шихтовой материал для изготовления стеклокерамики
Классы МПК: | C03C10/06 кристаллическая фаза, содержащая алюмосиликат оксида двухвалентного металла, например анортит, шлакокерамика C04B35/10 на основе оксида алюминия |
Автор(ы): | Долгова И.Ю., Храпов А.А., Самойлов В.И. |
Патентообладатель(и): | Волгоградский инженерный центр "Ресурс" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-07-16 публикация патента:
10.12.1999 |
Изобретение относится к технологии керамических материалов, в частности к стеклокерамике на основе корунда, и может быть использовано при изготовлении экологически чистых конструкционных изделий, применяемых в машиностроительной, пищевой, строительной отраслях промышленности. Шихтовой материал для изготовления стеклокерамики содержит 30 - 60 мас.% отходов от обработки алундовых абразивных кругов типа 24 А на керамической связке и 40-70 мас.% стекла, представляющего собой стеклопорошок, изготовленный измельчением боя пищевых тарных стекол или стеклоотходов следующего состава, маc.%: SiO2 67 - 73; Al2O3 3,2 - 10; CaO 6,5-6,9; MgO 4,3 - 5,1; R2O (Na2O+K2O) 14 - 14,3; Fe2O3 0,1 - 1,5. Техническим результатом изобретения является увеличение трещиностойкости стеклокерамики. 4 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
Шихтовой материал для изготовления стеклокерамики на основе корунда и стекла, отличающийся тем, что в качестве корундового компонента используются отходы от обработки алундовых абразивных кругов типа 24А на керамической связке, стекло представляет собой стеклопорошок, полученный измельчением боя пищевых тарных стекол или стеклоотходов, следующего состава, мас.%:SiO2 - 67 - 73
Al2O3 - 3,2 - 10
CaO - 6,5 - 6,9
MgO - 4,3 - 5,1
R2O(Na2O + K2O) - 14 - 14,3
Fe2O3 - 0,1 - 1,5
а шихтовой материал содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:
Отходы от обработки алундовых абразивных кругов - 30 - 60
Стекло - 40 - 70
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к технологии керамических материалов, в частности к стеклокерамике на основе корунда, и может быть использовано при изготовлении экологически чистых конструкционных изделии с высокой трещиностойкостью, применяемых в машиностроительной, пищевой, строительной отраслях промышленности. Известен керамический материал (1), для получения которого применяют шихту, включающую в мас.% следующие составляющие: 10-30 оксида алюминия и 70-90 стекла. При этом используют отходы стекла, содержащие окись марганца, при следующем соотношении компонентов, мас.%:SiO2 - 65-68
Al2O3 - 0,8-1,2
CaO - 6,1-6,5
MgO - 4,2-5,1
BaO - 1,3-1,5
Na2O - 16,2-16,7
K2O - 1,1-1,3
Fe2O3 - 0,8-1,1
Mn2O3 - 1,5-1,6
Недостатками приведенного технического решения являются - узкий диапазон применения данного материала, необходимость использования специального стекла с содержанием окиси марганца и дорогостоящего оксида алюминия. Наиболее близкой по техническому уровню и достигаемому результату является шихта, включающая 40-60 мас.% корунда и 40-60% алюмосиликатного стекла со следующим содержанием ингредиентов, мас.%: SiO2 46,2-55,2; Al2O3 30,0-41,4; MgO 12,4-14,8 и предназначенная для получения керамики, используемой в огнеупорной, электронной и машиностроительной промышленности (2). Недостатком данного состава шихтового материала является необходимость специального изготовления алюмосиликатного стекла, осуществления его грануляции и дальнейшего высокотемпературного (1450-1550oC) спекания заготовок для получения плотной керамики, что требует использования специального энергоемкого и сложного в обращении оборудования, а также невысокая трещиностойкость керамического материала. Кроме того, для изготовления данного шихтового материала требуется значительное количество дорогостоящего корунда. Задачей предлагаемого изобретения является разработка экологически чистого состава шихтового материала для получения стеклокерамики с высокой трещиностойкостью из доступного и дешевого сырья. Техническим результатом является увеличение трещиностойкости стеклокерамики. Указанный технический результат достигается тем, что шихтовый материал для изготовления стеклокерамики содержит 30-60% отходов от обработки алундовых абразивных кругов типа 24 А на керамической связке (далее по тексту корундовая составляющая или просто корунд) и 40-70% стекла, представляющего собой стеклопорошок, полученный измельчением боя пищевых тарных стекол или стеклоотходов следующего состава, мас. %: SiO2 67-73; Al2O3 3,2-10; CaO 6,5-6,9; MgO 4,3-5,1:R2O (Na2O+K2O) 14-14,3; Fe2O3 0,1-1,5. Использование в качестве корунда отходов от обработки абразивных алундовых кругов на керамической связке обеспечивает получение плотного стеклокерамического материала за счет улучшения межчастичных связей в композите при высокотемпературном спекании, что обусловлено содержащейся в отходах готовой связки, обладающей хорошей смачиваемостью по отношению к корундовым зернам и близким по составу частицам применяемого стеклопорошка. Применение в виде стеклодобавки боя бутылочного и других типов тарного стекла или ему подобных по химическому составу отходов позволит обеспечить устойчивость стеклокерамики к различным химическим и механическим воздействиями за счет значительного содержания окислов Al2O, MgO и CaO. Кроме того, использование предлагаемых составляющих для изготовления шихтового материала позволяет снизить себестоимость стеклокерамических изделий и улучшить экологическую обстановку. Предлагаемый стеклокерамический материал получают следующим образом. Исходные материалы (стеклобой и отходы от обработки алундовых кругов) предварительно измельчают в виброцентробежной мельнице. Измельченные компоненты перемешивают в определенном процентном соотношении в вибромельнице с алундовыми шарами в течение 30 минут при добавлении 5%-ного водного раствора поливинилового спирта (ПВС) в количестве 5 мас.% в пересчете на сухое вещество. Полученную смесь протирают через сито N 025 и прессуют давлением 1,5-2 т/см2. Прессовки подвергают обжигу в воздушной атмосфере при скорости подъема температуры 600oC/ч с выдержкой 2 часа при 400oC и 1 час при 750oC, затем охлаждают вместе с печью. Двухчасовая выдержка при температуре 400oC необходима для выгорания пластифицирующей связки (ПВС) из спекаемых заготовок. Температура спекания Т=750oC обеспечивает получение плотного стеклокерамического материала p = 2,50-2,77 г/см3, твердостью HRA 50-84 и трещиностойкостью по параметру K1C = 7,8-18,0 МПам1/2 в зависимости от состава композита. Структура материала ярко выраженная гетерогенная - в стеклянной матрице равномерно распределены частицы корунда. Предлагаемое техническое решение иллюстрируется примерами. Пример 1: Берут бой бутылочного стекла, химический состав которого приведен в таблице 1, измельчают в виброцентробежной мельнице для получения порошка с Sуд. = 6500 см2/г. В качестве корундовой составляющей использовали отходы от обработки алундовых абразивных кругов типа 24 А ПП 40х32х10 25 С М на керамической связке, химический состав которой приведен в таблице 2. Отходы от обработки абразивных кругов также подвергали предварительному измельчению в виброцентробежной мельнице до получения порошка с Sуд. = 3500 см2/г. Полученные порошки смешивают в определенном процентном соотношении при добавлении 5%-ного водного раствора ПВС в количестве 5 мас.% в перерасчете на сухое вещество. Полученную смесь протирают через сито N 025 и прессуют методом холодного прессования на гидравлическом прессе давлением 1,5 т/см2. Далее полученные прессовки подвергают спеканию по режиму: 400oC - 2 часа +750oC - 1час. Температура спекания заготовок 750oC является оптимальной (см. таблицу 3), т.к. при этом достигается максимальное значение плотности и коэффициента трещиностойкости. Объемная усадка материала при этом составляет не более 20%. Спеченные изделия хорошо сохраняют геометрическую форму. Повышение температуры спекания приводит к некоторому снижению указанных характеристик (см. табл. 3). Увеличение в составе шихтового материала корундовой составляющей приводит к повышению плотности получаемой стеклокерамики (см. табл. 3). Трещиностойкость керамики с увеличением содержания корунда до 50% увеличивается, затем начиная с 60% уменьшается (см. табл. 3). Твердость стеклокерамики, получаемой из предлагаемого шихтового материала, составляет HRA 50-84. Оптимальным является состав шихтового материала, соответствующий содержанию компонентов в следующих мас.%: 50 корунда и 50 стекла. Стеклокерамика, изготовленная из данного шихтового материала, обладает наибольшей трещиностойкостью (18,0 МПам1/2) и твердостью (84 HRA). Пример 2. В качестве стеклодобавки используют бой тарного стекла, химический состав которого приведен в таблице 4. Корундовая составляющая использовалась такая же, как и в примере 1. Стеклокерамику изготовляли из шихтового материала, содержащего от 40 до 70 мас.% стекла и 30-60 мас.% корундовой составляющей. При этом трещиностойкость керамики по параметру K1C составляла 17,8 MПaм1/2, твердость HRA 82 ед. Предлагаемый состав шихтового материала для изготовления стеклокерамики с высокой трещиностойкостью впервые реализован авторами, обладает научной новизной и является, по мнению авторов, основанием для выдачи свидетельства на изобретение. Для заявляемого изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных технологических приемов, условий и режимов его осуществления. Состав шихтового материала для изготовления стеклокерамики, предлагаемый в данном изобретении при его осуществлении, обеспечивает реализацию заявляемого технологического результата. Следовательно, заявляемое изобретение соответствует требованию "промышленная применимость". Использованная литература
1. А.С. СССР N 1599347, кл. C 04 B 35/10. 2. А.С. СССР N 1571035, кл. C 04 B 35/10. Бюл. N 22, 1990 г.
Класс C03C10/06 кристаллическая фаза, содержащая алюмосиликат оксида двухвалентного металла, например анортит, шлакокерамика
Класс C04B35/10 на основе оксида алюминия