RU2528643C1 - Composition for producing heat-resistant composites - Google Patents
Composition for producing heat-resistant composites Download PDFInfo
- Publication number
- RU2528643C1 RU2528643C1 RU2013110158/03A RU2013110158A RU2528643C1 RU 2528643 C1 RU2528643 C1 RU 2528643C1 RU 2013110158/03 A RU2013110158/03 A RU 2013110158/03A RU 2013110158 A RU2013110158 A RU 2013110158A RU 2528643 C1 RU2528643 C1 RU 2528643C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- composition
- resistant composites
- sand
- resistant
- Prior art date
Links
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
- Catalysts (AREA)
- Crushing And Grinding (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких композитов (бетонов) на основе химических связующих. К химически связующим, применяемым в жаростойких бетонах, относятся жидкое стекло, силикат-глыбу (прозрачный стекловидный сплав щелочных силикатов - полуфабрикат жидкого стекла) и фосфатные связки.The invention relates to the field of building materials, in particular the production of heat-resistant composites (concrete) based on chemical binders. Chemical binders used in heat-resistant concrete include water glass, silicate block (a transparent glassy alloy of alkaline silicates - semi-finished liquid glass) and phosphate bonds.
Известны композиции для получения пористых заполнителей (для бетонов) на основе химических связующих следующего состава, мас.%: жидкое стекло - 45-65; хлорид натрия - 5-15; отход горно-обогатительной фабрики при обогащения угля - 15-20; межсланцевая глина, образующаяся при добыче горючих сланцев - 15-20 /пат. Российской Федерации №2440312, МПК C04B 14/24. Композиция для производства пористого заполнителя. / Абдрахимова Е.С., Рощупкина И.Ю., Абдрахимов В.З., Куликов В.А.; заявитель и патентообладатель Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева. - №2010122114. Заявл. 31.05.20910; опубл. 20.01.2012. Бюл. №2/ [1].Known compositions for producing porous aggregates (for concrete) based on chemical binders of the following composition, wt.%: Water glass - 45-65; sodium chloride - 5-15; the waste of a mining and processing factory in coal enrichment - 15-20; inter-shale clay formed during the production of oil shale - 15-20 / US Pat. Russian Federation No. 2440312, IPC C04B 14/24. Composition for the production of porous aggregate. / Abdrakhimova E.S., Roshchupkina I.Yu., Abdrakhimov V.Z., Kulikov V.A .; Applicant and patent holder Samara State Aerospace University named after academician S.P. Queen. - No. 2010122114. Claim 05/31/20910; publ. 01/20/2012. Bull. No. 2 / [1].
Недостатком указанного состава композиции является относительно низкая прочность 2,65-2,75 МПа.The disadvantage of this composition is the relatively low strength of 2.65-2.75 MPa.
Наиболее близкой к изобретению является композиция для получения жаростойких композитов, включающая следующие компоненты, мас.%: глиноземсодержащий шлам - 10,5-10,53 (220 кг/м3); отработанный катализатор ИМ-2201 - 10,5-10,53 (220 кг/м3); щебень - 35,88-35,89 (750 кг/м3); песок - 30,62-30,63 (640 кг/м3); H3PO4 - 12,44-12,45 (260 кг/м3) /Хлыстов А.И. Повышение эффективности жаростойких композитов за счет применения химических связующих / А.И. Хлыстов, С.В. Соколова, А.В. Власов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2012. - №9. - С.38-42/[2].Closest to the invention is a composition for producing heat-resistant composites, comprising the following components, wt.%: Alumina-containing sludge - 10.5-10.53 (220 kg / m 3 ); spent catalyst IM-2201 - 10.5-10.53 (220 kg / m 3 ); crushed stone - 35.88-35.89 (750 kg / m 3 ); sand - 30.62-30.63 (640 kg / m 3 ); H 3 PO 4 - 12.44-12.45 (260 kg / m 3 ) / Khlystov A.I. Improving the efficiency of heat-resistant composites through the use of chemical binders / A.I. Khlystov, S.V. Sokolova, A.V. Vlasov // Building materials, equipment, technologies of the XXI century. - 2012. - No. 9. - S. 38-42 / [2].
Недостатком указанного состава керамической массы является относительно низкий предел прочности при сжатии после твердения и нагревания до температуры 1200°C и низкая термостойкость.The disadvantage of this composition of the ceramic mass is the relatively low compressive strength after hardening and heating to a temperature of 1200 ° C and low heat resistance.
Сущность изобретения - повышение качества жаростойкого композита.The essence of the invention is improving the quality of the heat-resistant composite.
Техническим результатом изобретения является повышение предела прочности при сжатии и термостойкости жаростойких композитов.The technical result of the invention is to increase the compressive strength and heat resistance of heat-resistant composites.
Указанный технический результат достигается тем, что в известную композицию, включающую отработанный катализатор ИМ-2201, щебень, песок и H3PO4, дополнительно вводят алюмохромистые отходы травления алюминиевых сплавов с содержанием, мас.%: SiO2 - 7,2; Al2O3 - 68,3; Fe2O3 - 1,4; MgO - 0,7; Cr2O3 - 10,2; R2O - 11,8 при следующем соотношении компонентов, мас.%:The specified technical result is achieved by the fact that in the known composition, including spent catalyst IM-2201, crushed stone, sand and H 3 PO 4 , aluminum-chromium waste from etching aluminum alloys is additionally introduced with a content, wt.%: SiO 2 - 7.2; Al 2 O 3 - 68.3; Fe 2 O 3 - 1.4; MgO - 0.7; Cr 2 O 3 - 10.2; R 2 O - 11.8 in the following ratio of components, wt.%:
алюмохромистые отходы травления алюминиевых сплавовaluminum-chromium waste etching aluminum alloys
с содержанием, мас.%: SiO2 - 7,2; Al2O3 - 68,3; Fe2O3 - 1,4;with a content, wt.%: SiO 2 - 7.2; Al 2 O 3 - 68.3; Fe 2 O 3 - 1.4;
MgO - 0,7; Cr2O3 - 10,2; R2O - 11,8 24-30.MgO - 0.7; Cr 2 O 3 - 10.2; R 2 O - 11.8 24-30.
Алюмохромистые отходы травления алюминиевых сплавов образуются в процессе обработки алюминиевых сплавов металлургических заводов. Из отработанных травильных растворов осаждается осадок, который концентрируется на дне ванны и постепенно кристаллизуется. Шлам этой группы отличается высоким содержанием Al2O3 и может при определенных условиях стать заменителем природного пирофиллита, бокситов и других алюмосодержащих компонентов при производстве жаростойких композитов (бетонов) на основе химических связующих.Aluminum-chromium waste from the etching of aluminum alloys is formed during the processing of aluminum alloys in metallurgical plants. From spent pickling solutions, a precipitate precipitates, which concentrates on the bottom of the bath and gradually crystallizes. Sludge of this group is characterized by a high content of Al 2 O 3 and can, under certain conditions, become a substitute for natural pyrophyllite, bauxite and other aluminum-containing components in the production of heat-resistant composites (concrete) based on chemical binders.
Химический оксидный состав алюмохромистых отходов травления алюминиевых сплавов представлен в таблице 1, а поэлементный - в таблице 2.The chemical oxide composition of the aluminum-chromium wastes of etching of aluminum alloys is presented in table 1, and the element-by-element in table 2.
Для изготовления жаростойких композитов использовались: щебень и песок, которые применяются в бетонах и жаростойких композитах, согласно требованиям ГОСТов.For the manufacture of heat-resistant composites were used: crushed stone and sand, which are used in concrete and heat-resistant composites, in accordance with the requirements of GOST.
А) щебень, отвечающий требованиям ГОСТа Г 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» М 600, 800-1000, со средней плотностью зерен от 2,0 до 2,5 кг/м3 из карбонатных пород, добываемый в Самарской области, фракции 5-10 мм;A) crushed stone that meets the requirements of GOST G 8267-93 "Crushed stone and gravel from dense rocks for construction work. Specifications "M 600, 800-1000, with an average grain density of 2.0 to 2.5 kg / m 3 from carbonate rocks, mined in the Samara region, fractions of 5-10 mm;
Б) песок, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия». Песок речной, добываемый в Самарской области, имел следующие показатели: средняя плотность в сухом состоянии - 1,5 кг/м3; содержание илистых, пылевидных и глинистых частиц не более - 0,7% по массе; истинная плотность песка речного - 2,65 г/см3; наличие суглинка, комков глины и прочих засоряющих примесей не более - 0,05%; модуль крупности - 1,68. Обычно в составах жаростойких бетонов содержание щебня и песка доходит до 60% и более. В предлагаемых составах максимальное содержание данных природных инертных материалов составляет не более 50% и до 39% - отходы производств (таблица 3).B) sand that meets the requirements of GOST 8736-93 “Sand for construction work. Technical conditions. " River sand, mined in the Samara region, had the following indicators: average density in the dry state - 1.5 kg / m 3 ; the content of silty, dusty and clay particles is not more than 0.7% by weight; the true density of river sand is 2.65 g / cm 3 ; the presence of loam, lumps of clay and other clogging impurities no more than - 0.05%; fineness modulus - 1.68. Typically, in the compositions of heat-resistant concrete, the content of crushed stone and sand reaches 60% or more. In the proposed compositions, the maximum content of these natural inert materials is not more than 50% and up to 39% - production waste (table 3).
Для изготовления жаростойких композитов использовались в качестве связующей ортофосфорная кислота H3PO4 в чистом виде по ГОСТ 6552-80, норма - чистый (ч.) ОКП 26 1213 0021 10. Массовая доля ортофосфорной кислоты (H3PO4), не менее 85%, плотность не менее 1,69 г/см3.For the manufacture of heat-resistant composites, pure phosphoric acid H 3 PO 4 was used as a binder in accordance with GOST 6552-80, the norm was pure (parts) OKP 26 1213 0021 10. Mass fraction of phosphoric acid (H 3 PO 4 ), not less than 85 %, density not less than 1.69 g / cm 3 .
В заявке, как и в прототипе, использовался отработанный катализатор ИМ-21 (отходы производства) - ТУ 38.103544-89. Химические составы катализатора: оксидный и поэлементный, представлены в таблицах 1 и 2.In the application, as in the prototype, the spent catalyst IM-21 (production waste) was used - TU 38.103544-89. The chemical compositions of the catalyst: oxide and element-wise, are presented in tables 1 and 2.
Согласно ТУ 38.103544-89 отработанный катализатор ИМ-2201 должен иметь следующие показатели: внешний вид порошка - серо-зеленого цвета, насыпная плотность 1,0-1,5 г/см3; массовая доля Al2O3 не менее 70%. Отработанный катализатор использовался как огнеупорный материал.According to TU 38.103544-89 spent catalyst IM-2201 must have the following indicators: the appearance of the powder is gray-green in color, bulk density is 1.0-1.5 g / cm 3 ; mass fraction of Al 2 O 3 not less than 70%. The spent catalyst was used as a refractory material.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Технологический процесс производства бесцементных жаростойких композитов (бетонов) и изготовления изделий и конструкций из них включает в себя приготовление формовочной массы, формование изделий и термообработку.Information confirming the possibility of carrying out the invention. The technological process for the production of cementless heat-resistant composites (concrete) and the manufacture of products and structures from them includes the preparation of molding materials, molding of products and heat treatment.
Следует отметить, что для своего затвердения и набора марочной прочности жаростойкие композиты (бетоны) требуют особую термообработку.It should be noted that for their hardening and a set of brand strength, heat-resistant composites (concrete) require special heat treatment.
Для композитов (бетонов) на ортофосфорной кислоте с компонентами, представленными в таблице 3, - нагревание до 500°C с подъемом температуры до 200°C со скоростью 60°C/час и до 500°C - 150°C/час, выдерживание в течение 4 часов, охлаждение вместе с печью.For phosphoric acid composites (concrete) with the components shown in Table 3, heating to 500 ° C with a rise in temperature to 200 ° C at a rate of 60 ° C / h and up to 500 ° C - 150 ° C / h, keeping in for 4 hours, cooling with the oven.
В таблице 4 представлены физико-механические показатели жаростойкого композита (бетона).Table 4 presents the physico-mechanical properties of the heat-resistant composite (concrete).
Как видно из таблицы 4, жаростойкий композит (бетон) из предложенных составов имеет более высокие показатели по механической прочности и термостойкости, чем прототип.As can be seen from table 4, the heat-resistant composite (concrete) of the proposed compositions has higher rates of mechanical strength and heat resistance than the prototype.
Полученное техническое решение при использовании алюмохромистых отходов травления алюминиевых сплавов позволяет значительно повысить показатели по механической прочности и термостойкости жаростойкого композита (бетона).The resulting technical solution when using aluminum-chromium waste etching aluminum alloys can significantly improve the mechanical strength and heat resistance of the heat-resistant composite (concrete).
Использование техногенного сырья при получении жаростойкого композита (бетона) способствует утилизации промышленных отходов, охране окружающей среды, расширению сырьевой базы для строительных материалов.The use of technogenic raw materials in the production of heat-resistant composite (concrete) contributes to the utilization of industrial waste, environmental protection, and the expansion of the raw material base for building materials.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИINFORMATION SOURCES
1. Пат. Российской Федерации №2440312, МПК C04B 14/24. Композиция для производства пористого заполнителя. / Абдрахимова Е.С., Рощупкина И.Ю., Абдрахимов В.З., Куликов В.А.; заявитель и патентообладатель Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева. - №2010122114, заявл. 31.05.20910; опубл. 20.01.2012. Бюл. №2.1. Pat. Russian Federation No. 2440312, IPC C04B 14/24. Composition for the production of porous aggregate. / Abdrakhimova E.S., Roshchupkina I.Yu., Abdrakhimov V.Z., Kulikov V.A .; Applicant and patent holder Samara State Aerospace University named after academician S.P. Queen. - No. 2010122114, declared 05/31/20910; publ. 01/20/2012. Bull. No. 2.
2. Хлыстов А.И. Повышение эффективности жаростойких композитов за счет применения химических связующих / А.И. Хлыстов, С.В. Соколова, А.В. Власов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2012. - №9. - С.38-42.2. Khlystov A.I. Improving the efficiency of heat-resistant composites through the use of chemical binders / A.I. Khlystov, S.V. Sokolova, A.V. Vlasov // Building materials, equipment, technologies of the XXI century. - 2012. - No. 9. - S. 38-42.
Claims (1)
алюмохромистые отходы травления алюминиевых сплавов
с содержанием, мас.%: SiO2 - 7,2; Al2O3 - 68,3; Fe2O3 - 1,4;
MgO - 0,7; Cr2O3 - 10,2; R2O - 11,8 24-30 Composition for the manufacture of heat-resistant composites, including spent catalyst IM-2201, crushed stone, sand and H 3 PO 4 , characterized in that it further comprises aluminum-chromium waste etching aluminum alloys with a content, wt.%: SiO 2 - 7.2; Al 2 O 3 - 68.3; Fe 2 O 3 - 1.4; MgO - 0.7; Cr 2 O 3 - 10.2; R 2 O - 11.8 in the following ratio of components, wt.%:
aluminum-chromium waste etching aluminum alloys
with a content, wt.%: SiO 2 - 7.2; Al 2 O 3 - 68.3; Fe 2 O 3 - 1.4;
MgO - 0.7; Cr 2 O 3 - 10.2; R 2 O - 11.8 24-30
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013110158/03A RU2528643C1 (en) | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Composition for producing heat-resistant composites |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013110158/03A RU2528643C1 (en) | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Composition for producing heat-resistant composites |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013110158A RU2013110158A (en) | 2014-09-20 |
RU2528643C1 true RU2528643C1 (en) | 2014-09-20 |
Family
ID=51583012
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013110158/03A RU2528643C1 (en) | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Composition for producing heat-resistant composites |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2528643C1 (en) |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2571780C1 (en) * | 2014-12-10 | 2015-12-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for production of heat-resistant concrete |
RU2574438C1 (en) * | 2014-12-09 | 2016-02-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for production of heat resistant concretes |
RU2576067C1 (en) * | 2015-01-26 | 2016-02-27 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for production of heat resistant concretes |
RU2576537C1 (en) * | 2014-12-09 | 2016-03-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for production of heat-resistant concrete |
RU2580866C1 (en) * | 2014-12-09 | 2016-04-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for producing heat-resistant concrete |
RU2580536C1 (en) * | 2015-01-29 | 2016-04-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for producing heat-resistant concrete |
RU2594240C1 (en) * | 2015-06-29 | 2016-08-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный экономический университет" | Composition for making heat-resistant composites |
RU2602542C1 (en) * | 2015-09-28 | 2016-11-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for making heat-resistant composites |
RU2616199C1 (en) * | 2016-03-10 | 2017-04-13 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for heat-resistant composites production |
RU2623387C1 (en) * | 2016-04-13 | 2017-06-26 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for producing heat-resistant composites |
RU2626488C1 (en) * | 2016-06-01 | 2017-07-28 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Composition for producing heat-resistant composites |
DE202022104646U1 (en) | 2022-08-16 | 2022-09-14 | Radhesh Atul Bobdey | Composition for the production of a high-strength composite material from waste from the aluminum industry |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1286577A1 (en) * | 1985-08-27 | 1987-01-30 | Центральный Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко | Raw mixture for producing heat-insulated articles |
SU1320196A1 (en) * | 1986-01-16 | 1987-06-30 | Куйбышевский инженерно-строительный институт им.А.И.Микояна | Raw mixture for preparing heat-resistance concrete |
SU1578107A1 (en) * | 1987-08-26 | 1990-07-15 | Всесоюзный Институт Огнеупоров | Refractory compound |
US6783799B1 (en) * | 1999-08-03 | 2004-08-31 | David M. Goodson | Sprayable phosphate cementitious coatings and a method and apparatus for the production thereof |
RU2265780C2 (en) * | 2004-01-26 | 2005-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СамГАСУ) | Method for heat plant lining repair with heat-resistant concrete |
RU2387614C1 (en) * | 2009-01-11 | 2010-04-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | Ceramic mass for production of acid-resistant ware |
-
2013
- 2013-03-06 RU RU2013110158/03A patent/RU2528643C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1286577A1 (en) * | 1985-08-27 | 1987-01-30 | Центральный Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко | Raw mixture for producing heat-insulated articles |
SU1320196A1 (en) * | 1986-01-16 | 1987-06-30 | Куйбышевский инженерно-строительный институт им.А.И.Микояна | Raw mixture for preparing heat-resistance concrete |
SU1578107A1 (en) * | 1987-08-26 | 1990-07-15 | Всесоюзный Институт Огнеупоров | Refractory compound |
US6783799B1 (en) * | 1999-08-03 | 2004-08-31 | David M. Goodson | Sprayable phosphate cementitious coatings and a method and apparatus for the production thereof |
RU2265780C2 (en) * | 2004-01-26 | 2005-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СамГАСУ) | Method for heat plant lining repair with heat-resistant concrete |
RU2387614C1 (en) * | 2009-01-11 | 2010-04-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | Ceramic mass for production of acid-resistant ware |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ХЛЫСТОВ А.И. и др., Повышение эффективности жаростойких композитов за счет применения химических связующих, Строительные материала, оборудование, технологии ХХI века, 2012, N 9, с. 38 - 42. * |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2574438C1 (en) * | 2014-12-09 | 2016-02-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for production of heat resistant concretes |
RU2575783C1 (en) * | 2014-12-09 | 2016-02-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for production of heat resistant concretes |
RU2576537C1 (en) * | 2014-12-09 | 2016-03-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for production of heat-resistant concrete |
RU2580866C1 (en) * | 2014-12-09 | 2016-04-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for producing heat-resistant concrete |
RU2571780C1 (en) * | 2014-12-10 | 2015-12-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for production of heat-resistant concrete |
RU2576067C1 (en) * | 2015-01-26 | 2016-02-27 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for production of heat resistant concretes |
RU2580536C1 (en) * | 2015-01-29 | 2016-04-10 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for producing heat-resistant concrete |
RU2594240C1 (en) * | 2015-06-29 | 2016-08-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный экономический университет" | Composition for making heat-resistant composites |
RU2602542C1 (en) * | 2015-09-28 | 2016-11-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for making heat-resistant composites |
RU2616199C1 (en) * | 2016-03-10 | 2017-04-13 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for heat-resistant composites production |
RU2623387C1 (en) * | 2016-04-13 | 2017-06-26 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) | Composition for producing heat-resistant composites |
RU2626488C1 (en) * | 2016-06-01 | 2017-07-28 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Composition for producing heat-resistant composites |
DE202022104646U1 (en) | 2022-08-16 | 2022-09-14 | Radhesh Atul Bobdey | Composition for the production of a high-strength composite material from waste from the aluminum industry |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013110158A (en) | 2014-09-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2528643C1 (en) | Composition for producing heat-resistant composites | |
RU2521980C1 (en) | Composition for producing heat-resistant composites | |
CN102491770B (en) | Wear-resisting castable refractory | |
RU2521005C1 (en) | Composition for manufacturing heat resistant composites | |
WO2015131761A1 (en) | Pyroxene porcelain and preparation method thereof | |
CN102757249A (en) | Refractory castable for molten iron tank | |
CN104261848A (en) | Chrome-oxide-containing mullite brick and preparation method thereof | |
CN107311455A (en) | A kind of method that utilization arsenic-containing waste residue prepares the curing glass containing arsenic | |
EP2307315B1 (en) | Raw material having a high alumina content and method for its manufacture | |
EP4149910B1 (en) | Dry material mixture for a backfill, preferably a refractory concrete backfill, for producing a heavy-clay refractory non-basic product, refractory concrete backfill and such a product, method for producing same, lining, and industrial furnace, channel transport system or mobile transport vessel | |
CN105272185A (en) | Method for preparing cast stone mill balls by utilizing basalt | |
RU2521244C1 (en) | Composition for production of heat resistant composites | |
CN104803687B (en) | Ultralow silicon coating capable of reducing oxygen content of tundish | |
RU2592927C1 (en) | Composition for producing heat-resistant concrete | |
RU2580536C1 (en) | Composition for producing heat-resistant concrete | |
KR101658887B1 (en) | Method of preparing light weight aggregate using gold mine tail | |
RU2602542C1 (en) | Composition for making heat-resistant composites | |
CN109809803A (en) | A kind of fish torpedo ladle permanent layer coating | |
RU2626488C1 (en) | Composition for producing heat-resistant composites | |
RU2524155C1 (en) | Composition for producing heat-resistant composites | |
RU2553115C1 (en) | Composition for manufacturing of heat-resistant concretes | |
RU2594240C1 (en) | Composition for making heat-resistant composites | |
RU2567911C1 (en) | Composition for manufacturing of fireproof concretes | |
RU2576067C1 (en) | Composition for production of heat resistant concretes | |
RU2571780C1 (en) | Composition for production of heat-resistant concrete |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150307 |