199097. lajstromszámú szabadalom • Eljárás önhordó szerkezetű kerámia struktúra előállítására

17 HU 199097 B 18 leg . képes az oxidációs reakciótermék kiala­kulásának folyamatát lokálisan késleltetni, megállítani, lassítani vagy esetleg a reakció­ban reakcióméregként fellépni. Ha a fém alapanyag aluminium, az alkalmas gátló ele­mek anyagaként kell említeni a kalcium-szul­fátot (gipsz), a kalcium-szilikátot, a port­­landcementet és ezek keverékeit, amelyek ál­talában pasztaszerű halmazállapotban vagy zagyként viszünk fel a töltőanyag adott fe­lületére. A gátló elemekben olyan éghető vagy illékony összetevő is lehet, amely az oxidációs reakció megemelt hőmérsékletén fel­bomlik, biztosítja a gátló elem porozitásának ás permeabilitásának javítását. A gátló ele­mek között kell említeni az alkalmas összeté­telű tűzálló anyagokat, amelyeket szemcsézett formában viszünk be és amelyek képesek a gátló elemek megrepedését vagy összetörede­zését az oxidációs reakció megemelt hőmér­sékletén megakadályozni. Az ilyen szemcsés anyagokat a töltőanyag ágyával azonos vagy ahhoz közelálló hőtágulási tényezőjű szerke­zetként kell kialakítani. Nyilvánvalóan ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a töltőanyag előminta formájában van jelen. Ha például a töltőanyag vagy az előminta alumi­­lium-trioxidból készült és a folyamat ered­ményeként aluminium-trioxid tartalmú kerá­miaanyagot kapunk, a gátló elemet célszerűen szintén aluminium-trioxid részecskékből hoz­zuk létre, méghozzá 20...1000 mesh szemcsé­zettséggel, de adott esetben még finomabb por (púder) is használható. A további alkal­­nas tűzálló anyagok példái lehetnek a hőálló cerámiák, az egyik oldalon legalább nyitott emelemek, amelyek képesek a gőz vagy gáz lalmazállapotú oxidálószert átengedni, hogy íz a töltőanyag ágyán keresztül áthatolva a em alapanyaggal kapcsolatba kerülhessen. Habár a találmány szerinti eljárást a entiekben néhány példakénti foganatositási nód kapcsán ismertettük, nyilvánvaló, hogy szakember az előzőekben foglalt kitanitás dapján számos nyilvánvaló foganatositási le­hetőséget tud megvalósítani. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Eljárás önhordó szerkezetű kerámia struktúra előállítására, amikor is első fém .lapanyag és első oxidálószer alkalmazásával jolikristályos oxidációs reakciótermék formá­­ában első önhordó szerkezetű pórusos kerá­­íiatestet állítunk elő, azzal Jellemezve, hogy az első kerámiatest mellett második fém .lapanyagból készült testet rendezünk el lyan közelségben, hogy második oxidálószer lkalmazásával a második fém alapanyagból .eletkezó olvadék és- oxidációs reakciótermék z első kerámiatest irányában növekedjen, a második fém alapanyagot második oxi­­lálószer jelenlétében olvadáspontja fölé, de .z első és a második oxidálószerrel létreho­zott oxidációs reakciótermékek bármelyikének olvadáspontja alatti hőmérsékletre hevítjük, ezzel a második fém alapanyagot megolvaszt­juk és belőle olvasztott testet hozunk létre, a második oxidálószerként gőz vagy gáz hal­mazállapotú oxidáló anyagot használunk, a második fém alapanyagból álló olvasz­tott testet a gőz vagy gáz halmazállapotú második oxidáló anyaggal érintkeztetjük, ez­zel polikristályos felépítésű második oxidációs reakcióterméket hozunk létre, a második oxidációs reakciótermék leg­alább egy részét az első kerámiatest és az olvasztott test közé helyezzük, a második oxidációs reakcióterméket az olvasztott test­tel kapcsolatban tartva a második fém alap­anyagot a második oxidálószer felé vándorol­­tatjuk és ezzel a második oxidálószer és a már kialakult második oxidációs reakcióter­mék határfelületén az oxidált anyag újabb rétegét hozzuk létre, és a reakciót annyi ideig folytatjuk, amed­dig a második fém alapanyag polikristályos szerkezetű kerámia reakcióterméke legalább részben átjárja az első kerámiatest pórusai­nak legalább egy részét. 2. Eljárás önhordó szerkezetű kerámia struktúra előállítására, amikor is első fém alapanyagot oxidálunk és polikristályos oxi­dációs reakciótermékét első oxidálószer jelen­létében kerámia szerkezetbe visszük, azzal jellemezve, hogy az első fém alapanyag hevitési hőmér­sékletét fenntartjuk és az elBÖ oxidálószerrel érintkező első oxidációs reakcióterméket a megolvasztott fémmel kapcsolatban tartva az első fém alapanyagot az első oxidálószer felé vándoroltatjuk, ezzel az első oxidációs reak­cióterméket az első oxidálószerrel alkotott határfelületén növesztjük, a növesztési folyamatot fenntartjuk és ezzel első önhordó szerkezetű, polikristályos, az oxidációs reakciótermékből és egy vagy több fémes összetevőből felépülő, porózus részeket befogadó anyagból álló első kerá­miatestet hozunk létre, a hevitési folyamat ismétlésével vagy más kezeléssel szükséges mértékű porozitást biztosítunk az első kerámiatestben, második fém alapanyagot az első kerá­miatest közelében rendezünk el, második oxi­dálószer jelenlétében hőmérsékletét olvadás­pontját meghaladó értékre emeljük és ezt a hőmérsékletét fenntartjuk, amivel második oxidációs reakcióterméket hozunk létre és a második oxidációs reakciótermék növekedését az első kerámiatest irányában biztosítjuk, ahol a hevítést addig folytatjuk, amig a má­sodik oxidációs reakciótermék legalább az el­ső kerámitest pórusainak egy adott részét átnövi. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljá­rás, azzal jellemezve, hogy az első kerámia-11 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 fiO «5

Next

/
Thumbnails
Contents