

Получение крупноформатных корундовых огнеупоров повышенной плотности с использованием виброформования и технологии соспекания
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2024-9-29-35
Аннотация
С использованием вибрационного формования и технологии соспекания удалось получить корундовый материал с плотной структурой, открытая пористость и средняя плотность которого сравнимы с аналогичными показателями плавленолитых огнеупоров. Для получения заполнителя бетонной массы был проведен сравнительный анализ глиноземистого сырья, дефлокулирующих добавок и методов формования заполнителя для крупноформатных корундовых огнеупоров повышенной плотности. Определены оптимальные параметры технологии получения заполнителя.
Об авторах
А. М. ПоскотиноваРоссия
Москва, г. Щербинка
Б. Л. Красный
Россия
Д. т. н.
Москва, г. Щербинка
К. И. Иконников
Россия
К. т. н.
Москва, г. Щербинка
А. Л. Галганова
Россия
Москва
Д. И. Вершинин
Россия
К. т. н.
Москва
О. И. Родимов
Россия
Москва, г. Щербинка
Д. Д. Бернт
Россия
К. ф.-м. н.
Москва, г. Щербинка
А. С. Сизова
Россия
Москва, г. Щербинка
Список литературы
1. Соколов, В. А. Дуговые плавильные установки для синтеза и производства плавленолитых огнеупоров / В. А. Соколов, М. Д. Гаспарян, П. П. Мамочкин // Новые огнеупоры. ― 2009. ― № 6. ― С. 15‒18.
2. Попов, О. Н. Производство и применение плавленолитых огнеупоров / О. Н. Попов, П. Т. Рыбалкин, В. А. Соколов, С. Д. Иванов. ― М. : Металлургия, 1985. ― 256 с.
3. Еремин, Н. И. Процессы и аппараты глиноземного производства / Н. И. Еремин, А. Н. Наумчик, В. Г. Казаков. ― М. : Металлургия, 1980. ― 360 с.
4. Пилипенко, В. Н. Технология виброударноимпульсного уплотнения бетонной смеси / В. Н. Пилипенко // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. ― 2010. ― № 5‒2 (85). ― С. 234‒238.
5. Попильский, Р. Я. Прессование порошковых керамических масс / Р. Я. Попильский, Ю. Е. Пивинский. ― М. : Металлургия, 1983. ― 176 с.
6. Кащеев, И. Д. Химическая технология огнеупоров: уч. пособие / И. Д. Кащеев, К. К. Стрелов, П. С. Мамыкин. ― М. : Интермет Инжиниринг, 2007. ― 752 с.
7. Kockegey-Lorenz, R. The value of additives in refractory castables. Part 1. Castables without silica fume / R. Kockegey-Lorenz, A. Buhr, D. Schmidtmeier [et al.] // Technology Trends. ― 2014. ― № 6. ― P. 75‒81.
8. Демидова-Буйзинене, И. Влияние количества дефлокулянта на изменение физико-механических свойств среднецементных жаростойких бетонов в процессе сушки и термообработки / И. Демидова-Буйзинене, И. Пундиене // Новые огнеупоры. ― 2014. ― № 3. ― C. 3‒7. https://doi.org/10.1007/s11148-014-9673-4.
9. Hommer, H. The effect of polycarboxylate ethers as deflocculants in microsilica containing castables / H. Hommer // Published in the Proceedings of the 10th Biennial Worldwide Congress on Refractories UNITECR ́07. ― 2007. ― Р. 401‒404.
10. Samant, A. Effect of deflocculants on high alumina low cement castables / departament of ceramic engineering / A. Samant. ― Rourkela: National institute of technology, 2015. ― 35 р.
11. De Oliveira, Ivon R. Setting behavior of ultra-low cement refractory castables in the presence of citrate and polymethacrylate salts / Ivon R. de Oliveira, Andre R. Studart, Federico A. Valenzuela, Victor C. Pandolfelli // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2003. ― № 23. ― P. 2225‒2235.
12. Пат. 2782636 С1 Российская Федерация, МПК C04B 35/482, C04B 35/626. Способ получения керамического огнеупорного изделия из диоксида циркония / Красный Б. Л., Иконников К. И., Галганова А. Л. ; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Бакор». ― № 2021135331 ; заявл. 01.12.2021 ; опубл. 31.10.2022. ― 18 с.
13. Пат. 2782638 C1 Российская Федерация, МПК C04B 35/482, C04B 35/16, C04B 35/626. Способ получения керамического огнеупорного изделия из циркона / Красный Б. Л., Иконников К. И., Галганова А. Л. ; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Бакор». ― № 2021135332 ; заявл. 01.12.2021 ; опубл. 31.10.2022. ― 18 с.
14. Пат. 2782658 C1 Российская Федерация, МПК C04B 35/482, C04B 35/626. Способ получения керамического огнеупорного изделия из цирконата кальция / Красный Б. Л., Иконников К. И., Галганова А. Л. ; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Бакор». ― № 2021135330 ; заявл. 01.12.2021 ; опубл. 31.10.2022. ― 18 с.
15. Назаров, В. В. Коллоидная химия / В. В. Назаров, А. С. Гродский, Н. А. Шабанова [и др.] ; под ред. В. В. Назарова. ― СПб. : Лань, 2022. ― 436 с.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Поскотинова А.М., Красный Б.Л., Иконников К.И., Галганова А.Л., Вершинин Д.И., Родимов О.И., Бернт Д.Д., Сизова А.С. Получение крупноформатных корундовых огнеупоров повышенной плотности с использованием виброформования и технологии соспекания. Новые огнеупоры. 2024;(9):29-35. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2024-9-29-35
For citation: Poskotinova A.M., Krasnyi B.L., Ikonnikov K.I., Galganova A.L., Vershinin D.I., Rodimov O.I., Bernt D.D., Sizova A.S. Production of large-format corundum refractories of increased density using vibration molding and co-sintering technology. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2024;(9):29-35. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2024-9-29-35
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.