Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Изделия алюмосиликатные

    Изделия алюмосиликатные для коксовых печей Изделия алюмосиликатные для воздухонагревателей доменных печей Изделия алюмосиликатные для доменных печей Изделия алюмосиликатные для мартеновских печей Изделия алюмосиликатные для стекловаренных печей Изделия для стекловаренных печей каолиновые Изделия алюмосиликатные для вагранок [c.33]


    Изделия алюмосиликатные общего и прочего назначения нормальных размеров Изделия алюмосиликатные общего И прочего назначения фасонные [c.33]

    Изделия алюмосиликатные легковесные [c.33]

    Щелочи образуют легкоплавкие соединения с динасовыми, полу-кислыми, алюмосиликатными и шамотными изделиями. [c.97]

    В окалине, образующейся во время окисления металла и после того, как она попадает на под печи, продолжается реакция окисления. В этот период наиболее интенсивно взаимодействуют оксиды железа с алюмосиликатными и основными огнеупорными материалами, что приводит к разбуханию огнеупорных изделий из-за проникновения внутрь жидкой фазы. [c.99]

    Для использования фосфогипса в качестве основного компонента сырьевой смеси необходима его нейтрализация. Наиболее эффективным способом подготовки фосфогипса является нейтрализация примесей алюмосиликатными сорбентами с последующей сушкой и измельчением. Проведение таких мероприятий позволяет получать высококачественное гипсовое сырье, но при этом приводит к значительному усложнению технологического процесса производства изделий. Учитывая снижение требований к свойствам фосфогипса для получения низкомарочных стеновых изделий, принимаем упрощенную схему подготовки фосфогипса. [c.68]

    Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей. Физико-химические показатели (ГОСТ 7151-74) [c.327]

    Изделия крупноблочные огнеупорные и высокоогнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей [c.50]

    Физико-химические показатели алюмосиликатных изделий [c.328]

    Из диаграммы (рис. 115) видно, что в алюмосиликатных огнеупорах основной твердой фазой, устойчивой при высоких температурах (свыше 1545 °С), является муллит. Наличие муллита обусловливает огнеупорность изделий и их высокую химическую устойчивость. [c.357]

    Эти изделия (ГОСТ 20901—75, ТУ 14-8-71-73) выпускают кремнеземистыми (одна марка) н алюмосиликатными (шесть марок) (табл. 32 и 33). Физико-механические свойства изделий приведены в табл. 22. [c.42]

    По ГОСТ 21436—75 выпускается шесть марок алюмосиликатных изделий и три марки магнезиальных (табл. 34—36). [c.48]

    Оксиды свинца легко реагируют с алюмосиликатными изделиями с высоким содержанием SiOj, но трудно вступают в реакцию с высокоглиноземистыми изделиями. Магнезитовые изделия имеют высокую устойчивость к воздействию оксидов свинца. Плавиковый шпат и фосфаты извести обладают сильной проникающей способностью. [c.97]

    Другие огнеупорные изделия обычно содержат некоторое количество стекловидного вещества, имеющего большее термическое расширение, чем кристаллы. При этом при повышении температуры термическое расширение быстро увеличивается. Среди алюмосиликатных изделий муллитовые и силлиманитовые имеют небольшое термическое расширение, однако более значительное по сравнению с изделиями с высоким (содержанием кремнезема, высокое особенно при температурах до 700 °С. [c.101]


    Стекло — аморфный материал, приобретающий после охлаждения определенного минерального расплава механические свойства твердого хрупкого тела. В зависимости от основы стеклообразующих компонентов стекла классифицируют по химическому составу на оксидные (силикатные, боросиликатные, алюминосиликатные, бороалю-мосиликатные, алюмофосфатные, фосфорнованадиевые и др.), халь-когенидные и галогенидные. В состав многих стекол вводят оксиды щелочных и щелочноземельных металлов, железа, свинца и кадмия. Для изготовления стеклянных химически стойких изделий (труб, арматуры, емкостей) используют в основном алюмосиликатное и кварцевое стекло. [c.81]

    Разработаны торкретмассы для механизированного торкретирования сталеразливочных ковшей на основе АХФС, готовившейся ранее на растворимом стекле. На АФС или АХФС приготавливают жаростойкие теплоизоляционные материалы плотностью 0,4—1 г/см , устойчивые до 1300—1700 °С. Поризация осуществляется благодаря газо- и тепловыделению порошка металла (алюминиевая пудра), вводимого в смесь связки и тонкомолотого высокоглиноземистого наполнителя. Поризация и отвердевание протекают в течение 10—30 мин без термообработки. Такие составы используют как для изготовления штучных изделий, так и бетонов [125]. На основе АХФС налажено производство шамотных капсюлей, что повышает их качество при обжиге уролитовых изоляторов [125]. Предложено при получении алюмосиликатных огнеупоров шликеры из глины или каолина заменять шликерами на АХФС (80 % АХФС, глина и каолин). [c.136]

    На основе фосфатных связок получают неорганические текстолиты из стекловолокнистого армирующего наполнителя. Однако кислая среда разрушающе действует на стекловолокно (кварцевое < кремнеземное < борное < алюмосиликатное < фосфатное). Обработка волокон и стеклотканей кремнийорганическими соединениями повышает их стойкость. Для стабилизации в стеклопластик вводят порошок кварца и AI2O3. Такой стеклопластик характеризуется прочностью при сжатии 80 МПа, а после 600 °С — 20 МПа [157]. Армирующим компонентом может служить асбестовая бумага. После формования изделия при давлении 10 МПа и отверждении при 240°С материал имеет прочность на изгиб 68 МПа (после 650 С — 16,7 МПа). Применяют неорганические текстолиты как материалы электротехнического назначения, а также в строительной технике. [c.140]

    Кремниевые золи служат связующими при получении изделий из металлических порошков. Иногда для этого золь Si02 сочетают с латексом. В качестве клея гидрозоль Si02 в сочетании с формиатом алюминия, поливиниловым спиртом, крахмалом, латексом, акриловым полимером используют при получении материалов и изделий из стекловолокна, из асбеста или алюмосиликатных волокон, из волокнистого титаната калия, жаростойких алюмосиликатных волокон. [c.143]

    Фазопроходной метод получил широкое распространение при неразрушающем контроле качества огнеупорных изделий из различных окислов, в том числе алюмосиликатных, магнезиальных, хромомагнезитовых, изготовленных полусухим прессованием, шликерным литьем, плавлением. Изделия различны по размерам и конфигурации (прямоугольные и клиновидные с плоскими поверхностями, в виде толстостенных цилиндрических и конических тел вращения и др.). Контроль ведут на воздушно-сухих изделиях, которые до проведения операции контроля подвергают высокотемпературной обработке (обжигу). [c.447]

    Участки кладки, которые работают при низких температурах и подвергаются заметным колебаниям температур, выполняют из алюмосиликатных огнеупоров Шамотные коксовые изделия, отличающиеся достаточно высокой огнеупорностью (порядка 1740—1680°С) и значительно более низкими температурами начала деформации под нагрузкой (1300-1400 0). согласно ТУ 14-8-189—75. маркируют в зависимости от содержания в них AI2O3 следующим образом ШК-38, ШК-37, ШК-35. ШК-28 Эти изделия применяют для различных зон печей Так, ШК-38 (содержание AI2O3 не ниже 38 %, огнеупорность не ниже 1740 °С, дополнительная усадка при 1350°С не более 0.3 %) применяют для футеровки дверей, ШК-37 (огнеупорность 1730 С, дополнительная усадка 0,4 %) используют в [c.83]

    К этой группе относятся газификация твердых топлив (условно) бурого угля, торфа [93, 326, 327] полукоксование в сочетании с газификацией [47], а также многочисленные другие пропессы, разнообразные по технологии и аннаратурному оформлению. В числе этих процессов [10, 44, 140, 267, 301, 331, 338, 389, 640, 761] окисление SO2 в серный ангидрид на ванадиевом катализаторе нафталина во фталевый ангидрид бензола в малеиновый ангидрид этилена в окись этилена, а также хлористого водорода в хлор и т. д. дегидрирование бутана, бутилена, альдегидов гидрирование нефтяного сырья для иолучения нафталина алкилирова-нне бензола иропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракциями на алюмосиликатном катализаторе хлорирование метана, этилена, нентанов синтез аммиака, цианистого водорода из метана и аммиака, дивинила из этилового сиирта полимеризация ацетилена в бензол в слое инертного материала конверсия метана, окиси углерода и т. д. прокаливание катализаторов обжиг известняка, цемента, гипса вснучивание перлитов цементация изделий и вулканизация в слое инертной насадки (условно). [c.422]


    Для практики при изготовлении материалов и изделий, содержащих много кремнезема (динасовые и алюмосиликатные огнеупоры, кварцевое стекло), весьма важны изменения объема, происходящие при переходе одних модификаций Si02 в другие значительные изменения объема при термической обработке изделий могут привести к их растрескиванию и порче. С этой точки зрения наиболее выгодной структурой является триди-митная, т. к. для нее характерно минимальное объемное расширение при переходе одной модификации в другую по сравнению с кварцем и кристобаллитом. [c.356]

    Изделия для футеровки вращающихся трубчатых печей ) алюмосиликатные МЛЦ и МКРЦ ШЦУ, ШЦО и ПЦ [c.23]

    Карбид-кремниевые изделия по ГОСТ 10153—70 выпускают трех марок (см. табл. 22) КК-1,2 —на кремнеземистой связке с содержанием АЬОз не более 1,2% КА-3 и КА-5 — на алюмосиликатной связке с содержанием АЬОз соответственно не более 3 и 5%. Содержание Si в изделиях КК-1,2 должно быть не менее 83%. в КА-3 —82% и КА-5 —74%. Кривизна изделий размером до 400 мм не должна превышать 2 мм, свыше 400 мм —0,8%. Допускаемая глубина отбито- [c.61]

    В качестве заполнителей легких теплоизоляционных бетонов применяют перлит с объемной массой 150—400 кг/м , керамзит с объемной массой не более 650 кг/м вермикулит с объемной массой не более 400 кг/м , бой огнеупорных легковесных изделий и диатомитового кирпича. Огнеупорная промышленность выпускает следующие заполнители для приготовления огнеупорного и жаростойкого бетонов алюмосиликатные (ТУ 8-145-75) — высокоглиноземистые марок ЗМКР, ЗМД и ЗМК с содержанием АЬОз —45—72%, шамотные марок ЗША, ЗШБ и ЗШВ с содержанием АЬОз 28—36% и полукислые марок ЗПБ и ЗПВ с содержанием АЬОз не менее 18% каолиновые (ТУ 14-8-20-71) с содержанием АЬОз не менее 43% корундовые (ТУ 14-8-21-71) с содержанием АЬОз не менее 97% кремнеземистые (ТУ 14-8-92-74) с содержанием 87—97% хромитовые [c.72]

    Изделия крупноблочные огнеупорные и высокоог неупорные алюмосиликатные для стекловаренных нечей. . ........... [c.407]


Смотреть страницы где упоминается термин Изделия алюмосиликатные: [c.34]    [c.34]    [c.34]    [c.34]    [c.34]    [c.34]    [c.371]    [c.212]    [c.19]    [c.242]    [c.367]    [c.48]    [c.396]    [c.395]    [c.449]    [c.255]   
Сооружение промышленных печей Издание пятое (1978) -- [ c.48 , c.50 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Изделия крупноблочные алюмосиликатные для стекловаренных

Свойства обожженных алюмосиликатных и глинозёмистых изделий, изготовленных на фосфатной связке

Технология алюмосиликатных и глиноземистых изделий на фосфатной связке



© 2024 chem21.info Реклама на сайте