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公开(公告)号:CN113481340A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110801778.2
申请日:2021-07-15
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高炉炉身冷却壁背部缝隙密封用高炉灌浆料,涉及灌浆料加工技术领域。本发明耐火灌浆料包括以下质量份数的原料:矾土70~95份,硅微粉1~8份,固化剂0~5份,复合膨胀剂1~8份,分散剂0.1~0.5份,结合剂15~30份,所述复合膨胀剂为蓝晶石、红柱石、石英砂中的两种或三种的混合物;所述结合剂为粒径5~100nm的硅溶胶。本发明高炉灌浆料具有强度高、流动性好、密封性好、寿命长等特点。
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公开(公告)号:CN108971471B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810957187.2
申请日:2018-08-21
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司
Inventor: 张盛 , 王团收 , 任林 , 赵现华 , 茹冬冬 , 代克强 , 付杰豪 , 王培勇 , 刘天亮 , 孙春晖 , 王佳宁 , 杜冀川 , 徐业兴 , 刘靖轩 , 张晗 , 王次明 , 刘丽 , 刘美荣 , 高梅
IPC: B22D41/02
Abstract: 本发明提出了一种无碳钢包复合包底施工工艺,该工艺的应用在保证了包底安全使用的同时,降低了包底修补难度,降低了修补成本,一种无碳钢包复合包底施工工艺,包括以下步骤:清扫包底、浇筑永久衬浇筑料、养护、浇筑包底工作层浇注料,养护、砌筑包底工作层砖、烘烤,运用本发明施工包底,第一层永久衬浇注料可起到保证包底安全和隔热保温作用,第二层包底工作层浇筑料保障修补后的包底使用安全,第三层无碳预制砖可进行局部更换和挖补。钢包包底使用安全性与包底修补和包底修补成本一直存在矛盾,复合包底的三层耐材结构很好的解决了该问题。
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公开(公告)号:CN112694338A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011608534.4
申请日:2020-12-30
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司
IPC: C04B35/66
Abstract: 本发明公开了一种耐火预制件用环保型浇注料及其制备方法,所述耐火预制件用环保浇注料包含废弃的高铝质耐火材料、板状刚玉、白刚玉细粉、氧化铝微粉、二氧化硅微粉、纯铝酸钙水泥、耐热钢纤维、添加剂和外加剂,通过调整上述原料配比,经过除杂、破碎、除铁处理、筛分、配料和干混工序制备环保型浇注料。本发明环保型浇注料性能优良,可以用于电弧炉的炉顶预制件和精炼炉的炉盖等高铝质耐火预制制品中,其充分利用废旧耐火材料,降低了产品成本,节约原料资源,同时也降低了废弃耐火材料对环境的影响程度,同时制备工艺简单,产品成品率高。
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公开(公告)号:CN112408957A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202110064608.0
申请日:2021-01-18
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司
IPC: C04B35/103
Abstract: 本发明涉及耐火材料技术领域,尤其是涉及一种铁沟浇注料及其制备方法;按照重量份数计,包括:均化矾土33‑36份、棕刚玉22‑24份、碳化硅24‑27份、碳素材料2.35‑2.60份、结合剂2.30‑2.60份、超微粉8.0‑8.8份、防爆剂0.05‑0.08份、抗氧化剂3.24‑3.58份和减水剂0.18‑0.23份;本发明的目的在于提供一种铁沟浇注料及其制备方法,通过铁沟浇注料的设计可以解决现有技术中存在的我国大中型高炉出铁场大多使用以棕钢玉为骨料的Al2O3‑SiC‑C铁沟浇注料,其价格较高的技术问题。
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公开(公告)号:CN112125688A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011037213.3
申请日:2020-09-28
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/66 , C04B33/132
Abstract: 本发明提供了一种渣沟用浇注料,所述浇注料包括以下重量份的原料:黑铝砂15‑35份,废铝碳砖25‑51份,碳化硅16‑22份,白刚玉6‑10份,二氧化硅微粉1‑5份,氧化铝微粉1‑6份,水泥2‑4份,球状沥青1‑5份,有机纤维0.01‑1份,金属硅粉1‑5份,金属铝粉0.1‑1份,碳化硼0.1‑1份,柠檬酸0.10‑0.1份,减水剂0.1‑1份,所述减水剂为三聚磷酸钠或六偏磷酸钠。本发明利用该浇注料制成了一种强度高且耐火性强的耐火材料,并利用其铺设渣沟,提高了渣沟的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108907172A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810957131.7
申请日:2018-08-21
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司
Inventor: 刘丽 , 徐业兴 , 任林 , 赵现华 , 鄢凤明 , 郭钰龙 , 王次明 , 王晓东 , 王培勇 , 刘天亮 , 孙春晖 , 王佳宁 , 杜冀川 , 张盛 , 刘靖轩 , 张晗 , 刘美荣 , 高梅
Abstract: 本发明公开了一种复合废钢包砖渣线破碎料的长水口,包括吹氩嘴、铁壳、内衬、本体、过渡层、复合层、渣线,所述本体上设置有铁壳,所述铁壳上设置有吹氩嘴,所述本体内部设置有内衬,所述本体下端内部设置有过渡层,所述过渡层下端设置有复合层,所述复合层一侧设置有渣线,该种新型废钢包砖在长水口中使用方法及其配方的研制主要采用废钢包砖作为原料,使用的废钢包砖主要材质是镁碳质、镁铬质或铝镁碳质,利用其较强的抗碱性渣侵蚀能力、抗热震性优良等特点,同时废钢包砖的回收利用,不仅解决了处理难、降低环境污染问题还极大的降低了生产成本,给企业创造更多的利润,提高产品市场竞争力。
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公开(公告)号:CN118930276B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411427503.7
申请日:2024-10-14
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司 , 海城利尔麦格西塔材料有限公司
IPC: C04B35/567 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供一种高炉炭质灌浆料及其制备方法,高炉炭质灌浆料的制备原料包括以下质量百分比的组分:碳化硅颗粒10%~35%、石油焦颗粒10%~32%、矾土颗粒1%~5%、碳化硅细粉30%~45%、焦炭粉1%~8%、矾土粉1%~4%、电熔镁砂粉1%~5%、硅微粉1%~4%、石英粉2%~6%、金属铝粉0.05%~1%、金属铬粉0.05%~1%,外加液态树脂20%~30%。该高炉炭质灌浆料具有很好的流动性,满足高炉灌浆料的施工要求,同时该灌浆料对炉缸裂缝进行封堵后,在高温下具有优异的强度性能。
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公开(公告)号:CN117776690B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410213025.3
申请日:2024-02-27
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司 , 海城利尔麦格西塔材料有限公司
IPC: C04B35/103 , C04B35/106 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供一种溶胶结合高炉铁沟喷补料,包括以下质量百分比的组分:矾土50%~66%、白刚玉3%~9%、碳化硅15%~23%、α氧化铝微粉6%~10%、锆硅灰1%~7%、焦炭粉0.5%~4%、防爆剂0.01%~0.1%、金属硅粉0%~3%、金属钛粉0%~3%;外加液体结合剂5%~12%;且金属硅粉、金属钛粉不为0%。本发明的溶胶结合高炉铁沟喷补料,通过引入金属钛粉,与体系中焦炭粉、金属硅粉原位生成三元层状碳化物陶瓷,使喷补料的高温强度、抗热震性、抗渣侵蚀性提高,从而极大的提高了材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117923884A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410319208.3
申请日:2024-03-20
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司 , 海城利尔麦格西塔材料有限公司
IPC: C04B35/103 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供一种高炉堵铁口用钒钛炮泥,包括以下质量百分比的组分:均化矾土35%~50%、棕刚玉12%~25%、碳化硅5%~16%、焦炭粉4%~12%、膨胀剂2%~7%、促烧结剂3%~13%、增塑剂1%~8%、金属钛粉0.2%~2%、碳化钛粉0.2%~2%、铝钒合金粉0.2%~2%;外加液体结合剂5%~12%。该高炉堵铁口用钒钛炮泥,通过加入金属钛粉、碳化钛粉、铝钒合金粉,一方面引入了高熔点的钒、钛元素,提高炮泥高温性能,另一方面三者可在高温下形成二钛钒铝碳陶瓷,填充炮泥气孔,并使炮泥的细粉与骨料紧密结合在一起,提高炮泥的抗冲刷、抗侵蚀、高温强度性能。
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公开(公告)号:CN115636662A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211417435.7
申请日:2022-11-14
Applicant: 北京利尔高温材料股份有限公司
IPC: C04B35/105 , C04B35/66
Abstract: 本发明提供一种添加碳化铬的高炉出铁沟主沟浇注料及其制备方法,浇注料包括以下质量百分比的组分:白刚玉40%‑50%、铬刚玉10%‑20%、碳化硅16%‑25%、硅灰1%‑3%、α‑氧化铝5%‑9%、碳化铬0.3%‑1%、氧化镍0.3%‑1%、结合剂1%‑4%、碳素材料2%‑4%、金属硅粉0.9%‑2.8%、分散剂0.1%‑0.5%、防爆剂0.1%‑0.5%。该浇注料加入了碳化铬和氧化镍,碳化铬可与氧气反应,生成氧化铬,一方面可消耗氧气,防止碳素材料与氧气反应,另一方面氧化铬在高温下与氧化镍形成镍铬尖晶石,形成致密的陶瓷层,使材料更加致密,进一步防止浇注料被氧化。
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