[go: up one dir, main page]

SU55959A1 - Method for producing boron, silicon and titanium carbides - Google Patents

Method for producing boron, silicon and titanium carbides

Info

Publication number
SU55959A1
SU55959A1 SU20766A SU55959DA SU55959A1 SU 55959 A1 SU55959 A1 SU 55959A1 SU 20766 A SU20766 A SU 20766A SU 55959D A SU55959D A SU 55959DA SU 55959 A1 SU55959 A1 SU 55959A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
silicon
carbides
producing boron
titanium carbides
furnace
Prior art date
Application number
SU20766A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А.В. Тихонов
Original Assignee
А.В. Тихонов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by А.В. Тихонов filed Critical А.В. Тихонов
Application granted granted Critical
Publication of SU55959A1 publication Critical patent/SU55959A1/en

Links

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Description

Примен емые в технике соединени  бора, кремни  и титана с углеродом (карбиды) и сплавы их, например, с бором обладают высокой твердостью, позвол ющей заменить ими на р де операций алмазную пыль и алмазные круги . В,р де случаев требуетс  получать карбиды, содержащие минимальное количество примесей; при этом они должны обладать повышенной твердостью.Boron, silicon, and titanium compounds with carbon (carbides) and their alloys, for example, with boron, have a high hardness that makes it possible to replace diamond dust and diamond circles with them in a number of operations. In a number of cases, it is necessary to obtain carbides containing the minimum amount of impurities; at the same time they must have increased hardness.

Получение карбидов высокой чистоты в электрических печах сопротивлени  и дуговых затруднено необходимостью примен ть графитовые электроды - дорогую и дефицитную продукцию. Кроме того, неравномерность теплового пол  приводит к получению материала, неоднородного по составу и кристаллизации . Герметизировать эти печи трудно .The production of high-purity carbides in electric resistance and arc furnaces is made difficult by the need to use graphite electrodes — an expensive and scarce product. In addition, the uneven thermal field results in a material that is heterogeneous in composition and crystallization. Sealing these ovens is difficult.

Дл  получени  чистых препаратов карбида бора, кремни  и титана автором насто щего изобретени  предлагаетс  реакцию образовани  карбидов проводить в высокочастотной индукционной (бессердечниковой) электропечи. При этом шихта помещаетс  в графитовый тигель, герметично закрываемый графитовой крышкой или в несколько угольных или графитовых патронов, устанавливаемых в тигле из непровод щего ток материала.To obtain pure preparations of boron carbide, silicon, and titanium, the author of the present invention proposes the formation reaction of carbides in a high-frequency induction (heartless) electric furnace. In this case, the charge is placed in a graphite crucible, hermetically sealed with a graphite cap, or in several coal or graphite cartridges installed in a crucible of non-conducting material.

Электрический к. п. д. печи зависит от отношени  удельных сопротивлений р индуктора и шихты, а так как дл  индуктора р можно считать посто нным (медь), получаетс , что с увеличением удельного сопротивлени  шихты повышаетс  электрический к. п. д.The electric efficiency of the furnace depends on the ratio of the specific resistances of the inductor and the charge, and since the inductor can be considered constant (copper), it turns out that with an increase in the specific resistance of the charge, the electric efficiency increases.

Дл  уменьшени  потерь печь можно легко герметизировать.The oven can be easily sealed to reduce losses.

Теплоизол ционным слоем вокруг тигл  может быть древесный уголь, корунд или магнезит.The insulating layer around the crucible can be charcoal, corundum or magnesite.

Получаемый продукт благодар  направлению теплового потока снаружи внутрь будет более равномерным по своему составу и кристаллизации.The resulting product due to the direction of heat flow from the inside to the inside will be more uniform in composition and crystallization.

В частности отпадают бесполезные тепловые потери на нагрев непрореагировавших шихт, спеков и т. п., что должно повысить к. п. д. печи и уменьшить удельный расход электроэнергии.In particular, useless heat losses for heating unreacted charges, specs, etc., are eliminated, which should increase the efficiency of the furnace and reduce the specific energy consumption.

Применение электромагнитного пол  высокой частоты в корне мен ет физико-химическую картину процессов получени  карбидов, так как, если в дуговой печи и печи сопротивлени  источником нагрева и передатчиком тепла шихте  вл ютс  посторонние тела (электроды в дуговой электропечи, сердечник-керн в печи сопротивлени ), то и предлагаемом нами способе источником нагрева будут частицы восстановител  (углерода), распределенные по всей шихте, состо щей иЗ углерода и окисла соответствующего металла.The use of a high-frequency electromagnetic field fundamentally changes the physico-chemical pattern of carbide production processes, since if in an arc furnace and resistance furnace the source of heat and heat transfer to the mixture are extraneous bodies (electrodes in an electric arc furnace, core-core in a resistance furnace) then, and the method proposed by us, the heat source will be particles of a reducing agent (carbon) distributed throughout the entire charge consisting of carbon and oxide of the corresponding metal.

Получение желаемой температуры можно регулировать изменением крупности углерода и его сортом (нефт ной , кокс, сажа, графит и т. д.)Частицы углеродистого материала, будучи нагреты индуктированными в них токами до более высокой температуры , чем окружающий их непровод щий материал (кварцевый песок, борна  кислота, борный ангидрид и т. д.) будут нагревать последний, т. е. будут  вл тьс  сами источником тока, (вторичный контур), что ускорит процесс, так как в печах дуговых или сопротивлени , прежде чем зерна углерода (на поверхности которых идет реакци ) вступают в реакцию, их надо прогреть, а этому мещает окружающий слой из зерен окислов, обладающих плохой теплопроводностью.Obtaining the desired temperature can be regulated by changing the size of carbon and its grade (petroleum, coke, soot, graphite, etc.). Particles of carbonaceous material, being heated by currents induced in them to a higher temperature than the surrounding non-conducting material (quartz sand , boric acid, boric anhydride, etc.) will heat the latter, i.e. they will be the current source themselves (secondary circuit), which will speed up the process, as in arc furnaces or resistances before carbon grains (on which surface goes reaction) reacts, they must be heated, and this is surrounded by the surrounding layer of oxide grains with poor thermal conductivity.

Предмет изобретени .The subject matter of the invention.

Способ получени  карбидов бора, кремни  и титана путем обжига смеси кислородных соединений этих элементов с углеродом в электрической печи, отличающийс  тем, что реакцию образовани  карбидов ведут в печах высокой частоты, например, типа индукци онной электропечи.A method for producing boron, silicon and titanium carbides by roasting a mixture of oxygen compounds of these elements with carbon in an electric furnace, characterized in that the formation of carbides is carried out in high-frequency furnaces, for example, of the type of induction furnace.

SU20766A 1938-12-28 1938-12-28 Method for producing boron, silicon and titanium carbides SU55959A1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU55959T 1938-12-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU55959A1 true SU55959A1 (en) 1939-11-30

Family

ID=52785214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU20766A SU55959A1 (en) 1938-12-28 1938-12-28 Method for producing boron, silicon and titanium carbides

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU55959A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1990011857A1 (en) * 1989-04-03 1990-10-18 Institut Strukturnoi Makrokinetiki Akademii Nauk Sssr Method and reactor for obtaining powdered refractory material
RU2537616C1 (en) * 2013-06-24 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт минералогии Уральского отделения Российской академии наук Method of carbothermal synthesis of disperse silicin carbide powders

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1990011857A1 (en) * 1989-04-03 1990-10-18 Institut Strukturnoi Makrokinetiki Akademii Nauk Sssr Method and reactor for obtaining powdered refractory material
RU2537616C1 (en) * 2013-06-24 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт минералогии Уральского отделения Российской академии наук Method of carbothermal synthesis of disperse silicin carbide powders

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4292276A (en) Apparatus for producing silicon carbide
US2178773A (en) Silicon carbide and manufacture thereof
IE51313B1 (en) Process for the preparation of an intermediate containing silicon dioxide and carbon
US2937082A (en) Conversion process for aluminum subhalide distillation
CN103436699A (en) Method for producing low-carbon ferrochromium by microwave silicothermic process
SU55959A1 (en) Method for producing boron, silicon and titanium carbides
CN109368644A (en) A method of preparing carbonitride of silicium
US2979449A (en) Carbothermic reduction of metal oxides
JPS5693833A (en) Method and apparatus for producing metal or metal carbide at high temperature
US2165742A (en) Process for separating magnesium and like metals which sublime from their ores and compounds
US3226465A (en) High-temperature kiln
US2840458A (en) Heating finely divided solid reactants
CN105018740A (en) Vacuum reduction furnace for electromagnetic induction heating melting reduction of magnesium metal
CN113429115A (en) Crucible, induction coil for cavity of crucible and material processing equipment
US2148358A (en) Process for the production of magnesium
CN114959152A (en) Method for producing reduced iron by two-section type electric heating and shaft furnace device
US1792674A (en) Method of heating salt baths for heat treatment of metals
Gadpayle et al. Electric melting furnace-a review
US1997622A (en) Electric furnace and method of operating the same
US3116997A (en) Process for making aluminumsilicon alloys
RU2157795C1 (en) Method and apparatus for preparing melt silicate
US2488568A (en) Production of aluminum-silicon alloys
US1324156A (en) Felice jacoviello
CA2077669C (en) High temperature furnace
US2068447A (en) Continuous high temperature electrothermal furnace