Методом экструзионного формования, варьируя размер частиц и условия получения корунда, получены керамические блочные носители. Исследованы структурно-механические свойства формовочных масс, определены текстурные и прочностные характеристики блоков после прокаливания. Показано, что использование порошка корунда, полученного смешиванием частиц различного размера, приводит к получению формовочной массы 1-го или 4-го структурно-механического типа и позволяет при-готовить керамический блочный носитель с плотностью каналов около 200 шт./дюйм2, механической прочностью не менее 4,3 МПа и высокой устойчивостью к термоциклам
Isupova L. A., Sutormina E. F., Kulikovskaya N .A. et al. Honeycomb supported perovskite catalysts for ammonia oxidation processes // Catalysis Today. 2005. V. 105. P. 429 ? 435.
Пат. РФ 2397810. МПК-8, B01J23/10. Катализатор и способ разложения монооксида диазота и способ и устройство для получения азотной кислоты / Нойман Йюрген. Опубл. 27.08.2010.
Александрова Ю. В., Власов Е. А., Мальцева Н. В., и др. Блочные изделия сотовой структуры из оксидной керамики. Ч. 1 // Огнеупоры и техническая керамика. 2010. ? 7 ? 8. С. 62 ? 66.
Ismagilov Z. R., Shepeleva M. N., Skrabina R. A., Fenelo-nov V. B. Interrelation between structural and mechanical characteristics of spherical alumina granules and the initial hydroxide properties // Appl. Catal. 1991. V. 69. P. 65 ? 73.
Женса А. В., Полунин А. А., Кольцова Э. М. и др. Раз-работка информационной системы экструзионного формо-вания катализаторных паст // Химическая промышленность сегодня. 2003. ? 9. С. 4 ? 9.
Петропавловский И. А., Костюченко В. В., Филипин В. А. и др. Особенности экструзионной технологии и применения алюмооксидных катализаторов с фигурной формой зерна // Химическая промышленность. 1997. ? 10. С. 19 ? 23.
Кругляков В. Ю., Исупова Л. А., Глазырин А. В. и др. Ис-следование свойств формовочных масс на основе гидро-ксидов алюминия, предназначенных для экструзионного формования // Катализ в промышленности. 2016. ? 1. С. 6 ? 12.
Ничипоренко С. П. Физико-химическая механика диспер-сных структур в технологии строительной керамики. Киев: Наукова думка, 1968. 76. c.
Кругляков В. Ю., Куликовская Н. А., Исупова Л. А. Реологические свойства катализаторных паст блочного катализатора ИК-42-1 в зависимости от условий приготовления // Катализ в промышленности. 2008. ? 5. С. 41 ? 49.
Прокофьев В. Ю., Разговоров П. Б., Ильин А. П. Основы физико-химической механики экструдированных катали-заторов и сорбентов. М.: Красанд, 2013. 320 c.
Ильин А. П., Прокофьев В. Ю. Физико-химическая меха-ника в технологии катализаторов и сорбентов / Ивановский гос. хим.-технолог. ин-т. Иваново, 2004. 316 с.
Исмагилов З. Р., Шкрабина Р. А., Корябкина Н. А. Алюмооксидные носители: производство, свойства и применение в каталитических процессах защиты окружающей среды: аналит. обзор / СО РАН. ГПНТБ; Ин-т катализа им. Г. К. Борескова. Новосибирск, 1998. 82 с. (Экология. Вып. 50).
Benbow J. J., Bridgwater J. On the prediction of extrudate pore structure from particle size // Chem. Eng. Sci. 1987. V. 42. N 4. Р. 753 ? 766.
Ребиндер П. А. Физико-химическая механика дисперсных структур. М.: Наука, 1966. 284 с.
Статью можно приобрести
в электронном виде!
PDF формат
700 руб
УДК 666.631:666.762.11:621.929:66.097.5:532.135
Тип статьи:
Наука - керамическому производству
Оформить заявку