PRODUCTO CERAMICO REFRACTARIO COCIDO Y MEZCLA DE COMPONENTES PARA SU PRODUCCION.

Producto cerámico refractario cocido, que comprende las siguientes fases mineralógicas:



1.1 70-98% en peso de una espinela de MgO-Al2O3 estequiométrica con un 28,33 ± un 0,5% en peso de MgO y un 71,67 ± un 0,5% en peso de Al2O3

1.2 1-15% en peso de forsterita

1.3 1-15% en peso de periclasa

1.4 hasta un 10% en peso de otras fases mineralógicas,

siendo su suma un 100% en peso

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/EP2005/000460.

Solicitante: REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG.

Nacionalidad solicitante: Austria.

Dirección: WIENERBERGSTRASSE 11,1100 WIEN.

Inventor/es: BUCHBERGER, BERND, NILICA, ROLAND.

Fecha de Publicación: .

Fecha Concesión Europea: 30 de Junio de 2010.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • C04B35/443 QUIMICA; METALURGIA.C04 CEMENTOS; HORMIGON; PIEDRA ARTIFICIAL; CERAMICAS; REFRACTARIOS.C04B LIMA; MAGNESIA; ESCORIAS; CEMENTOS; SUS COMPOSICIONES, p. ej. MORTEROS, HORMIGON O MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMILARES; PIEDRA ARTIFICIAL; CERAMICAS (vitrocerámicas desvitrificadas C03C 10/00 ); REFRACTARIOS (aleaciones basadas en metales refractarios C22C ); TRATAMIENTO DE LA PIEDRA NATURAL. › C04B 35/00 Productos cerámicos modelados, caracterizados por su composición; Composiciones cerámicas (que contienen un metal libre, de forma distinta que como agente de refuerzo macroscópico, unido a los carburos, diamante, óxidos, boruros, nitruros, siliciuros, p. ej. cermets, u otros compuestos de metal, p. ej. oxinitruros o sulfuros, distintos de agentes macroscópicos reforzantes C22C ); Tratamiento de polvos de compuestos inorgánicos previamente a la fabricación de productos cerámicos. › Espinela de aluminato de magnesio.
  • C04B35/66 C04B 35/00 […] › Refractorios monolíticos o morteros refractarios, incluyendo los que contienen arcilla.

Clasificación PCT:

  • C04B35/443 C04B 35/00 […] › Espinela de aluminato de magnesio.

Clasificación antigua:

  • C04B35/443 C04B 35/00 […] › Espinela de aluminato de magnesio.
PRODUCTO CERAMICO REFRACTARIO COCIDO Y MEZCLA DE COMPONENTES PARA SU PRODUCCION.

Fragmento de la descripción:

Producto cerámico refractario cocido y mezcla de componentes para su producción.

La presente invención se refiere a un producto cerámico refractario cocido así como a una mezcla de componentes que permite preparar dicho producto. Tanto la mezcla de componentes como el producto acabado cocido utilizan espinelas de MgO y Al2O3 (en adelante denominadas espinela de MA).

En el documento British Ceramic Transactions 2003 Vol. 102, páginas 114-118, XP008045917, ISSN 0967-9782, se describe una mezcla de componentes con proporciones equimolares de MgO y Al2O3. Según dicho documento, la adición de espinela MA a cerámicas de mulita da buenas propiedades refractarias en el producto acabado.

Un gran número de espinelas son aptas para la preparación de productos refractarios. Pueden prepararse por síntesis como espinela sinterizada (por ejemplo por sinterización en hornos giratorios o hornos de cuba) o espinela fundida (por ejemplo en un horno de arco eléctrico).

Mineralógicamente, los ladrillos de espinela de magnesia están constituidos sustancialmente por periclasa (MgO) y espinela MA (MgO-Al2O3) y contienen por lo menos un 40% en peso de MgO. La espinela MA o bien puede adicionarse de forma presintetizada o bien se forma durante la cochura in situ a partir de adiciones de MgO y Al2O3 (DE 36 17 904 C2).

En el trabajo de Cunha, 2001, XP-001503305 "Synthetic Spinel from Bauxites and Magnesias", se comparan estudios difractrométricos de sistemas distintos.

En la mayoría de los casos, los productos de espinela cocidos con una espinela MA de composición estequiométrica presentan mejores propiedades refractarias, en particular una mejor resistencia a las escorias, que los productos con una espinela de composición no estequiométrica. Las proporciones estequiométricas de una espinela MA calculadas exactamente en dos cifras después de la coma son un 28,33% en peso de MgO y un 71,67 % en peso de Al2O3. Sin embargo, para los fines de la invención, todas las composiciones que se diferencian de la composición exacta estequiométrica citada anteriormente en términos absolutos en más/menos de un 0,5% en peso por componente se incluyen en el término "espinela MA estequiométrica", con el fin de tener en cuenta las posibilidades tecnológicas de la industria. Incluso cuando se utiliza dicha convención, resulta extremadamente difícil preparar espinelas MA de composición estequiométrica de forma reproducible a escala industrial.

Sin embargo, cada vez más la demanda del mercado es para productos cuyos requerimientos de calidad son particularmente altos y que presentan una mejor resistencia a las escorias agresivas. Por ejemplo, en la gasificación de los licores de la industria del papel en un denominado gasificador de licores negros, se queman los componentes orgánicos, mientras que una mezcla de sales con alto contenido en álcalis permanece en el reactor y actúa sobre el material refractario del revestimiento del reactor. Los productos refractarios convencionales a base de a/ß-corindón, obtenidos por colada por fusión, rápidamente sufren un desgaste por corrosión y una expansión volumétrica. Los ladrillos de magnesia conocidos se ven infiltrados en mayor grado por la escoria.

El objetivo de la invención es proporcionar un producto que pueda prepararse en buena calidad a escala industrial de forma reproducible y que presente una alta resistencia también a las escorias agresivas del tipo citado.

En su forma de realización más general, la invención comprende un producto que presenta las características de la reivindicación 1 y una mezcla de componentes según la reivindicación 4.

La invención parte de la siguiente idea:

Una espinela de composición no estequiométrica, en particular una espinela con un contenido en MgO por encima del de una espinela estequiométrica, forma el componente esencial de la mezcla de componentes. Dicha espinela MA debe convertirse durante la cochura para la preparación del producto refractario en una espinela de composición sustancialmente estequiométrica. Con este fin, a la mezcla de componentes hay que adicionar componentes adicionales que reaccionan con la parte de MgO sobreestequiométrica de la espinela MA durante la cochura, bajando de esta forma la parte de MgO de la espinela de la mezcla de componentes hasta la región estequiométrica.

Como componente adicional de este tipo, se propone mulita (3 Al2O3 x 2 SiO2).

El comportamiento del producto cerámico refractario formado a partir de dichos componentes (espinela MA con alto contenido en MgO y mulita) durante la cochura puede discutirse a base del sistema de tres componentes MgO-Al2O3-SiO2, que se ha representado en

La Figura 1

La composición de la mezcla de una espinela no estequiométrica con elevado contenido en MgO y mulita muestra una línea virtual que discurre entre la composición de la espinela, es decir, entre MgO y MgO x Al2O3, y la composición de mulita, es decir, 3 Al2O3 x 2 SiO2.

Las condiciones durante la cochura de la mezcla para dar el producto refractario deben controlarse de tal manera que el eutéctico ternario puede conseguirse a aproximadamente 1710ºC. A tal fin, está previsto seleccionar la composición de la mezcla dentro del triángulo de las líneas de conexión periclasa (MgO)-espinela-forsterita (2 MgO x SiO2).

En el euctéctio citado anteriormente, la espinela de composición estequiométrica, forsterita y periclasa se encuentran en equilibrio entre sí.

El MgO presente en cantidad sobreestequiométrica precipita en forma de periclasa.

Lo esencial para el transcurso de la reacción dentro de la mezcla durante la cochura y la sinterización de los componentes de la mezcla son las fases de fusión que ocurren como intermedios durante la sinterización. Con la ayuda de dichas fases de fusión, es posible obtener productos sinterizados densos que presentan más de un 90% de la densidad teórica de la sustancia pura del producto. Las fases de fusión son importantes para la refractabilidad del producto cocido porque las mismas se convierten en compuestos de alto punto de fusión durante la cochura, en particular durante la sinterización.

En la proximidad inmediata de un multigrano de la mezcla, puede formarse una composición que se distingue de la composición media del sistema. Esto puede dar lugar a composiciones locales con una temperatura de fusión por debajo de 1710ºC, por ejemplo en la región del eutéctico a 1365ºC. Por encima de dicha temperatura, pueden ocurrir fases de fusión. Los procesos de difusión igualan las composiciones distintas. Las composiciones que se distinguen localmente de la composición media del sistema varían en la línea virtual entre la espinela de partida no estequiométrica con alto contenido en MgO y la mulita en dirección de la composición media del sistema. Las fases líquidas que ocurren permiten que dicha reacción de igualación discurra más fácilmente.

La mulita puede utilizarse, por ejemplo, como mulita sinterizada o mulita de fusión. Lo decisivo es que la mulita se adicione a la mezcla por lo menos en parte como mulita acabada y que se convierta durante la cochura de la mezcla, como máximo, en parte para dar el producto refractario (in situ). El contenido en mulita de la mezcla está comprendida entre un 2 y un 30% en peso, situándose sus límites inferiores, por ejemplo, en un 2 ó 3 ó 4% en peso y sus límites superiores en un 6 ó 7 ó 10% en peso.

El contenido de la espinela MA con exceso de MgO está comprendido entre un 70 y un 98% en peso de la mezcla, por ejemplo entre un 80 y un 98% en peso, un 85 y un 98% en peso o un 92 y un 96% en peso. El contenido en MgO de la espinela no estequiométrica puede ser por ejemplo de hasta un 40% en peso, situándose su límite inferior por ejemplo en un 29, 30, 31 ó 32% en peso y su límite superior entre un 33 y un 36% en peso. A continuación, se ha indicado a título de ejemplo la composición de una espinela no estequiométrica producida industrialmente:

La mezcla puede contener componentes secundarios, por ejemplo Fe2O3, CaO, SiO2, Na2O, K2O, por ejemplo en forma de impurezas....

 


Reivindicaciones:

1. Producto cerámico refractario cocido, que comprende las siguientes fases mineralógicas:

1.1 70-98% en peso de una espinela de MgO-Al2O3 estequiométrica con un 28,33 pm un 0,5% en peso de MgO y un 71,67 pm un 0,5% en peso de Al2O3

1.2 1-15% en peso de forsterita

1.3 1-15% en peso de periclasa

1.4 hasta un 10% en peso de otras fases mineralógicas,

siendo su suma un 100% en peso.

2. Producto según la reivindicación 1, que comprende las siguientes fases mineralógicas:

2.1 70-97% en peso de la espinela de MgO-Al2O3 estequiométrica

2.2 1-10% en peso de forsterita

2.3 1-10% en peso de periclasa

2.4 1-10% en peso de ZrO2 y/o de por lo menos una fase de óxido de Ca-Al.

3. Producto según la reivindicación 1, con una densidad de > 3,35 g/cm3.

4. Mezcla de componentes para la preparación de un producto refractario según una de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende los siguientes componentes:

4.1 70-98% en peso de una espinela de MgO-Al2O3 no estequiométrica

4.2 2-30% en peso de mulita

4.3 hasta un 10% en peso de otros componentes,

siendo su suma un 100% en peso.

5. Mezcla de componentes según la reivindicación 4, en la que la mulita está constituida por mulita sinterizada.

6. Mezcla de componentes según la reivindicación 4, en la que los componentes presentan un tamaño de partícula de < 50 µm.

7. Mezcla de componentes según la reivindicación 4, en la que los componentes se han mezclado y se han transformado en granulados.

8. Mezcla de componentes según la reivindicación 4, que presenta un contenido comprendido entre un 1 y un 10% en peso de ZrO2 o un componente que contiene ZrO2.

9. Mezcla de componentes según la reivindicación 4, en la que la espinela de MgO-Al2O3 no estequiométrica presenta la siguiente composición:

Al2O3: 58-70% en peso MgO: 28-40% en peso Componentes secundarios: < 5% en peso

siendo su suma un 100% en peso.


 

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