Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

  • Сквозной номер выпуска: 1107
  • Страницы статьи: 10-17
  • Поделиться:

Рубрика: Без рубрики

Изготовлена пористая керамика на основе глинистого и непластичного алюмосиликатного сырья Узбекистана шликерным литьем. Формование проводили с применением вспенивающего вещества - технической пены и опилок, стабилизирующих структуру, с последующим обжигом при 1300 - 1350 °С. Изучено влияние различных наполнителей на физико-технические свойства и микроструктуру образцов после спекания. Установлено, что керамика с плотностью 700 - 900 кг/м3 и прочностью 1,6 - 11,0 МПа может быть получена пеновой технологией при массовом содержании пены от 15 до 25 %. Пористые образцы, обладающие наиболее тонкой структурой зерен и пор, получены на основе самаркандского шамота
Горлов Ю. П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий. М.: Высш. шк., 1989. 384 с. URL: https://www.twirpx.com/file/104094/ Карклит А. К., Пориньш Н. М., Каторгин Г. М. и др. Огнеупорные изделия, материалы и сырье: справочник. 4-е изд. М.: Металлургия, 1991. 416 с. Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. Вып. 5. Двойные системы. Ч. 1 / под ред. Ф. Я. Галахова. Л.: Наука, 1985. 284 с. ГОСТ 5040?2015. Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Технические условия. Межгосударственный стандарт. М.: Стандартинформ, 2016. 16 с. ГОСТ 390?2018. Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2016. 12 с. Дятлова Е. М., Попов Р. Ю., Богдан Е. О. Теплоизоляционные керамические материалы на основе огне-упорного и тугоплавкого глинистого сырья республики Беларусь // Огнеупоры и техническая керамика. 2018. ? 6. С. 6 ? 8. Соков В. Н., Соков В. В., Бегляров А. Э. Теория и практика создания композиционной шамотной термостойкой теплоизоляции // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер. Политематическая. 2011. Вып. 1(15). URL: www.vestnik.vgasu.ru Li Ye, Cheng Xudong, Gong Lunlun et al. Fabrication and characterization of anorthite foam ceramics having low thermal conductivity [Электронный ресурс] // J. Eur. Ceram. Soc. 2015. V. 35. No. 1. P. 267 ? 275. Горбунов Г. И., Езерский В. А., Кролевецкий Д. В. Коагуляционные процессы в технологии пенокера?мики [Электронный ресурс] // Наука. Строительство. Образование. 2011. ? 1. URL: www.nso-journal.ru Руми М. Х., Уразаева Э. М., Мансурова Э. П. и др. Исследование особенностей химико-минералоги?ческого состава и технологических свойств глинистого сырья Узбекистана для теплоизоляционных огнеупоров // Огнеупоры и техническая керамика. 2018. ? 9. С. 20 ? 26. Руми М. Х., Ирматова Ш. К., Файзиев Ш. А. и др. Обогащенные первичные каолины Узбекистана как сырье для шамотных легковесных огнеупоров // Новые огнеупоры. 2019. ? 3. С. 8 ? 11. Руми М. Х., Ирматова Ш. К., Файзиев Ш. А. и др. Алюмосиликатные легковесные материалы на основе сухарной глины Ангренского месторождения Узбекистана // Новые огнеупоры. 2019. ? 8. С. 8 ? 12. Каолин первичный обогащенный марки АКС-30: Сертификат соответствия UZ.SMT. 01.001.1690720. URL: http://angrenkaolin.uz/aks-30

Статью можно приобрести
в электронном виде!

PDF формат

500 руб

УДК 666.76
Тип статьи: Без рубрики
Оформить заявку

Ключевые слова

Для цитирования статьи

Руми М. Х., Уразаева Э. М., Мансурова Э. П., Ирматова Ш. К., Файзиев Ш. А., Зуфаров М. А., Арушанов Г. М. Получение высокопористых материалов на основе огнеупорных глин // Стекло и керамика. 2020. Т. 93, № 3. С. 10-17. УДК 666.76