Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Взаимодействие диоксида циркония с шлакообразующей смесью кристаллизатора


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2022-7-13-19

Полный текст:




Аннотация

Рассмотрено коррозионное воздействие шлакообразующей смеси (ШОС) кристаллизатора на моноклинный диоксид циркония, частично стабилизированный оксидом кальция или оксидом иттрия. Экспериментально установлено, что при воздействии ШОС одного и того же состава диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия, имеет лучшую коррозионную стойкость благодаря низкой скорости распада стабильной фазы ZrO2‒Y2О3.


Об авторах

Л. П. Яковлева
ОАО «ДИНУР»
Россия
г. Первоуральск Свердловской обл


Л. А. Карпец
ОАО «ДИНУР»
Россия
г. Первоуральск Свердловской обл


М. В. Родионов
ОАО «ДИНУР»
Россия
г. Первоуральск Свердловской обл


Список литературы

1. Аксельрод, Л. М. Повышение стойкости графитсодержащих погружаемых стаканов для МНЛЗ / Л. М. Аксельрод // Огнеупоры и техническая керамика. ― 1996. ― № 6. ― С. 27‒30.

2. Сен, А. Влияние нанооксидов и антиоксидантов на коррозионный и эрозионный износ погружных стаканов / А. Сен, Б. Прасад, Я. К. Саху, Я. Н. Тивари // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2011. ― № 4/5. ― С. 49‒53.

3. Суворов, С. А. Воздействие шлакообразующих смесей на циркониево-графитовый огнеупор / C. А. Суворов, Е. А. Вихров // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2010. ― № 9. ― С. 3‒11.

4. Йотшитсугу, Д. Повышение надежности циркониевографитовых погружаемых стаканов с помощью нанотехнологий / Д. Йотшитсугу, К. Морикава, Й. Йошитоми, К. Асано // Новые огнеупоры. ― 2008. ― № 9. ― С. 61‒65.

5. Очагова, И. Г. Механизмы коррозии оксидцирконийуглеродистых огнеупорных материалов шлаком в присутствии стали / И. Г. Очагова (реферат) // Новости черной металлургии за рубежом. ― 2010. ― № 1. ― С. 90‒93.

6. Очагова, И. Г. Совершенствование глиноземграфитовых погружаемых стаканов для УНРС в Японии / И. Г. Очагова (реферат) // Новости черной металлургии за рубежом. ― 1995. ― № 4. ― С. 150‒159.

7. Kawamura, T. Development of a high corrosion resistance material for the powder line of submerged nozzles / T. Kawamura, T. Fushimi, T. Takigawa [et al.] // Taikabutsu. Overseas. ― 1998. ― № 2. ― C. 44‒48.

8. Анисимов, К. Н. Создание шлакообразующих смесей для непрерывной разливки слябовых заготовок на основе оценки их физико-химических параметров, обеспечивающих получение качественной продукции : дис. … канд. техн. наук. ― М., 2018. ― 24 с.

9. Примаченко, В. В. Исследование состава и структуры плавленого диоксида циркония, стабилизированного CaO или MgO, а также комбинированной добавкой, состоящей из CaO и MgO / В. В. Примаченко, В. В. Мартыненко, И. Г. Шулик [и др.] // Cб. науч. тр. ПАО «УкрНИИО огнеупоров имени А. С. Бережного». ― 2015. ― № 115. ― С. 3‒15.

10. Заводинский, В. Г. Исследование механизма фазовой стабильности диоксида циркония, легированного магнием и кальцием / В. Г. Заводинский // Перспективные материалы. ― 2005. ― № 2. ― С. 5‒9.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Яковлева Л.П., Карпец Л.А., Родионов М.В. Взаимодействие диоксида циркония с шлакообразующей смесью кристаллизатора. Новые огнеупоры. 2022;1(7):13-19. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2022-7-13-19

For citation: Yakovleva L.P., Karpets L.A., Rodionov M.V. Interaction of zirconium dioxide with slag-forming mixture of the crystallizer. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2022;1(7):13-19. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2022-7-13-19

Просмотров: 167

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)