалла (монацита). Полученный СВС-материал можно использовать как каталитический для очистки отработавших газов дизелей. При этом вместо дорогостоящих редкоземельных элементов (РЗЭ) церия и тория можно использовать помол полиметаллов, в которые входят эти РЗЭ. Рассмотрено влияние содержания в шихте до 18 мас. % монацита на физико-механические и эксплуатационные свойства полученных материалов.
Об авторах
М. С. КанапиновРоссия
Барнаул
А. В. Маецкий
Россия
к. т. н.
Барнаул
А. А. Ситников
Россия
д. т. н.
Барнаул
Н. П. Тубалов
Россия
д. т. н.
Барнаул
В. В. Ковалёв
Россия
к. т. н.
Барнаул
Список литературы
1. Мержанов, А. Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: 20 лет поисков и находок/ А. Г. Мержанов. ― Черноголовка : ИСМАН, 1989. ― 91 с.
2. Овчаренко, В. Е. Влияние высокоэнергетических воздействий на микроструктуру синтезированной металлокерамики / В. Е. Овчаренко, О. П. Солоненко, А. Е. Чесноков, В. М. Фомин // Письма в ЖТФ. ― 2012. ― Т. 39, № 21. ― С. 77‒94.
3. Овчаренко, В. Е. Высокотемпературный синтез металлокерамического сплава в порошковой смеси механически активированных металлических компонентов / В. Е. Овчаренко, О. В. Лапшин, О. П. Солоненко [и др.] // Материалы IV Всероссийской конф. «Взаимодействие высококонцентрированных потоков энергии с материалами в перспективных технологиях и медицине». ― Новосибирск : Нонпарель, 2011. ― С. 229‒233.
4. Зенин, А. А. Химия и физика горения и взрыва. Горение конденсированных и гетерогенных систем / А. А. Зенин, Г. А. Нерсисян. ― Черноголовка : ИСМАН, 1980. ― С. 6‒67.
5. Левашов, Е. А. Физико-химические и технологические основы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Е. А. Левашов, А. С. Рогачев, В. И. Юхвид, И. П. Боровицкая. ― М. : БИНОМ, 2000. ― 176 с.
6. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Материалы и технологии ; под ред. В. В. Евстигнеева и Е. М. Белова. ― М. : Наука, 2001. ― 284 с.
7. Коломеец, М. А. Пористые СВС-материалы на основе оксида железа и алюминия с добавками легирующих элементов / М. А. Коломеец, А. В. Маецкий, Т. В. Новоселова [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 5. ― С. 37‒42. [Kolomeets, M. A. Porous SHS-materials based on iron oxide and aluminum with additions of alloying elements / M. A. Kolomeets, A. V. Maetskii, T. V. Novoselova [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2017. ― Vol. 58, № 3. ― Р. 293‒298.]
8. Носков, А. С. Технологические методы защиты атмосферы от вредных выбросов на предприятиях энергетики / А. С. Носков, З. П. Пай. ― Новосибирск : СО РАН, ГПНТБ, 1996. ― С. 156.
9. Новоселова, Т. В. Использование руды монацита при получении пористых проницаемых каталитических материалов высокотемпературным синтезом для очистки отработавших газов дизелей / Т. В. Новоселова, Н. Н. Горлова, Г. В. Медведев [и др.] // Изв. Томского политехнического университета. ― 2015. ― № 3. ― С. 150‒154.
10. Новоселова, Т. В. Очистка отработавших газов дизеля на катализаторах на основе руды монацита / Т. В. Новоселова, Д. С. Печенникова, А. Е. Бакланов // Ползуновский вестник. ― 2012. ― № 3/1. ― С. 158‒161.
11. Бакланов, А. Е. СВС-материалы для очистки отработавших газов дизелей : монография / А. Е. Бакланов, О. Е. Бакланова, М. С. Канапинов [и др.]. ― УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2016. ― 132 с.
12. Бакланов, А. Е. Получение пористых проницаемых материалов с использованием руд полиметаллов взамен редкоземельных элементов / А. Е. Бакланов, М. С. Канапинов, С. А. Малашина [и др.] // Ползуновский вестник. ― 2016. ― № 2. ― С. 205‒212.
13. Евстигнеев, В. В. Пористые проницаемые материалы в системе оксиды железа ‒ оксиды кремния ‒ алюминий / В. В. Евстигнеев, А. А. Гейнеман, В. И. Пролубников, Н. П. Тубалов // Перспективные материалы. ― 2007. ― № 1. ― С. 69‒72.
14. Chun, N. L. Combustion synthesis of aluminum nitride powder using additives / N. L. Chun, L. C. Shyan // J. Mater. Res. ― 2001. ― Vol. 16. ― P. 2200‒2208.
15. Shyan, L. C. Combustion synthesis of aluminum nitride / L. C. Shyan, H. L. Chun // Key Eng. Mater. ― 2012. ― Vol. 521. ― P. 101‒111.
16. Тубалов, Н. П. Пористые композиционные керамические материалы, полученные самораспространяющимся высокотемпературным синтезом в системе Fe2O3‒Al2O3‒Al / Н. П. Тубалов, О. А. Лебедева, В. И. Верещагин // Новые огнеупоры. ― 2003. ― № 9. ― С. 40‒42. [Tubalov, N. P. Porous composite ceramic materials produced by a self-propagating high-temperature synthesis in the Fe2O3‒Al2O3‒Al system / N. P. Tubalov, O. A. Lebedeva, V. I. Vereshchagin // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2003. ― Vol. 44, № 5. ― Р. 343‒345.]
17. Верещагин, В. И. СВС-технология изготовления пористых проницаемых материалов / В. И. Верещагин, В. В. Евстигнеев, Д. В. Колесников [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2005. ― № 12. ― С. 40‒43. [Vereshchagin, V. I.Self-propagating high-temperature synthesis technology for preparation of porous permeable materials / V. I. Vereshchagin, V. V. Evstigneev, D. V. Kolesnikov [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2003. ― Vol. 46, № 6. ― Р. 416‒418. ]
Дополнительные файлы
Для цитирования: Канапинов М.С., Маецкий А.В., Ситников А.А., Тубалов Н.П., Ковалёв В.В. Пористые проницаемые металлокерамические материалы на основе оксидов железа с добавками помола руд полиметаллов. Новые огнеупоры. 2018;(7):58-65. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-7-58-65
For citation: Kanapinov M.S., Maetskii A.V., Sitnikov A.A., Tubalov N.P., Kovalev V.V. Porous permeable metal-ceramic materials on base of iron oxides with addition of the ground complex ores. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2018;(7):58-65. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-7-58-65
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.