<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Попов Р. Ю.</author>
     <author>Богдан Е. О.</author>
     <author>Дятлова Е. М.</author>
     <author>Комар М. В.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Применение самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих алюмосиликатных покрытий</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>покрытия</keyword>
    <keyword>самораспространяющийся высокотемпературный синтез</keyword>
    <keyword>прочность</keyword>
    <keyword>структура</keyword>
    <keyword>фазовый состав</keyword>
    <keyword>термоциклирование</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2019</year>
    <pub-dates>
     <date>2019-06-29</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8331-2019-55-2-240-246</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук</journal>
   <abstract>Показана возможность использования метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения защитно-упрочняющих покрытий по футеровке различных тепловых установок. Разработка составов керамических композиций для получения СВС-покрытий осуществлялась на основе алюминиевой пудры, глинистого сырья, отощающих и флюсующих компонентов, а также минерализующих добавок. Приготовленную суспензию, включающую предварительно подготовленные и тщательно перемешанные сырьевые компоненты, с помощью кисти или пульверизатора наносили на предварительно очищенную и увлажненную поверхность алюмосиликатного огнеупора. Обжиг покрытия осуществляли в соответствии с режимом выведения теплового агрегата на рабочую температуру. Температура инициирования процесса СВС, предварительно установленная с помощью дифференциально-термического анализа, находилась в интервале 570–720 °С и зависела от химического состав шихты. Установлено, что наличие в структуре покрытий кристаллических фаз кремнезема, корунда, гематита, а также ряда твердых растворов (преимущественно алюмосиликаты кальция и натрия) обеспечивает необходимое сочетание термомеханических и теплофизических характеристик покрытий. На основании проведенных исследований показана целесообразность применения технологии СВС для получения защитно-упрочняющих покрытий по футеровке тепловых агрегатов, что подтверждено промышленными испытаниями в условиях Минского керамического завода ОАО «Керамин».</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/12269</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/12235</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
