Porous permeable metal-ceramic materials on base of iron oxides with addition of the ground complex ores


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-7-58-65

Full Text:




Abstract

The self-propagating high-temperature synthesis (SHS) was used to obtain the heat-resistant porous permeable metal-ceramic material (PPMM) on base of the mixture composed of the alloyed steel's scale powder and the oxides of both metals and complex ore (monazite). The prepared SHS-material can be used as the catalytic agent for the diesel's exhaust gas purifcation. However, instead of the expensive rare-earth elements (REE) cerium and thorium the ground complex ores containing these REE can be used. The influence of the monazite's content up to 18 wt. percents on the physical, mechanical and service properties of the prepared materials were regarded in the article.Ill.8. Ref. 17. Tab. 2.


About the Authors

M. S. Kanapinov
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова»
Russian Federation


A. V. Maetskii
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова»
Russian Federation


A. A. Sitnikov
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова»
Russian Federation


N. P. Tubalov
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова»
Russian Federation


V. V. Kovalev
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова»
Russian Federation


References

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. ]


Supplementary files

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. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-7-58-65

Views: 310

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1683-4518 (Print)