Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих...
Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих...
Статья
Автор:
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя хiмiчных навук: Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих...
The application of self-propagating high-temperature synthesis to obtain a protective-strengthening alumina-silica coatings
б.г.
ISBN отсутствует
Автор:
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя хiмiчных навук: Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих...
The application of self-propagating high-temperature synthesis to obtain a protective-strengthening alumina-silica coatings
б.г.
ISBN отсутствует
Статья
Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих алюмосиликатных покрытий = The application of self-propagating high-temperature synthesis to obtain a protective-strengthening alumina-silica coatings / Р. Ю.Попов [и др.]. – DOI 10.29235/1561-8331-2019-55-2-240-246 // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя хiмiчных навук / гл. ред. С.А. Усанов; учредитель Национальная академия наук Беларуси (Минск). – 2019. – Т.55 N2. – С. 240-246. – На рус. яз.
Показана возможность использования метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих покрытий по футеровке различных тепловых установок. Разработка составов керамических композиций для получения СВС-покрытий осуществлялась на основе алюминиевой пудры, глинистого сырья, отощающих и флюсующих компонентов, а также минерализующих добавок. Приготовленную суспензию, включающую предварительно подготовленные и тщательно перемешанные сырьевые компоненты, с помощью кисти или пульверизатора наносили на предварительно очищенную и увлажненную поверхность алюмосиликатного огнеупора. Обжиг покрытия осуществляли в соответствии с режимом выведения теплового агрегата на рабочую температуру. Температура инициирования процесса СВС, предварительно установленная с помощью дифференциально-термического анализа, находилась в интервале 570-720 °С и зависела от химического состав шихты. Установлено, что наличие в структуре покрытий кристаллических фаз кремнезема, корунда, гематита, а также ряда твердых растворов (преимущественно алюмосиликаты кальция и натрия) обеспечивает необходимое сочетание термомеханических и теплофизических характеристик покрытий. На основании проведенных исследований показана целесообразность применения технологии СВС для получения защитно-упрочняющих покрытий по футеровке тепловых агрегатов, что подтверждено промышленными испытаниями в условиях Минского керамического завода ОАО «Керамин».
This article shows the possibility of using the method of self-propagating high-temperature synthesis to obtain protective and hardening coatings for the lining of various thermal installations. The development of compositions of ceramic masses for the production of SHS coatings was carried out on the basis of aluminum powder, clay raw materials, exhausting and fluxing components as well as mineralizing additives. The prepared suspension including pre-prepared and thoroughly mixed raw materials was applied with a brush or a spray gun onto the previously cleaned and moistened surface of an aluminosilicate refractory. The firing of the coating was carried out in accordance with the mode of removing the thermal unit at the operating temperature. The temperature of the initiation of the SHS process, previously established using differential thermal analysis, was in the range of 570-720 °C and depended on the chemical composition of the charge. It has been established that the presence of crystalline phases of silica, corundum, hematite and a number of solid solutions (mainly calcium and sodium aluminosilicates) in the coating structure provides the necessary combination of the thermomechanical and thermophysical characteristics of the coatings. On the basis of the conducted research, the expediency of applying the technology of self-propagating high-temperature synthesis for the production of protective and hardening coatings on the lining of thermal units is demonstrated, which is confirmed by industrial tests in the conditions of the Minsk Ceramic Factory OJSC «Keramin».
666.76:66.091.3-977(476)
общий = БД Техника
общий = САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ
общий = ФУТЕРОВКА
общий = ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЕ
общий = ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
общий = КЕРАМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ
общий = Беларусь, Республика
Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих алюмосиликатных покрытий = The application of self-propagating high-temperature synthesis to obtain a protective-strengthening alumina-silica coatings / Р. Ю.Попов [и др.]. – DOI 10.29235/1561-8331-2019-55-2-240-246 // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя хiмiчных навук / гл. ред. С.А. Усанов; учредитель Национальная академия наук Беларуси (Минск). – 2019. – Т.55 N2. – С. 240-246. – На рус. яз.
Показана возможность использования метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих покрытий по футеровке различных тепловых установок. Разработка составов керамических композиций для получения СВС-покрытий осуществлялась на основе алюминиевой пудры, глинистого сырья, отощающих и флюсующих компонентов, а также минерализующих добавок. Приготовленную суспензию, включающую предварительно подготовленные и тщательно перемешанные сырьевые компоненты, с помощью кисти или пульверизатора наносили на предварительно очищенную и увлажненную поверхность алюмосиликатного огнеупора. Обжиг покрытия осуществляли в соответствии с режимом выведения теплового агрегата на рабочую температуру. Температура инициирования процесса СВС, предварительно установленная с помощью дифференциально-термического анализа, находилась в интервале 570-720 °С и зависела от химического состав шихты. Установлено, что наличие в структуре покрытий кристаллических фаз кремнезема, корунда, гематита, а также ряда твердых растворов (преимущественно алюмосиликаты кальция и натрия) обеспечивает необходимое сочетание термомеханических и теплофизических характеристик покрытий. На основании проведенных исследований показана целесообразность применения технологии СВС для получения защитно-упрочняющих покрытий по футеровке тепловых агрегатов, что подтверждено промышленными испытаниями в условиях Минского керамического завода ОАО «Керамин».
This article shows the possibility of using the method of self-propagating high-temperature synthesis to obtain protective and hardening coatings for the lining of various thermal installations. The development of compositions of ceramic masses for the production of SHS coatings was carried out on the basis of aluminum powder, clay raw materials, exhausting and fluxing components as well as mineralizing additives. The prepared suspension including pre-prepared and thoroughly mixed raw materials was applied with a brush or a spray gun onto the previously cleaned and moistened surface of an aluminosilicate refractory. The firing of the coating was carried out in accordance with the mode of removing the thermal unit at the operating temperature. The temperature of the initiation of the SHS process, previously established using differential thermal analysis, was in the range of 570-720 °C and depended on the chemical composition of the charge. It has been established that the presence of crystalline phases of silica, corundum, hematite and a number of solid solutions (mainly calcium and sodium aluminosilicates) in the coating structure provides the necessary combination of the thermomechanical and thermophysical characteristics of the coatings. On the basis of the conducted research, the expediency of applying the technology of self-propagating high-temperature synthesis for the production of protective and hardening coatings on the lining of thermal units is demonstrated, which is confirmed by industrial tests in the conditions of the Minsk Ceramic Factory OJSC «Keramin».
666.76:66.091.3-977(476)
общий = БД Техника
общий = САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ
общий = ФУТЕРОВКА
общий = ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЕ
общий = ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
общий = КЕРАМИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ
общий = Беларусь, Республика