МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА – ЗАЛОГ ПРОГРЕССА И
ПРОЦВЕТАНИЯ», ТОМ I, ГОРОД НАВОИ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, 2022
- 393 -
высокоглиноземистой функциональной керамики невозможно, из-за малого
содержания оксида алюминия.
В связи с этим для увеличения содержания оксида алюминия в
каолиновой
массе
необходимо
добавлять
глиноземсодержащие
компоненты. При этом следует отметить, что на газоперерабатывающих
предприятиях для очистки добываемого природного газа в больших
количествах используются глиноземсодержащие катализаторы – цеолиты,
которые после окончания срока службы направляются в отвалы. В
настоящее время представляется весьма перспективным использование их
для производства функциональных керамических материалов.
Исходя из этого, для разработки состава функциональной керамики в
качестве технического глинозема использован отработанный цеолит
Шуртанского газохимического комплекса (ШГХК). Данный синтетический
цеолит
представляет
собой
гранулированный
высокопористые
молекулярные сита, предназначенная в технологии сорбционной очистки
природного газа Отработанные цеолиты ШГХК в исходном состоянии
имеют алюмосиликатный состав, количество оксида алюминия обычно
около 78-88 масс.%, иногда в отдельных видах достигает 90 масс.%. В связи
с этим данный отход следует рассматривать как глиноземистое сырье для
использования в качестве спекающих компонентов высокоглиноземистых
масс керамических материалов.
Данный отработанный катализатор до введения в шихту опытных масс
был предварительно обожжен при температуре 1100-1200
о
С с выдержкой 1
час, для обеспечения процесса образования оксида глинозема, который
представляет
собой
его
гамма-форму,
а
также
удаления
кристаллизационной
воды
из
аморфной
структуры
исходного
глиноземсодержащего катализатора. В результате термообработки при
такой температуре получается глинозем с содержаниями альфа-формы
оксида алюминия выше 95 масс.%, являющегося основным компонентом
для производства различных видов высокоглиноземистых керамических
функциональных материалов.
При этом следует отметить, что для получения функциональной
керамики муллитового и муллитокорундового состава синтез может быть
осуществлен путем предварительного получения муллита в виде брикета и
спека непосредственно однократным обжигом. В процессе обжига в смеси
каолина и глиноземсодержащего отхода, при температуре 1200°С
происходит разложение каолинита и других глинистых материалов. Так
получается основной, или первичный, муллит.
При введении
дополнительного Al
2
O
3
образуется вторичный муллит (1300°С). При
повышении температуры спекания растут кристаллы муллита до 6-10 мкм и
выше. При пластическом формовании измельченный муллит смешивают с
глиной; так как для завершения процесса муллитообразования требуется
Do'stlaringiz bilan baham: |