Разработка составов и технологии безобжиговых огнеупорных карбидкремниевых строительных композиций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Фориков, Алексей Иванович
- Специальность ВАК РФ05.23.05
- Количество страниц 175
Оглавление диссертации кандидат технических наук Фориков, Алексей Иванович
Введение.
1. Аналитический обзор.
1.1 .Характеристика и классификация огнеупоров.
1.2.Технологическая характеристика огнеупоров различного минерального состава.
1.2.1. Магнезиальные огнеупоры.
1.2.2. Изделия форстеритовые.
1.2.3. Доломитовые огнеупоры.
1.2.4. Шамотные, каолиновые и полукислые огнеупоры.
1.2.5. Динасовые огнеупоры.
1.2.6. Высокоглиноземистые огнеупоры.
1.3. Технологическая характеристика жаростойких бетонов.
1.4. Карбидкремниевые огнеупоры.
1.5. Патентные исследования по направлению: "карбидкремниевые огнеупоры".
1.6. Некоторые области применения огнеупоров.
2. Материалы, оборудование и методики проведения эксперимента.
2.1. Материалы и оборудование.
2.2.Методики химического анализа.
2.3.Методики определения свойств мертелей.
2.4.Методика инфракрасной спектроскопии.
3.Теоретические предпосылки формирования безобжиговых огнеупорных материалов с участием карбида кремния.
4.Физико-химические исследования композиций на основе карбида кремния.
5. Разработка рецептур неформованных специальных огнеупорных материалов.
6.Практическая реализация результатов работы.
Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Утилизация отходов горно-промышленного комплекса в производстве огнеупорных материалов2006 год, кандидат технических наук Пронякин, Александр Юрьевич
Теоретические и технологические принципы повышения долговечности огнеупорных футеровочных материалов2004 год, доктор технических наук Хлыстов, Алексей Иванович
Повышение эффективности жаростойких бетонов и масс путем использования вторичных минеральных ресурсов2005 год, кандидат технических наук Луханин, Михаил Владимирович
Исследование и разработка процессов получения безобжиговых композиционных материалов из техногенного сырья2012 год, кандидат технических наук Гладких, Инна Васильевна
Исследование процессов структурной модификации жаростойких композитов растворами фосфатов2006 год, кандидат технических наук Соколова, Светлана Владимировна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка составов и технологии безобжиговых огнеупорных карбидкремниевых строительных композиций»
Одним из основных направлений современной технической политики Российской федерации в области строительства является материаловедческое направление.
В комплексе проблем по материаловедению приоритетным является разработка новых материалов, материалов на основе новых видов сырья с использованием современных технологий.
Развитие современных технологий в производстве строительных материалов в настоящее время получило очень динамичное развитие по всем направлениям. Одной из причин этому является конкретная заинтересованность предприятий и фирм занимающихся выпуском продукции для строительного рынка.
Внедряя какую-либо современную технологию производства, прежде всего просчитываются экономическая, технологическая, экологическая и наукоемкие составляющие.
В тоже время, интенсификация металлургических процессов обуславливает необходимость непрерывного совершенствования таких строительных материалов, как огнеупоры.
В мировой практике большое внимание уделяется расширению применения новых высококачественных огнеупоров различного состава.
В нашей стране стабилизация производства чугуна и снижение доли мартеновской стали уменьшают потребность отечественной черной металлургии в алюмосиликатных огнеупорах, а рост производства конвертерной и электростали увеличивает потребность в магнезиальных огнеупорах, и огнеупорах различного состава, в частности, на основе тугоплавких соединений /1,2/.
Высокая стоимость зарубежных сырьевых материалов заметно удорожает конечную огнеупорную продукцию, а зачастую ограничивает ее использование.
В связи с этим, главными направлениями в производстве огнеупоров являются разработка отечественных материалов, расширение их ассортимента и рациональное использование. Доля огнеупорных материалов в себестоимости металла постоянно растет и в ближайшие годы увеличится примерно от 2 до 10%.
Изложенное свидетельствует о целесообразности проведения работ по переоценке отечественной сырьевой базы и потенциала производства огнеупоров в направлении увеличения выпуска высококачественных и конкурентоспособных огнеупоров различного состава и назначения, уточнений возможных объемов их производства, а также уменьшения зависимости от импорта.
В этой связи повышается актуальность технико-экономической оценки эффективности вовлечения в эксплуатацию крупных запасов не только огнеупорного минерального сырья России, но и различных материалов как известных так и новых, для производства конкурентоспособных огнеупоров различного состава.
Современная тенденция мирового развитая производства огнеупоров -внедрение ресурсо и энергосберегающих технологий, увеличение производства и потребления высокоэффективных неформованных огнеупоров сопровождается значительным сокращением выпуска обожженных огнеупорных изделий. Например, в Японии с наиболее прогрессивной технологией производства стали и огнеупоров выпуск неформованных огнеупоров в последние годы в 1,5 раза выше, чем формованных (обожженных),
Отечественная металлургия и огнеупорная промышленность постепенно и уверенно переходят в новое качественное состояние. Проблемы повышения качества металла, ресурсосбережения, экологии, улучшения технико-экономических показателей тесно связаны с достигнутым уровнем производства и качества огнеупорных материалов. Плавка, непрерывная разливка и обработка стали являются переделами, в которых огнеупоры непосредственно влияют на качество металла, поэтому в мировой практике сохраняется тенденция к использованию огнеупорных материалов с низким содержанием примесей, с заданными зерновым и фазовым составами. Доля неформованных огнеупоров в настоящее время составляет более половины всех производимых огнеупорных материалов / 3 /.
Анализ состояния и основных направлений по совершенствованию производства огнеупоров / 4 / указывает на преимущество развития технологии неформованных огнеупоров 151.
Технология производства строительных материалов, в частности, огнеупоров с участием карбида кремния не является новой. И несмотря казалось бы на все преимущества этого направления создания материалов строительного назначения, она не получила широкого распространения / 6, 7 /.
Нами предлагаются составы и технология получения неформованных огнеупорных материалов с участием карбида кремния.
Все сырьевые материалы, необходимые для данного производства являются доступными и принадлежат к категории местных.
Учитывая высокую наукоемкость технологии, ее экологические, технологические и ресурсосберегающие аспекты делают ее довольно современной и конкурентоспособной на рынке стройиндустрии.
В настоящей работе решаются задачи совершенствования, в частности, разработки новых составов технических материалов, которые по методам изготовления и способам применения могут быть отнесены к строительным материалам, а по физико-химическим свойствам являются огнеупорами.
Таким образом, настоящая работа и проводимые в ней исследования, промышленные испытания должны показать что использование карбида кремния (SiC) при производстве огнеупоров позволят расширить сырьевую базу огнеупорной промышленности, улучшить физико-механические свойства огнеупоров и расширить область их применения.
Цель работы - разработка оптимальных составов безобжиговых огнеупорных карбидкремниевых композиций для строительной и абразивной промышленностей, изучение закономерностей их структурообразования и физико-химических характеристик.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Установить закономерности структурообразования карбидкрем-ниевых композиций.
2. Исследовать физико-химические характеристики карбидкремниевых композиций.
3. Разработать составы и технологию производства карбидкремние-вых композиций в качестве безобжиговых огнеупоров.
4. Определить области возможного использования безобжиговых огнеупорных материалов с участием карбида кремния.
Научная новизна. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность формирования безобжиговых огнеупорных материалов с участием карбида кремния.
Получены кинетические зависимости связывания компонентов карбид-кремниевой композиции и закономерности структуроообразования.
Разработана физико-химическая модель формирования карбидкремние-вой композиции.
Разработаны составы огнеупорных мертелей, бетонов, замазок при использовании карбида кремния как заполнителя.
Разработана заводская технология получения безобжиговых огнеупорных карбидкремниевых композиций.
Практическая ценность работы. По оптимизированным составам и технологии, разработанным в диссертации, на ОАО «Волжский абразивный завод» были получены опытные партии огнеупорных мертелей, бетонов и замазок. Результаты разработок использованы в учебном процессе Волжского института строительства и технологий (филиал) Волгоградского Государственного архитектурно-строительного университета для студентов специальности: «150108 «Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия» по дисциплине «Материаловедение и технология композиционых материалов». Исследования, составившие основу диссертационной работы, выполнены в рамках госбюджетной работы: «Разработка научных основ производства композитов на основе абразивных и сверхтвердых материалов».
Вклад автора в разработку проблемы. Научная постановка задач теоретических и экспериментальных исследований; исследование и разработка оптимальных составов карбидкремниевых композиций; исследование свойств образцов огнеупорных материалов; участие в технологии производства опытных партий безобжиговых карбидкремниевых композиций.
Достоверность полученных результатов и выводов по работе обеспечена методически обоснованным комплексом исследований с использованием современных средств измерений и физико-химических методов исследований, а также опытными испытаниями и их положительными практическими результатами.
Апробация работы. Основные результаты проведенных исследований доложены и обсуждены на Международной научно-технической конференции «Шлифабразив 2003», г.Волжский; на ГХ межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и студентов, г. Волжский, 2003г.; на Международной научно-технической конференции «Шлифабразив 2004», г.Волжский.
Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 9 печатных работ. Подана заявка на изобретение «Жаростойкая бетонная смесь».
Структура и объем работы. Диссертационная работа содержит введение, шесть глав, основные выводы, и изложена на 166 страницах машинописного текста, включает 46 таблиц и 21 рисунок, список использованных источников из наименований 143.
Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Огнеупорные материалы на основе оксида алюминия, шамота и фосфатных связующих1984 год, кандидат технических наук Наркевича, Изабелла Аугустовна
Огнеупорные бетоны на основе матричных систем корундо-муллитового и шпинельно-периклазового составов2000 год, кандидат технических наук Белоусова, Вера Юрьевна
Композиционное вяжущее на основе стабилизированного β-C2S для жаростойких бетонов2007 год, кандидат технических наук Гареев, Руслан Разифович
Исследование и разработка составов и технологии производства жаростойкого бетона путем управления физико-химическими процессами2006 год, кандидат технических наук Пушкарская, Ольга Юрьевна
Повышение эксплуатационных характеристик неформованной муллитокорундовой керамики металлургического назначения с использованием нанодисперсных оксидных материалов2013 год, кандидат технических наук Костицын, Максим Анатольевич
Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Фориков, Алексей Иванович
ВЫВОДЫ
1. Определены основные пути совершенствования и разработки новых составов технических материалов, которые по методам изготовления и способам применения могут быть отнесены с строительным материалам, а по физико-химическим свойствам являются огнеупорами.
2. Установлено, что использование карбида кремния при производстве огнеупорных материалов позволяет улучшить их физико-химические и физико-механические свойства, расширить сырьевую базу и области применения.
3. Выполнен комплекс физико-химических и физико-механических исследований по поиску компонентов для определения вещественного состава карбидкремниевых композиций для огнеупорных неформованных материалов.
Формирование безобжиговых карбидкремниевых композиций осуществляется в процессе механо-химического активирования. Разработана физико-химическая модель формирования карбидкремниевой композиции.
5. Предложены оптимальные составы безобжиговых огнеупорных карбидкремниевых композиций:
- для неформованных огнеупоров: 1) мертелей состава - карбид кремний фракций минус 50мкм на керамической связке К5; 2) бетонных масс - карбид кремния фракций минус бЗмкм на керамической связке КЗЗ;
- для безобжиговых огнеупорных бетонных смесей: карбид кремния (черный, зеленый) - 18-38%; портландцемент - 30%; щебень гранитный - от 0 до 20%; кварцевый песок - 30%.
6. Исследованы физико-химические характеристики карбидкремниевых композиций для неформованных огнеупоров, в частности, процессы взаимодействия наполнителя (SiC) и связующего.
7. Исследованы свойства карбидкремниевых композиций для жаропрочных бетонов: плотность, прочность, твердость, термостойкость, устойчивость к расплаву алюминия.
8. Выполнен комплекс физико-химических и физико-механических исследований по поиску компонентов для определения вещественного состава карбидкремниевых композиций для огнеупорных неформованных материалов. Определили основные параметры технологии: водозатворения, твердения и термообработка.
В качестве заполнителя определен карбид кремния Волжского абразивного завода.
Для усиления технологических эксплуатационных свойств в состав огнеупорных материалов вводили добавки - триполифосфат натрия.
Использование карбида кремния в качестве заполнителя позволяет повысить термостойкость в 3-4 раза, триполифосфата натрия снижает водопотреб-ность огнеупорной массы от 3 до 5%, повышает прочность огнеупора.
9. Карбидкремниевые композиции на основе карбида кремния фракций минус 50мкм и минус бЗмкм на керамическом связующем предложены для применения в качестве неформованных огнеупоров: бетонных масс и мертелей.
10. Карбидкремниевые композиции рекомендованы для производства жаропрочных бетонов, (подана заявка на изобретение)
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Фориков, Алексей Иванович, 2005 год
1. Сагалевич, Ю. Д. Состояние и перспективы развития производства новых эффективных видов огнеупорных изделий / Ю. Д. Сагалевич, В. А. Кононов // Огнеупоры. - 1990. - № 5. - С.1 - 6 .
2. Соловушкова, Г. Э. Состояние дел и тенденции развития огнеупоров основного состава для черной металлургии / Г. Э. Соловушкина // Огнеупоры. — 1991.-№ 1.-С. 35-39.
3. Ishikawa, М Energy end resource saving and dusty environment in monolithic refractories / M. Ishikava, K. Taoka // Refractories. 2000. - № 4. - P. 234 -239.
4. Кащеев, И. Д. Огнеупорная промышленность Урала / И. Д. Кащеев // Сталь. 2001. - № 9. - С. 44-45.
5. Кащеев, И. Д. Высокоэффективные огнеупоры в производстве стали / И. Д. Кащеев // Новые огнеупоры. 2002. - № 2. - С. 34 - 35.
6. Производство безобжиговых строительных материалов / М. А. Труди-цин и др. // Строительные материалы. 1993. - № 1. - С. 5.
7. Стрелов, К. К. Теоретические основы технологий огнеупорных материалов / К. К. Стрелов М.: Металлургия, 1985.
8. Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок : справ, изд. : в 2-х кн. Кн. 1. Производство огнеупоров / И. Д. Кащеев и др.- М. : Интермет Инжиниринг, 2000.
9. Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок : справ, изд. : в 2-х кн. Кн. 2.
10. Кащеев, И. Д. Производство огнеупоров / И. Д. Кащеев. М. : Металлургия, 1993.
11. И. Власов, Н. Н. Разливка черных металлов : справ, изд. / Н. Н. Власов, В. В. Карроль, В. С. Радя. М.: Металлургия, 1987.
12. Кокот, Б. Современные огнеупорные материалы и концепции их применения в агрегатах по производству алюминия / Б. Кокот // Цветные металлы. 1997. -№ 2. -С. 44 -48.
13. Огнеупоры для MHJI3 // Тр. конф. : пер. с нем. / под ред. Н. М. Фро-ловского. М. : Металлургия, 1986.
14. Сасса, В. Футеровка индукционных электропечей / В. Сасса. М. : Металлургия, 1989.
15. Соловушкова, Г. Э. Состояние дел и тенденция развития огнеупоров основного состава для черной металлургии Г. Э. Соловушкина // Огнеупоры. -1991.-№ 1.-С. 35-39.
16. Чеповский, А. П. Производство безобжиговых стаканов — коллекторов для разливки стали / А. П. Чеповский, А. С. Жениленго // Огнеупоры. 1986. -№ 1.-С. 46-47.
17. Чиграй, И. Д. Огнеупоры для производства стали в конверторных цехах / И. Д. Чиграй, А. П. Кудрина. М.: Металлургия, 1982.
18. Кармет А. К. Огнеупорные изделия, материалы и сырье : справочник /А. К. Кармет и др.. М.: Металлургия, 1990.
19. Материал для электротехнических установок : справ, пособие / Н. В. Большакова и др.. М.: Энергоатомиздат, 1987.
20. Литовский Е. Я Теплофизические свойства огнеупоров : справочник / Е. Я. Литовский, Н. А. Пугхевич. М.: Металлургия, 1982.
21. Порада А. Н. Электротермия неорганических материалов / А. Н. По-рада, М. И. Гасик. М.: Металлургия, 1990.
22. Шапиро, Я. 3 Изготовление легковесных теплоизоляционных огнеупорных изделий с температурой службы до 1750 °С / Я. 3. Шапиро, О. В. Жу-ченко, А. Н. Гаоду // Огнеупоры. 1986. - № 3. - С. 24 - 28.
23. Кащеев, И. Д. Производство огнеупоров / И. Д. Кащеев . — М.: Металлургия, 1993.
24. Карклит, А. К. Производство и применение форстеритовых огнеупоров / А. К. Карклит, Т. Н. Долгих // Огнеупоры. 1989. - № 1. - С. 32 - 38.
25. Стрелов, К. К. Структура и свойства огнеупоров / К. К. Стрелов. М.: Металлургия, 1982.
26. Долгих, Т. Н. Доломиты и кварциты Якутии / Т. Н. Долгих, А. К. Карклит//Огнеупоры. 1990. -№ 12.-С. 29-31.
27. Долгих, Т. Н. Доломиты Алексевского месторождения / Т. Н. Долгих, А. К. Карклит, А. К. Ковалева // Огнеупоры. 1992. - № 6. - С. 16 - 19.
28. Стрелов, К. К. Технология огнеупоров / К. К. Стрелов, И. Д. Кащеев, П. С. Мамыкин. -М.: Металлургия, 1998.
29. Абакумов, В. Г. Повышение эффективности обжига каолина на шамот во вращающихся печах /В. Г. Абакумов и др. // Огнеупоры. 1989. 10. -С. 39-40.
30. Берниковский, В. Е. Смесители нового поколения для полусухих огнеупорных масс / В. Е. Берниковский, И. А. Пучкин, В. В. Власов // Огнеупоры. -1993. -№ 5. — С. 21 —24.
31. Буллах, В. Л. Разработка технологии динаса с использованием сухих минерализаторов / В. JI. Буллах, И. В. Хончик, С. Н. Романенко // Огнеупоры. -1991.-№8.-С. 19-21.
32. Высокоглиноземистые набивные массы для футеровки сталеразли-вочных ковшей с вакуумированием металла / Ю. А. Пирогов и др. // Огнеупоры.- 1989. -№ 5.- С. 1-5.
33. Гнесин, Г. Г. Карбидокремниевые материалы / Г. Г. Гнесин. -М.: Металлургия, 1977. -С. 108-128.
34. Gyarmatin, Е. Entrwicklung von reaktionsgebunder Siliciumcarbid (SiSiC) -Keramik / E. Gyarmatin, F. K. Gypta // Ber. Kernfors-chungsanlage Julich. 1983. -№ 1873.-57 p.
35. Synthesis and structural peculiarities of nonstoichiometric /З-SiC / M. Gad-sira и др. // Diamond and Related Materials. 1998. - Vol. 7. - P. 1466 - 1470.
36. Mykhaylyk, О. O. Arrangement of С atoms in the SiC С solid solution / О. O. Mykhaylyk, M. P. Gadsira // Acta Crystallographic. - 1999. - B. 55. - P. 297305.
37. Свойства и структурные особенности нанокомпозитных порошков на основе SiC / Н. Ф. Гадзыра и др. // Порошковая металлургия. 1999. - №7-8. С. 12.
38. Solid solution of carbon in в-SiC / Gadsira, M. и др. // Materials Letters.- 1998.- №5/6.- P. 277-282.
39. Салтыков, С. А. Стехиометрическая металлография / С. А. Салтыков.- М.: Металлургия, 1970. — 375 с.
40. Evans, A. G. Fracture toughness determinations by indentation / A. G. Evans, E. A. Charles Y. // Amer. Geram. Sos. 1978. - № 7/8. - P. 371.
41. Федорченко И. M. Основы порошковой металлургии / И. М. Федор-ченко, Р. А. Андриевский. Киев, 1963. - 42с.
42. Орданьян, С. С. Активирование спекания керамики на основе SiC и ее механические свойства / С. С. Орданьян, Н. Ю. Арцутанов, В. Д. Чупов // Огнеупоры и техническая керамика. 2000. - № 11.- С. 8 - 11.
43. Нихутин, И. А. Пути совершенствования технологии изготовления малогабаритных изделий для разливки алюминия из волокнистых композиционных материалов / И. А. Никитин, Н. А. Коэмец, В. И. Сизов // Технико-экономический вестник A3 ОКСА. 2002.
44. Conversion of water soluble fluoride compounds form used refractories in catode linings of aluminium elec-irolytic cells // Thesis NTH, Trodheim. Norway, 1990.
45. Silijan, O. J. Solidum aluminium fluoride attack on aluminosilicate refractories / O. J. Silijan // Thesis NTH, Trodheim. Norway, 1990.
46. Siljan, 0. J. Refractories for aluminium electrolysis cells / O. J. Silijan, T. Grande, C. Schoning. P.I. Aluminium 77. - 2001. - 294 p.
47. Schoning, С. Cathode refractory materials for aluminium reduction cells In notes from" / C. Schoning, T. Grande, O. J. Siljan. // The 20th International Course on Process Metallurgy of Aluminium. Trondheim. Norway, 2001.
48. Brunk, F. Corrosion and behaviour of fireclay bricks of varying chemical corn-position used in the bottom lining of reduction cells / F. Brank. Light Metalls, 1994.-477.
49. Pelletier, R. Corrosion of pot lining refractories: A comparison between different cell lining designs using a unified approach / R. Pelletier, C. Allaire // Thirty-seventh Symposium on refractories. St. Louis, Missouri, March 23, 2001.
50. Allaire C. Refractory linings for aluminium reduction cells / C. Allaire // J. Am. Ceram. Soc. 1992. - Vol. 75, № 8. - P. 2308.
51. Fischer, R. F. UNITECR'93 CONGRESS / R F. Fischer, L. P. Krietzn. -S-Paulo, Brazil. 1993. - P. 146-148.
52. Artelt, P. Feuerfeste Baustoffe fur die Nichteisen / P. Artelt//Erzmetall. 1994.-Vol. 47, №6-7.- S. 350-353.
53. Lasday, S. B. Applicability of brick and castable in aluminium reduction / S. B. Lasday // Ind. Heat. 1991. - Vol. 58, № 4. - P. 18 - 22.
54. John, D. Sialon bonded silicon carbide sidewall pieces for the aluminium reduction cell / D. John, R. Maurage // Ceram. Ind. Int. 1992. - Vol. 182, № 1902. -P. 42.
55. Вэйбель, P. Преимущества и недостатки различных изоляционных материалов для катодов / Р. Вэйбель // Сб. докл. на Красноярском алюминиевом конгрессе. Красноярск, 2002. - С. 13.
56. Melas, J. Chemobar, a dry barrier material for aluminium reducktion cells J. Metals // Light Metal Age. 1994. - Vol. 52, № 1/2. - P. 62.
57. Crazier, C. L. Development and benefits of Comcast-SCB. A high aluminia low cement castable for aluminium reduction cell barrier layers / C. L. Craizer // UNITER'93 CONGRESS. S-Paulo, Brazil. - 1993. - P. 862 - 870.
58. Allaire, С. Comparative evaluation between a low alumina: silica ratio dry-barrier mix and conventional refractories in aluminium reduction cells pot lining / C. Allaire, C. Fradet // Light Metalls. 1997. - 247 p.
59. Аннотация по испытанию работы электролизера № 565 с использованием сухой барьерной смеси вместо верхнего ряда цоколя и выравнивающего слоя подушки / ТО A3 "ОКСА". VI квартал, 2001.
60. Сизов, В. И. Огнеупоры в тепловых агрегатах. Пути совершествования технологии плавки и разливки цветных металлов за счет применения в футе-ровках новых огнеупоров / В. И. Сизов, Н. А. Коэмец, И. А. Пихутина ; ООО "РЕЙН", ОАО ВОСТИО.
61. Report on the Conference on Mullite Ceramics // Journal of Amer. Cer. Soc.- 1991.-Vol. 74.
62. Трошева, В. M. Синтетический муллит и материалы на его основе / В. М. Трошева, Д. М. Каранное, В. М. Панасевич. Киев : Техника, 1971. - 216с.
63. Аветиков, В. Г. Магнезиальная электротехническая керамика/ В. Г. Аветиков, Э. М. Зинько. М.: Энергия, 1973. - 203 с.
64. Анциферов, В. И., Евстюнин А.В., Порозова С.Е. // Огнеупоры. -1995.-№ 7.-С. 27-29.
65. Масленникова, Т. Н. Электрокерамика, стойкая к термоударам / Т. Н. Масленникова, Ф. Я. Харитонов. М. : Энергия, 1977. - 223 с.
66. Медведовская, Э. И. Исследования процессов синтеза алюмосиликатов лития и получение на их основе термостойкой керамики / Э. И. Медведовская. М.: Энергия, 1968.
67. Юрков, А. П. Проблемы огнеупоров для алюминиевой промышленности / А. П. Юрков // Технико-экономический вестник ОАО "БрАЗ". 2000. - № 1.
68. Сенников, С. Г. Огнеупоры для катодов алюминиевых электролизеров / С. Г. Сенников, А. Г. Бурцев, С. Н. Ахмедов // Огнеупоры и техническая керамика. -2003.-№ 10.-С. 22-31.
69. Сорлье, М. Катоды в алюминиевом электролизере / М. Сорлье, X. А. Ойя ; Краснояр. гос. ун-т ; пер. с англ. П. В. Полякова. — 2-е изд. Красноярск, 1997.-460 с.
70. Обжиг и пуск алюминиевых электролизеров / Б. С. Громов и др. ; под общ. ред. Б. С. Громова. М.: Издат. дом "Руда и металлы", 2001. - 336 с.
71. Производство алюминия : учеб. для вузов / В. Г. Терентьев и др. -М. : Металлургия, 1997. 350 с.
72. Бессонов, JI. А. Теоретические основы теплотехники. Электромагнитное поле / JI. А. Бессонов. — М.: Высш. шк., 1978. — 232 с.
73. Жуковский, В. С. Основы теории теплопередачи / В. С. Жуковский. -Л.: Энергия, 1969. — 224 с.
74. Исаченко, В. П. Теплопередача / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Суокомел. М.: Энергия, 1972. - 488 с.
75. Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич, И. Чанг. М.: Мир, 1972. - 544 с.
76. Сегерлинд, JI. Применение метода конечных элементов / Сегерлинд, Л.-М. :Мир, 1979.-392 с.
77. Melas, J. CHEMOBAR, a dry barrier material for aluminium reducktion cells / J. Metas // Light Metal Age. 1994. - Vol. 52, № 1/2. - P. 62.
78. Уткин, Н. И. Производство цветных металлов / Н. И. Уткин. — М. : Интернет — Инжиниринг, 2000. 420 с.
79. Тихонов, А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. М.: Наука, 1977. - 345 с.
80. Стреме, К. К. Диффузия и реакции в твердых фазах силикатов и тугоплавких оксидов / К. К. Стреме, И. Д. Кащеев. Свердловск : Изд-во УПИ, 1983.-72 с.
81. Аксельруд, Г. А. Введение в капиллярно-химическую технологию / Г. А. Аксельруд, М. А. Альтщуллер. М.: Химия, 1983. - 264 с.
82. Будников, П. П. Реакции в смесях твердых веществ / П. П. Будников, А. М. Гинстлинг. М.: Стройиздат, 1971. - 482 с.
83. Панасюк, А. Д. Стойкость неметаллических материалов в расплавах : справочник / А. Д. Панасюк, В. С. Фоменко, Г. Г. Глебова. Киев : Наукова думка, 1986.-352 с.
84. Каблуковский, А. Ф. Краткий справочник электросталевара / А. Ф. Каблуковский, О. Е. Молчанов, М. А. Каблуковская. М. : Металлургия, 1994. -352 с.
85. Конструкции и проектирование агрегатов сталеплавильного производства : учеб. для вузов / В. П. Григорьев и др.. М.: МИСИС, 1995. - 512 с.
86. Лебедев, Н. Ф. Новые огнеупорные материалы на предприятиях цветной металлургии / Н. Ф. Лебедев ; ЦНИИцветмет экономики и информации. Обзорная информ. Сер. Общеинженерные вопросы цветной металлургии, вып. 8.-М., 1981.-48с.
87. Будников, П. П. Керамические материалы для агрессивных сред / П. П. Будников, Ф. Я. Харитонов. М. : Изд-во литературы по строительству. 1971.-272 с.
88. Стрелов, К. К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов / К. К. Стрелов. М.: Металлургия, 1985. - 480 с.
89. Повышение эффективности и улучшение качества футеровочных конструкций из жаростойкого бетона / А. И. Хлыстов и др. // Огнеупоры и техническая керамика. 2004. - № 3. - С. 26 - 31.
90. Хорошавин, JI. Б. Магнезиальные бетоны / Л. Б. Хорошавин. — М. : Металлургия, 1990. — 167 с.
91. Будников, П. П. Огнеупорные бетоны на фосфатных связках / П. П. Будников, Л. Б. Хорошавин. М. : Металлургия, 1971. - 192 с.
92. Кононов, М. Е. Огнеупоры из минерального сырья Карело-Кольского региона / М. Е. Кононов. Апатиты : КНЦ РАН, 1994. - 180 с.
93. Оливины Кольского полуострова. Влияние условий залегания оливи-нитов на их качество / Н. Н. Гришин и др. // Огнеупоры и техническая керамика. 2000. - № 8. - С. 30 - 36.
94. Белогурова, О. А. Вмещающие породы Сопче-озерского хромитового месторождения — сырье для производства огнеупоров / О. А. Белогурова, Н. Н. Гришин, В. В. Борисова // Огнеупоры и техническая керамика. 2003. - № 2. -С. 39-48.
95. Магнезиальные огнеупоры из концентратов тальк-карбонатных руд массива Падос-тундра / Т. Е. Кочеткова и др. // Сб. тр. конф. "Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности". — СПб, 2000. С. 371.
96. Дубенецкт, К. Н. Вермикулит (свойства, технология и применение в строительстве) / К. Н. Дубенецкт, А. П. Пожнин. — Л. : Стройиздат, 1971.-175 с.
97. Симонов, М. 3. Основы технологии легких бетонов / М. 3. Симонов. -- М.: Стройиздат, 1973. 584 с.
98. Журбенко, А. Д. Определение теплопроводности строительных материалов на экспериментальной установке / А. Д. Журбенко, М. А. Меос, Н. А.
99. Гурьев // Физико-химические основы переработки и применения минерального сырья. Апатиты, 1990. - С. 71 - 75.
100. Гришин, Н. Н. Экспериментально-теоретическое изучение теплопроводности и ее влияние на термостойкость форс-теритовых огнеупоров / Н. Н. Гришин, О. А. Белогурова, А. Г. Иванова // Огнеупоры и техническая керамика.- 2003.-№ 12.- С. 4- 15.
101. Физико-химические аспекты комплексного использования золошла-ковых смесей тепловых электростанций / В. Н. Макаров и др.. Апатиты : КНЦРАН, 1991.- 117 с.
102. Инструкция по технологии приготовления жаростойких бетонов : СН 156-79. М. : Стройиздат, 1979. - 40 с.
103. Макаров, В. Н. Технологические свойства лежалых хвостов обогащения медно-никелевых руд / В. Н. Макаров, С. В. Бастрыгина // Технология и свойства силикатных минералов из сырья Кольского полуострова. — Апатиты : КНЦ РАН, 2000. С. 79 - 88.
104. Некрасов, К. Д. Жаростойкий бетон на портландцементе / К. Д. Некрасов, А. П. Тарасова. М.: Стройиздат, 1969. - 21 с.
105. Мохов, Е. Н. Примеси и собственные дефекты в карбиде кремния в связи с условиями роста, легирования и релаксационного отжига : дис. . д-ра физ.-мат. наук в форме доклада. — СПб.: ЛИЯФ РАН, 1998. 47 с.
106. Дефектообразование при отжиге нейтронно-облученного карбида кремния / Р. Н. Кютт и др. // Физика твердого тела. 1988. - Т. 30, № 9. - С. 2606- 2610.
107. Torpo, L. Antisites in Silicon Carbide / L. Torpo, S. Poykko, R. M. Nieminen // Phys. Rev. B. 1998. - Vol. 57, No. 11.- P. 6243-6246.
108. Lin-Chung, P. Т. Native defects in /З-SiC / P. T. Lin-Chung, Y. Li I I Mater. Sci. Forum. 1986. - vol. 3, no 10/12. - P. 1247 - 1252.
109. Цветков, В. Ф. Методика расчета концентрации собственных дефектов и отклонений от стехиометрии в карбиде кремния / В. Ф. Цветков // Известия ДЭТИ. 1979.-Т. 250. - С. 54-61.
110. Крегер, Ф. Химия несовершенных кристаллов / Ф. Крегер -М.: Мир. 1969. —590 с.
111. Кофстад, П. Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов / П. Кофстад. — М.: Мир, 1975. — 396 с.
112. Ковтуненко, П. В. Физическая химия твердого тела. Кристаллы с дефектами / П. В. Ковтуненко. М.: Высш. шк., 1993. - 396 с.
113. Швайко-Швайковский, В. Е. Ионные процессы, энергетика и нестехиометрия в тугоплавких оксидах переходных металлов : дис. . д-ра хим. наук.- Л., 1988. —455 с.
114. Вильк, Ю. Н. Нестехиометрия диоксида циркония / Ю. Н. Вильк, В. Е. Швайко-Швайковский, В. А. Шварц // Огнеупоры и техническая керамика. -1995.- №8.- С. 14-18.
115. Гаршин, А. П. Теоретический анализ образования точечных дефектов в нитриде бора / А. П. Гаршин, В. Е. Швайко-Швайковский // ЖФК. 1994. -Т. 68, № 8. - С. 14-18.
116. Гаршин, А. П. Точечные дефекты и процессы разупорядочения в нитриде алюминия / А. П. Гаршин, В. Е. Швайко-Швайковский, В. А. Шварц // Неорган, материалы. 1996.-Т. 32, №11.- С. 1306-1318.
117. Гаршин, А. П. Теоретический анализ процессов дефектообразования в нитриде кремния / А. П. Гаршин, В. Е. Швайко-Швайковский // Огнеупоры и техническая керамика. 1998. - № 1. - С. 31 - 35.
118. Гаршин, А. П. Механизм окисления и нестехиометрия кубического нитрида бора / А. П. Гаршин, В. Е. Швайко-Швайковский // Докл. АН СССР. -1992.-Т. 324, №5.- С. 1034- 1038.
119. Мохов, Е. Н. Выращивание эпитаксиальных слоев карбида кремния / Е. Н. Мохов, М. Г. Ромм, Ю. А. Водаков // Высокочистые материалы. 1992. -№ 3. - С. 98-105.
120. Гирка, А. И. Вакансионные дефекты в карбиде кремния / А. И. Гир-ка, Е. Н. Мохов // Физика твердого тела. 1995. - Т. 37, № 11. - С. 1855 -1858.
121. Wang, С. Formation energies and electronic structure of native defects cubic SiC / C. Wang, J. Benhole // Phys. Rev. 1988. - Vol. 38, No. 17. - P. 12752 -12755.
122. Первухин, JI. Б. Материалы на основе волластонита для футеровки оборудования литья алюминия / JI. Б. Первухин, Д. А. Сафонов // Огнеупоры в тепловых агрегатах. 2003. - № 8.
123. Инамура, Я. Огнеупоры и их применение / Я. Инамура. М. : Металлургия, 1984.
124. Кащеева, И. Д. Испытание и контроль огнеупоров / И. Д. Кащеева. — М.: ИНТЕРМЕТ ИНЖИНИРИНГ, 2003.
125. Накамото, К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений / К. Накамото. М.: Мир, 1966.
126. Шаяхметов, У. Ш. Композиционные материалы на основе нитрида кремния и фосфатных связующих / У. Ш. Шаяхметов. М., 1999.
127. Огнеупорные бетоны / С. Р. Замятин и др. . М. : Металлургия. -1982.- 192с.
128. Горшков, В. С. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений / В. С. Горшков, В. Г. Савельев, Н. Ф. Федоров. М. : Высш. шк., 1988.
129. Конейкин, В. А Огнеупорные растворы на фосфатных связующих / В. А. Конейкин, В. С. Климентьева, Б. JI. Красный.
130. Пивинский, Ю. Е. Керамические вяжущие и керамобетоны / Ю. Е. Пивинский. М.: Металлургия, 1990.
131. Бабушкин, В. И. Термодинамика силикатов / В. И. Бабушкин, Г. М. Матвеев, О. П. Мчедлов-Петросян. М.: Стройиздат., 1986. - 407 с.
132. Кузнецов, Т. В. Физическая химия вяжущих материалов / Т. В. Кузнецов, И. В. Кудряшов, В. В. Тимашев. М.: Высш. шк, 1989. - 384 с.
133. Пригожий, И. Химическая термодинамика / И. Пригожий, Р. Дефэй. Новосибирск : Наука, 1966. - 509 с.
134. Мелвин-Хьюз, Э. А. Физическая химия : в 2-х кн. / Э. А. Мелвин-Хьюз. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. - 1148 с.
135. Адамсон, А. Физическая химия поверхностей / А. Адамсон. М. : Мир, 1979.-568 с.
136. Коновалов, О. М. Локальные процессы твердения неорганических вяжущих / О. М. Коновалов, И. Я. Цымбал // Науковий весник Будвництва. -Харьков: X ДТУ Б А, 2001.-№ п.- С. 229-234.
137. Санщкип, М. А. Некоторые вопросы кристаллохимии цементных минералов / М. А. Санщкип. Киев.: У ЛЕК, 1990. - 60 с.
138. Карасик, В. Л., Коткина Т.В., Рой Н.С. и др. // Огнеупоры. 1984. -№8.- С. 30.
139. Бурцев, А. Г. Влияние конструкций катодной футеровки на тепловые и электрические характеристики алюминиевых электролизеров / А. Г. Бурцев, С. Г. Сенников // Огнеупоры и техническая керамика. 2003. - № 12. - С. 5
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.