Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Алюмоциркониевая керамика, армированная гексаалюминатом стронция


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-10-9-13

Полный текст:




Аннотация

Изложены основы технологии получения алюмоциркониевой керамики, армированной гексаалюминатом стронция, с использованием ультрадисперсных компонентов и прекурсора ― цирконата стронция. Показано, что измельчение в бисерной мельнице исходных оксидов и шихты до ультрадисперсного состояния и создание армирующей сетки в структуре композита за счет введения прекурсора перед мокрым помолом с последующим двухстадийным спеканием обеспечивают повышенную плотность  керамики  (не  менее  99,5  %  теоретической)  и  высокие  прочностные  характеристики  (предел прочности  при  статическом  изгибе  не  менее  1200  МПа,  трещиностойкость  не  менее  6,9  МПа·м1/2).

Об авторах

П. М. Плетнев
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»; ФГБОУ ВО «Новосибирский аграрный государственный университет»
Россия

Д. т. н.

г. Новосибирск



Е. С. Семанцова
АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
Россия
г. Новосибирск


Список литературы

1. Плетнев, П. М. Влияние ультрадисперсных порошков, полученных механическим измельчением, на плотность керамического материала из оксидов алюминия и циркония / П. М. Плетнев, Ю. К. Непочатов // Новые огнеупоры. ― 2023. ― № 3. ― С. 43‒47.

2. Плетнев, П. М. Формирование структуры керамического композита системы Al2O3‒ZrO2 при синтезе гексаалюмината стронция в процессе обжига / П. М. Плетнев, Е. С. Семанцова // Новые огнеупоры. ― 2023. ― № 9. ― С. 34‒38.

3. Pletnev, P. M. Mullite-corundum materials based on mullite binder resistant to high-temperature deformation / P. M. Pletnev, V. M. Pogrebenkov, V. I. Vereshchagin, D. S. Tyul’kin // Refract. Ind. Ceram. ― 2018. ― Vol. 58, № 6. ― Р. 618‒625. https://doi.org/10.1007/s11148-018-0156-x. [Плетнев, П. М. Муллитокорундовые материалы на основе муллитовой связки, стойкие к высокотемпературным деформациям / П. М. Плетнев, В. М. Погребенков, В. И. Верещагин, Д. С. Тюлькин // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 11. ― С. 36‒39].

4. Sokov, V. N. Heat-resistant corundum concrete reinforced with aluminum oxide fibers synthesized within a matrix during firing. Part 5. Bases of reinforced corundum concrete technology and study of physicomechanical properties / V. N. Sokov, S. D. Sokova, V. V. Sokov // Refract. Ind. Ceram. ― 2015. ― Vol. 56, № 1. ― P. 34, 35. https://doi.org/10.1007/s11148-015-9779-3. [Соков, В. Н. Термостойкий корундовый бетон, армированный волокнами оксида алюминия, синтезированными в матрице при обжиге. Часть 5. Основы технологии армированного корундового бетона и изучение его физико-механических свойств / В. Н. Соков, С. Д. Сокова, В. В. Соков // Новые огнеупоры. ― 2015. ― № 1. ― С. 32‒36].

5. Пат. ЕАО27824. Керамический материал и способ его получения / Шемякина И. В., Аронов А. М., Медведко О. В., Семанцова Е. С. ; заявитель и патентообладатель ООО «НЭВЗ-Н». ― № 201500154 ; заявл. 29.01.15 ; опубл. 29.09.17.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Плетнев П.М., Семанцова Е.С. Алюмоциркониевая керамика, армированная гексаалюминатом стронция. Новые огнеупоры. 2023;(10):9-13. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-10-9-13

For citation: Pletnev P.M., Semantsova E.S. Aluminum zirconium ceramics reinforced with strontium hexaaluminates. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2023;(10):9-13. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-10-9-13

Просмотров: 197

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)