Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Obtaining and investigation of a heat-resistant binder with the additive of metakaolin in the conditions of Uzbekistan


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-7-28-32

Full Text:




Abstract

The purpose of the work is to obtain a heat-resistant binder with the addition of metakaolin from mineral and man-made raw materials of the Aral Sea region. The results of obtaining alumina cement using kaolin, limestone and alumina-containing waste are presented. Effective compositions of alumina cement in the kaolin-limestone-alumina-containing waste system have been developed. To improve the physico-mechanical properties of a heat-resistant binder, the preparation of metakaolin with its subsequent addition during clinker grinding was investigated. The reliability of the obtained results is confirmed by the use of modern physico-chemical methods.


About the Authors

Aida Ruzmetova
Ургенчский государственный университет
Uzbekistan


Zabibulla Babaev
Ургенчский государственный университет
Uzbekistan


Mirzhalil Yunusov
Ташкентский химико-технологический институт
Uzbekistan


References

1. Кадырова, З. Р. Исследование сырьевых ресурсов и отходов промышленности Узбекистана для производства огнеупорных материалов / З. Р. Кадырова, В. А. Бугаенко, A. А. Эминов [и др.] // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2010. ― № 4/5. ― С. 64‒67.

2. Кащеев, И. Д. Свойства и применение огнеупоров / И. Д. Кащеев. ― М. : Теплотехник, 2004. ― 352 с.

3. Рахимов, Р. Х. Ресурсосберегающая, энергоэффективная технология получения глинозема из вторичных каолинов Ангренского месторождения / Р. Х. Рахимов, X. K. Рашидов, В. П. Ермаков [и др.] // Компьютерная нанотехнология. ― 2016. ― № 4. ― С. 45‒51.

4. Zhou, N. New сastables and their role in advancements in monolithic refractories / N. Zhou // Interceram. ― 2006. ― Vol. 55, № 1. ― P. 24‒26.

5. Sugawara, Mitsuo. The recent developments of castable technology in Japan / Mitsuo Sugawara, Keisuke Asano // UNITECR. ― 2005. ― Vol. 12, № 3. ― Р. 30‒34.

6. Youn, S. H. Effects of spinel formation in Al2O3‒MgO refractory castables / S. H. Youn, J. J. Kim, Z. X. Yang // Unitecr. ― 2005. ― Vol. 10, №. 4. ― Р. 129‒133.

7. Ye, F. Rheological behaviour of ultra-low cement alumina based castables / F. Ye, M. Rigaud, Q. Jia, X. Zhong // Supplement to Interceram. ― 2006. ― Vol. 55, № 2. ― Р. 1‒4.

8. Li, Hongxia. Development tendency of the refractories for and steel industry in China / Hongxia Li // China's Refractories. ― 2006. ― Vol. 15, № 1. ― Р. 3‒8.

9. Mukhopadhyay, S. Development of improved quality spinel castable for steel ladle bottom / S. Mukhopadhyay, C. Natarajan, V. Bhatnagar // UNITECR. ― 2005. ― Vol. 12, № 4. ― Р. 162‒166.

10. Yilmaz, S. Corrosion of high alumina spinel castables by steel ladle slag / S. Yilmaz // Ironmaking and Steelmaking. ― 2006. ― Vol. 33, № 2. ― Р. 151‒156.

11. Ploch, Adreas. Improvement of the refractory performance of steel ladles at Thyssen Krupp Stahl AG / Adreas Ploch, Chris Lindner, Carl Heinz Schutz // UNITECR. ― 2005. ― Vol. 10, № 2. ― Р. 390‒394.

12. Eilaghi, A. FEM simulation of the thermo-mechanical behaviour of refractories used in ladles of Esfahan Steel Company / A. Eilaghi, A. Salary, A. R. Hanifi // UNITECR. ― 2005. ― Vol. 6, № 9. ― Р. 157‒161.

13. Porter, William N. Improving the Structural Integrity of Stell Ladle Refractory Linings / William N. Porter, David E. Shewmon // UNITECR. ― 2005. ― Vol. 78, № 1. ― Р. 152‒156.

14. Quintela, Marco Antonio. Refractories selection for steel ladles / Marco Antonio Quintela, Fabio Duarte Santos, Celso Anizio Pessoa // UNITECR. ― 2005. ― Vol. 78, № 4. ― Р. 380‒384.

15. Peaslee, Kent D. Effect of nozzle base material on the rate of clogging during the continuous casting of aluminium-killed steels / Kent D. Peaslee, Jeffrey D. Smith, Musa Karakus, Luis Trueba Jr. // Steel Research International. ― 2006. ― Vol. 77, №. 1. ― Р. 37‒47.

16. Пат. 2232716 Российская Федерация. Способ переработки бокситов на глинозем / Логинова И. В., Логинов Ю. Н., Ордон С. Ф., Лебедев В. А. ; заявл. 05.05.2003 ; опубл. 20.07.2004.

17. Пат. 2494965 Российская Федерация. Способ переработки бокситов на глинозем / Логинова И. В., Логинов Ю. Н., Кырчиков A. В. ; заявл. 01.03.12 ; опубл. 10.10.2013.

18. Гуламов, В. Ш. Разработка технологии для комплексной переработки глиноземсодержащего сырья / В. Ш. Гуламов, И. А. Гришин // Горный информ.-аналит. бюл. ― 2014. ― № 2. ― С. 3‒10.

19. Li, Wang Xing. Alumina production theory & technology / Wang Xing Li // Changsha: Central South University. ― 2010. ― Vol. 77, № 6. ― Р. 411‒423.

20. Лапо, В. Ф. Оценка эффективности комплексной переработки сырья / В. Ф. Лапо, М. В. Кравченко // Цветные металлы. ― 2013. ― № 2. ― С. 52‒57.

21. Пат. 2312815 Российская Федерация. Способ переработки алюминийсодержащего сырья / Медведев Г. П., Дашкевич Р. Я., Куликов Б. П., Аникеев В. И. ; заявл. 10.01.2006 ; опубл. 20.12.2007.

22. Пат. 2602564 Российская Федерация. Способ подготовки шихты в глиноземном производстве / Сизяков В. М., Бричкин В. Н., Алексеева Е. A. ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 20.11.2016.

23. Бричкин, Б. Х. Современные тенденции в переработке низкокачественного алюминиевого сырья и их влияние на развитие минерально-сырьевой базы производства глинозема / Б. Х. Бричкин, M. Б. Черкасова // Горный информ.-аналит. бюл. (научно-технический журнал). ― 2015. ― № 19. ― С. 167‒172.

24. Nemchinova, N. V. How the chemistry of raw materials affects aluminum produced in cells with prebaked anodes / N. V. Nemchinova, A. Yu. Lazko // Materials Science Forum. ― 2022. ― Vol. 1052. ― Р. 209‒213. DOI: 10.4028/p-5hz514.

25. Evans, K. The history, challenges, and new developments in the management and use of bauxite residue / К. Evans // Journal of Sustainable Metallurgy. ― 2016. ― Vol. 2, issue 4. ― P. 316‒331. DOI: 10.1007/s40831-016-0060-x.

26. Бабаев, З. K. Жаростойкие и неорганические материалы на основе минерального сырья Приаралья и техногенных отходов / З. K. Бабаев, A. Ш. Рузметова // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2020. ― № 1/2. ― С. 27‒31.

27. Михайлюта, Е. С. Особенности формирования фазового состава метакаолинов и его влияние на их свойства / Е. С. Михайлюта, Е. В. Алексеев, В. В. Коледа, T. A. Шевченко // Цемент и его применение. ― 2012. ― № 9. ― С. 66‒69.

28. Babayev, Z. K. Physical chemical fundamentals and experimental samples of producing metakaolin by recycling kaolin in Khojakul deposit / Z. K. Babayev, Sh. K. Matchonov, A. Sh. Ruzmetova // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. ― 2021. ― № 4. ― Р. 90‒95.

29. Babaev, Z. K. Аluminum cement based on gas-chemical complex waste using other local mineral resources of Uzbekistan / Z. K. Babaev, A. Sh. Ruzmetova // IAENG International Association of Engineers Hong Kong. ― 2022. ― № 01, issue 001101-9342. ― P. 206‒218.

30. Юнусов, M. Ю. Перспективы разработки новых видов огнеупорных материалов / M. Ю. Юнусов, З. К. Бабаев, A. Ш. Рузметова // Горный вестник. ― 2019. ― № 1. ― С. 71‒73.


Supplementary files

For citation: Ruzmetova A., Babaev Z., Yunusov M. Obtaining and investigation of a heat-resistant binder with the additive of metakaolin in the conditions of Uzbekistan. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2023;(7):28-32. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-7-28-32

Views: 108

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1683-4518 (Print)