153550. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szintetikus szintermagnézia előállítására

3 153550 4 mechanikus aktiválás után alacsonyabb hőmér­sékleteken is eltávozhatnak. A szinterelést be­folyásoló szennyezések eltávolítását a szintere­lést megelőző lépésként 900 C° fölötti hőmér­sékletű lengőmalomban is elérhetjük. A szinterelésre kevéssé hajlamos hasított magnézia aktiválása előtt hozzáadott, szintere­lést elősegítő ismert anyagok 3 súly% mennyi­ségekig javítják a szinterelést. Ezeknek az anyagoknak a hozzáadása a szinterelési hő­mérséklet további csökkenését teszi lehetővé, minthogy a mechanikus keverés következtében MgO-ból és szinterelést elősegítő anyagból álló vegyület csírái képződnek, amelyek különben csak magasabb hőmérsékleten keletkeznének. 3 súly%-ig terjedő mennyiségű, szinterelést elősegítő anyag hozzáadása mellett részletekben hozááadhatunk azonos hatással aktív természe­tes vagy szintetikus magnéziumkarbonátot, -oxidot vagy -hidroxidot úgy, hogy a végter­mék tisztaságát a megfelelő felhasználási cél szempontjából nem befolyásoljuk hátrányosan. Ez a hozzáadás a mechanikai úton aktivált, be­sugárzott, ultrahanggal kezelt vagy kémiailag aktivált szintermagnézia esetében egyaránt le­hetséges. A hőbontásból származó magnéziumoxid ké­miai aktiválása révén víz hozzáadása útján hid­ratálódás lép fel. A szokásos hőmérsékleteken, célszerűen 800—1000 C°-on végzett kalcinálás következtében további aktiválódás lép fel. A hidratálási folyamat közben a hőmérséklet emelése meggyorsítja az aktiváló hatást. Ha­sonló hatás érhető el felületaktív anyagok hoz­záadása útján. A hidratálás előtt, alatt vagy után hozzáadott ismert szinteranyagok tovább növelik a nyers sűrűséget, ill, csökkentik a szinterelési hőmér­sékletet. A nedves előkészítés messzemenően eltávo­lítja a sűrűséget csökkentő és szinterelést gátló komponenseket, így az alkáliákat, oldható klo­ridokat és szulfátokat. Nagy energiájú sugár­zás, pl. neutron- vagy gamma-sugárzás útján a szinterelésre kevéssé hajlamos magnézia ak­tiválódik. Ezután tömörítjük és kiégetjük. További kísérletek során azt találtuk, hogy ultrahanggal való besugárzás útján a szintere­lődésre kevéssé hajlamos magnézia szintén ak­tiválható. Hangátadó közegként vizet célszerű használni, amely a magnéziát egyúttal hidra­tálja. Egyaránt alkalmazhatunk szakaszos vagy folytonos besugárzási eljárást. A mechanikai és kémiai aktiválási eljárások kombinációja útján szintén szinterelésre hajla­mos magnéziumoxid nyerhető. Ä hőbontásból származó magnéziumoxid szá­raz mechanikai aktiválása után a hidratálást a továbbszállítás közben víz hozzáadásával végez­hetjük. Az így kapott pépet vetjük alá azután a további feldolgozásnak, főleg kalcinálásnak. A mechanikai úton aktivált magnéziumoxidot ultrahang segítségével is hidratálhatjuk vizes közegben. Az aktiválási hatást még erősíthetjük a hid­ratálás előtt, alatt és után őrléssel, így lengő-és golyósmalmokban vagy hasonlókban, továbbá besugárzással, pl. neutron- vagy gamma-sugár­zással vagy • ultrahanggal. A javasolt módok lehetővé teszik nagy tisz­taságú magnézia előállítását hőbontás útján nyert magnéziumkloridból vagy -szulfátból. A termék felhasználható minden olyan eljárásban, amelyben szinterelésre hajlamos magnéziára van szükség, különösen nagy sűrűségű bázisos tűzálló anyagok előállításához. ' A találmány szerinti eljárást az alábbi kivi­teli példák kapcsán ismertetjük. 1. példa Hőbontásból származó, szinterelésre kevéssé hajlamos magnéziát folytonos üzemű lengőma­lomban acélgolyótöltettel mechanikusan aktivá­lunk. A golyóátmérő 8—12 mm. A lengési kör átmérője 4—10 mm, 3—8-szoros nehézségi gyor­sulás mellett. Legalább 10 perc tartózkodási idő a lengőmaiamban már elegendő a magnézia szá­mára, de célszerű 15 perc tartózkodási időre törekedni. Ezt követően az aktív magnéziát préstestekké tömörítjük, majd 1500 C° és 1700 C° közti hő­mérsékleten forgókemencében szintereljük. 2. példa A magnéziumkloridból vagy -szulfátból hő­bontással kapott magnéziát fűtött lengőmalom­ban vagy sugármalomban 500 C° fölötti hőmér­sékleten aktiváljuk, miközben a pörkösödés megakadályozása céljából általában védőgázt alkalmazunk! Ezután a szokásos módon tömö­rítünk és szinterelünk. 3. példa Hőbontással nyert, szinterelésre kevéssé haj­lamos magnéziát lengőmalomban aktiválunk 3% alfa-Fe203-mal mint mineralizátorral. A termék nyers sűrűségi értékei magasabbak, mint a kü­lönállóan aktivált és azután elegyített próbák elegyeinek nyers sűrűségei. 4. példa Kb. 1 MeV energiájú gyorsneutronokkal 1,5. .1012 neutron/cm 2 .sec neutronfluxussal végzett besugárzás esetén szintén kedvezőbb szintere­lési tulajdonságok jelentkeznek, mint a keze­letlen, reakcióra kevéssé hajlamos kiindulási anyag esetében. 5. példa A reakcióra kevéssé hajlamos magnéziát re­akcióra hajlamos, 0,1 mm-nél kisebb szemcse­méretű természetes vagy szintetikus magné­ziumkarbináttal, -oxiddal vagy -hidroxiddal elegyítjük. Az aktivátor hozzáadásának meny­nyisége tisztaságától függ. Ha pl. 90% (égetve) 10 15 20 25 30 c5 40 45 50 55 60

Next

/
Oldalképek
Tartalom