Огнеупорный теплоизоляционный материал
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к огнеупорным теплоизоляционным материалам на основе неорганических алюмооксидных волокон, которые могут применяться в качестве высокотемпературной изоf ляции нагревательных печей в черной металлургии, машиностроении, энергетике и других областях техники при температурах до . С целью повышения предела прочности при изгибе и термостабильности изделий при температурах службы огнеупорньй теплоизоляционный материал содержит,мае.%: поликристаллическое волокно оксида алюминия 48-55, неорганическое связующее 10-20, оксид гафния 2-5, огнеупорный наполнитель - глинозем тонкомолотый 5-10, немолотый 15-30. При объемной массе 326-342 кг/м изделия имеют прочность при изгибе 1,50 1,70 МПа, усадку при 1400°С 3,9-4,4%, при 1,7-2,4%, коэффициент теплопроводности при 600°С 0,163 - 0,167 Вт/мК. 2 табл. а сл
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СООИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
279 А1 (19) (И) (SD 4 С 04 В 28/00 г
11) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К А BTOPGHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4082393/29-33 (22) 30.06,86 (46) 07,03.88. Бюл. № 9 (71) Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров (72) Л.А.Дергапуцкая, Л.В.Серова, Э.В.Дегтярева и Н.М.Васильева (53) 662.998.3(088,8)
° ° ° ° (56) Патент Франции № 2129009, л. С 04 В 43/00, 1972.
Патент Великобритании № 1402318, кл. В 29 D 3/02, 1972. (54) ОГНЕУПОРНЪ|И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ИАТЕРИАЛ (57) Изобретение относится к огнеупорным теплоизоляционным материалам на основе неорганических алюмооксидных волокон, которые могут применяться в качестве высокотемпературной изоляции нагревательных печей в черной металлургии, машиностроении, энергетике и других областях техники при температурах до 1600 С. С целью повышения предела прочности при изгибе и термостабильности изделий при температурах службы огнеупорный теплоизоляционный материал содержит,мас.X: поликристаллическое волокно оксида алюминия 48-55, неорганическое связующее 10-20, оксид гафния 2-5, огнеупорный наполнитель — глинозем тонкомолотый 5-10, немолотый 15-30. При объемной массе 326-342 кг/м изделия имеют прочность при изгибе 1 50
1,70 ИПа, усадку при 1400 С 3,9-4,47., c при 1600 С 1,7-2,4Х, коэффициент теплопроводности при 600 С 0,163
0,167 Вт/мК. 2 табл.
1379279
Таблица 1
Компоненты
Содержание, мас.Ж в составе
1 2 3
8 10
15 22
30 немолотый
Оксид гафния
Неорганическое связующее — коллоидный SiOq
20 15
Поликристаллическое волокно оксида алюминия 55
51 48
Таблица 2
Показатели для состава
Свойства
3 известного
2 1
Предел прочности при изгибе, МПа 1,65 1,70 1,50 0,6
Кажущаяся плотность, кг/м
326 330 342 345
Усадка линейная, 7.,при 1400 С, выдержка 6 ч 4,1 3,9 4,4 6,8
Дополнительная усадка, 7., при
1600 С, выдержка 10 ч
2,4
1,9 1,7 5,9
Изобретение относится к огнеупорным теплоиэоляционным материалам на основе неорганических алюмооксидных волокон, которые могут применяться в качестве высокотемпературной изоляции нагревательных печей в черной металлургии, машиностроении, энергетике и других областях техники в тепловых агрегатах, работающих при температурах до 1600 С.
Цель изобретения — повышение предела прочности при изгибе и термостабильности иэделий при температуре службы.
Иэделия изготавливают по следующей технологии.
В пропеллерную мешалку наливают воду, вводят поликристаллическое алюмооксидное волокно с содержанием
Al О, 94-96X., перемешивают 1-2 мин, затем вводят связующее — коллоидный
SiO смесь перемешивают в течение
2 мин и в конце при непрерывном перемешивании вводят предварительно смешанные немолотый и тонкомолотый глинозем и оксид гафния. Размер частиц немолотого глинозема 40-60 мкм, тонкомолотого — 4-8 мкм.
Формование иэделий осуществляют методом вакуумирования при разрежении 0„06-0,08 ИПа с последующей подпрессовкой при давлении 0,5 Jla.
О
Сушку производят при 110-130 С в течение 18-25 ч. Затем изделия обжигают при 1400 С с выдержкой 6 ч, Термостабильность изделий или дополнительную усадку определяют после обО жига при 1600 С с выдержкой 10 ч, В табл.1 приведены составы огнеупорного материала; в табл.2 — свойства составов, 10
Глинозем:
20 тонкомолотый 5
1379279
Продолжение табл.2
Свойства ели для состава иевестяого
Упругость при удельной нагрузке О,1 МПа, 7 38
34 40 30
Теплопроводность при t „ = 600 (;
Вт/м К
О, 163 О, 167 О, 165 О, 166
10-20 нозем тонкомолотый немолотый
Оксид гафния
5" 10
15-30
2-5
Составитель Н.Кошелева
Редактор И.Николайчук Техред М.Моргентал Корректор С.Шекмар
Заказ 940/25 Тираж 594 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул,Проектная,4
Формула изобретения
Огнеупорный теплоиэоляционный материал, содержащий поликристаллическое волокно оксида алюминия, неорганическое связующее, огнеупорный наполнитель — глинозем, о т л и ч а— ю шийся тем, что, с целью повышения прочности при изгибе и термостабильности изделий при температуре службы, он дополнительно соде-, жит оксид гафния, а в качестве огнеупорного наполнителя — смесь глинозема тонкомолотого и немолотого при следующем соотношении компонентов,мас.X:
Поликристаллическое волокно оксида алюминия 48-55
Неорганическое связующее
Огнеупорный наполнитель — гли