Steklo i Keramika (Glass and Ceramics). Monthly scientific, technical and industrial journal

 

ISSN 0131-9582 (Online)

  • Continuous numbering: 1136
  • Pages: 52-59
  • Share:

Heading: Not-set

The use of aluminum-containing slag from the production of metallic chromium in an amount of 40 % allows to obtain acid-resistant tiles with high physical, mechanical and chemical parameters at a firing temperature of 1300 ?C. Studies have shown that the introduction of slag containing more than 70 % aluminum oxide and more than 8 % chromium oxide (trivalent) into the compositions of ceramic masses promotes the formation of high-temperature minerals: corundum (2050 ?C) and (III) Сr2О3 (sesquioxide, the mineral escolaite in nature), which has a melting point of 2435 ?C, which significantly increases the refractoriness of acid-resistant tiles.

Vladimir Z. Abdrakhimov – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Land Management and Cadastre, Samara State University of Economics, Samara, Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elena S. Abdrakhimova – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Chemistry, Samara University (Samara National Research University named after Academician S. P. Korolev), Samara, Russia. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

1. Хлыстов А. И. Повышение эффективности и улучшение качества огнеупорных футерованных материалов. Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2004. 134 с.
2. Хлыстов А. И., Соколова С. В., Баранова М. Н. и др. Перспективное использование глиноземсодержащих отходов промышленности в производстве жаростойких бетонов // Экология и промышленность Рос-сии. 2021. Т. 25, № 7. С. 8 – 12.
3. Дубовник О. Л. Реформа европейского законодательства об отходах // Российское право: образование, практика, наука. 2005. № 5. С. 80 – 84.
4. Abdrakhimova E. S., Abdrakhimov V. Z. Relationship of Phase and Chemical Compositions of Durable Ceramic Material from the Fortification Wall of the City of Thessaloniki (Greece) Aged More Than 1,000 Years // Refractories and Industrial Ceramics, 2021. V. 61, No. 5. P. 536 – 539.
5. Кайракбаев А. К., Абдрахимов В. З., Абдрахимова Е. С. Фазовый состав и физико-механические свойства при различных температурах обжига керамического сейсмостойкого кирпича с использованием ферропыли // Стекло и керамика. 2020. № 12. С. 45 – 50.[Kairakbaev A. K., Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimova E. S. Phase Composition and Physico-Mechanical Properties at Different Firing Temperatures of Ceramic Earthquake-Resistant Bricks with the Use of Ferro-Dust // Glass Ceram. 2020. V. 77, No. 11-12. P. 478 – 482.[
6. Бояркина О. В., Зотов М. И., Кяшкин В. М. и др. Физические методы исследования твердых тел: электронная микроскопия и рентгеноструктурный анализ. Саранск: Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева, 2012. 96 с.
7. Попова А. А., Попова Т. Б. Физическая химия: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2015. 496 с.
8. Рыщенко А. С., Рыщенко Т. Д., Питак Я. Н. Муллитокорундовые огнеупоры на основе синтезированного высокоглиноземистого шамота // Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2011. № 6. С. 64 – 68.
9. Абдрахимова Е. С., Абдрахимов В. З. Физико-химические процессы при обжиге кислотоупоров. СПб.: Недра, 2003. 273 с.
10. Кащеев И. Д. Свойства и применение огнеупоров. М.: Теплотехник, 2004. 352 с.
11. Кулибаев А. А., Дян А. В., Шевандо В. В. и др. Физико-химические процессы, протекающие при обжиге золошлакокерамических материалов // Строительные материалы. 2009. № 9. С. 54 – 56.
12. Кащеев И. Д., Стрелков К. К., Мамыкин П. С. Химическая технология огнеупоров: учеб. пособие. М.: Интермет Инжиниринг, 2007. 752 с.
13. Плетнев П. М., Погребенков В. М., Верещагин В. И., Тюлькин Д. С. Муллитокорундовые материалы на основе муллитовой связки, стойкие к высоко-температурным деформациям // Новые огнеупоры. 2017. № 11. С. 36 – 43.
14. Тюлькин Д. С., Плетнев М. П. Характеристики отечественного сырья для производства термостойких высокотемпературных корундомуллитовых огнеупоров // Ресурсы и ресурсосберегающие технологии в материаловедении: сб. науч. тр. Междунар. конф. «Стройсиб 2016». Новосибирск, 2016. С. 204 – 209.

The article can be purchased
electronic!

PDF format

500

DOI: 10.14489/glc.2022.08.pp.052-059
Article type: Research Article
Make a request

Keywords

Use the reference below to cite the publication

Abdrakhimov V. Z., Abdrakhimovа E. S. The use of aluminum-containing waste from the production of metallic chromium to create acid-resistant tiles. Steklo i keramika. 2022:95(8):52-59. (in Russ). DOI: 10.14489/glc.2022.08.pp.052-059