Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій

Виконано дослідження процесів спікання керамічних матеріалів систем SiC–ZrB₂, ZrB₂–ZrSi₂–SiC, ZrB₂–МоSi₂. Показано, що у присутності дисиліцидів цирконію та молібдену процес спікання активується в результаті утворення рідкої фази. Збільшення вмісту SiС в обох типах композитів (SiC–ZrB₂; ZrB₂–ZrSi₂–...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Наука та інновації
Datum:2012
Hauptverfasser: Григорьєв, О.М., Скороход, В.В., Панасюк, А.Д., Котенко, В.А., Личко, В.В., Коротєєв, О.В., Прилуцький, Е.В., Лавренко, В.О., Іконнік, М.М.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2012
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116067
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій / О.М. Григорьєв, В.В. Скороход, А.Д. Панасюк, В.А. Котенко, В.В. Личко, О.В. Коротєєв, Е.В. Прилуцький, В.О. Лавренко, М.М. Іконнік // Наука та інновації. — 2012. — Т. 8, № 1. — С. 18-41. — Бібліогр.: 30 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-116067
record_format dspace
spelling Григорьєв, О.М.
Скороход, В.В.
Панасюк, А.Д.
Котенко, В.А.
Личко, В.В.
Коротєєв, О.В.
Прилуцький, Е.В.
Лавренко, В.О.
Іконнік, М.М.
2017-04-19T10:56:21Z
2017-04-19T10:56:21Z
2012
Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій / О.М. Григорьєв, В.В. Скороход, А.Д. Панасюк, В.А. Котенко, В.В. Личко, О.В. Коротєєв, Е.В. Прилуцький, В.О. Лавренко, М.М. Іконнік // Наука та інновації. — 2012. — Т. 8, № 1. — С. 18-41. — Бібліогр.: 30 назв. — укр.
1815-2066
DOI: doi.org/10.15407/scin8.01.018
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116067
Виконано дослідження процесів спікання керамічних матеріалів систем SiC–ZrB₂, ZrB₂–ZrSi₂–SiC, ZrB₂–МоSi₂. Показано, що у присутності дисиліцидів цирконію та молібдену процес спікання активується в результаті утворення рідкої фази. Збільшення вмісту SiС в обох типах композитів (SiC–ZrB₂; ZrB₂–ZrSi₂–SiC) підвищує їх механічні властивості. Введення ZrSi₂ у композити ZrВ₂–SiС значно збільшує їхню стійкість до корозії. В масштабі дослідно-промислового виробництва відпрацьовані технологічні режими гарячого пресування пластин з керамічних матеріалів. Виготовлено та поставлено для випробування на котлі Придніпровської ТЕС (м. Дніпропетровськ) один комплект деталей жарової труби з розробленої кераміки, що складається з пластин розміром 200 × 90 × 13 мм.
Выполнено исследование процессов спекания керамических материалов систем SiC—ZrB₂, ZrB₂— ZrSi₂—SiC, ZrB₂—МоSi₂. Показано, что в присутствии дисилицидов циркония и молибдена процесс спекания активируется в результате образования жидкой фазы. Увеличение содержания SіС в обеих типах композитов (SiC—ZrB₂; ZrB₂— ZrSi₂—SiC) повышает их механические свойства. Введение ZrSi₂ в композиты ZrВ₂—SiС значительно увеличивает их стойкость к коррозии. В масштабе опытно-промышленного производства отработаны технологические режимы горячего прессования пластин из керамических материалов. Изготовлен и поставлен для испытания на котле Приднепровской ТЭС (г. Днепропетровск) комплект деталей жаровой трубы из разработанной керамики, который состоит из пластин размером 200 × 90 × 13 мм.
The sintering of ceramic materials systems SiC—ZrB₂, ZrB₂— ZrSi₂—SiC, ZrB₂—MoSi₂ has been investigated. It has been shown that in the presence of zirconium and molybdenum disilicides sintering process is activated by the formation of a liquid phase. Increase in the SіC content in both types of composites (SiC—ZrB₂, ZrB₂—ZrSi₂—SiC) raises their mechanical properties, while introduction of ZrSi₂ to composites ZrB₂— SiC significantly increases their resistance to corrosion. Te chnolo gi cal regimes of hot pressing of ceramic materials in the pilot production scale were developed. The set of parts of flame tube of the developed ceramic, which consists of plates measuring 200 × 90 × 13 mm, was produced and delivered for testing to Pridneprovskaya Power Station (Dnepropetrovsk).
uk
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Наука та інновації
Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій
Разработка керамического термопрочного и коррозионностойкого материала для изготовления жаровой трубы для горелок котлов тепловых электростанций
Development of Ceramic Thermal Strength and Corrosion-Resistant Material for Flame Tube of Boiler Burners of Thermal Power Plants
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій
spellingShingle Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій
Григорьєв, О.М.
Скороход, В.В.
Панасюк, А.Д.
Котенко, В.А.
Личко, В.В.
Коротєєв, О.В.
Прилуцький, Е.В.
Лавренко, В.О.
Іконнік, М.М.
Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
title_short Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій
title_full Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій
title_fullStr Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій
title_full_unstemmed Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій
title_sort розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій
author Григорьєв, О.М.
Скороход, В.В.
Панасюк, А.Д.
Котенко, В.А.
Личко, В.В.
Коротєєв, О.В.
Прилуцький, Е.В.
Лавренко, В.О.
Іконнік, М.М.
author_facet Григорьєв, О.М.
Скороход, В.В.
Панасюк, А.Д.
Котенко, В.А.
Личко, В.В.
Коротєєв, О.В.
Прилуцький, Е.В.
Лавренко, В.О.
Іконнік, М.М.
topic Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
topic_facet Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
publishDate 2012
language Ukrainian
container_title Наука та інновації
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
format Article
title_alt Разработка керамического термопрочного и коррозионностойкого материала для изготовления жаровой трубы для горелок котлов тепловых электростанций
Development of Ceramic Thermal Strength and Corrosion-Resistant Material for Flame Tube of Boiler Burners of Thermal Power Plants
description Виконано дослідження процесів спікання керамічних матеріалів систем SiC–ZrB₂, ZrB₂–ZrSi₂–SiC, ZrB₂–МоSi₂. Показано, що у присутності дисиліцидів цирконію та молібдену процес спікання активується в результаті утворення рідкої фази. Збільшення вмісту SiС в обох типах композитів (SiC–ZrB₂; ZrB₂–ZrSi₂–SiC) підвищує їх механічні властивості. Введення ZrSi₂ у композити ZrВ₂–SiС значно збільшує їхню стійкість до корозії. В масштабі дослідно-промислового виробництва відпрацьовані технологічні режими гарячого пресування пластин з керамічних матеріалів. Виготовлено та поставлено для випробування на котлі Придніпровської ТЕС (м. Дніпропетровськ) один комплект деталей жарової труби з розробленої кераміки, що складається з пластин розміром 200 × 90 × 13 мм. Выполнено исследование процессов спекания керамических материалов систем SiC—ZrB₂, ZrB₂— ZrSi₂—SiC, ZrB₂—МоSi₂. Показано, что в присутствии дисилицидов циркония и молибдена процесс спекания активируется в результате образования жидкой фазы. Увеличение содержания SіС в обеих типах композитов (SiC—ZrB₂; ZrB₂— ZrSi₂—SiC) повышает их механические свойства. Введение ZrSi₂ в композиты ZrВ₂—SiС значительно увеличивает их стойкость к коррозии. В масштабе опытно-промышленного производства отработаны технологические режимы горячего прессования пластин из керамических материалов. Изготовлен и поставлен для испытания на котле Приднепровской ТЭС (г. Днепропетровск) комплект деталей жаровой трубы из разработанной керамики, который состоит из пластин размером 200 × 90 × 13 мм. The sintering of ceramic materials systems SiC—ZrB₂, ZrB₂— ZrSi₂—SiC, ZrB₂—MoSi₂ has been investigated. It has been shown that in the presence of zirconium and molybdenum disilicides sintering process is activated by the formation of a liquid phase. Increase in the SіC content in both types of composites (SiC—ZrB₂, ZrB₂—ZrSi₂—SiC) raises their mechanical properties, while introduction of ZrSi₂ to composites ZrB₂— SiC significantly increases their resistance to corrosion. Te chnolo gi cal regimes of hot pressing of ceramic materials in the pilot production scale were developed. The set of parts of flame tube of the developed ceramic, which consists of plates measuring 200 × 90 × 13 mm, was produced and delivered for testing to Pridneprovskaya Power Station (Dnepropetrovsk).
issn 1815-2066
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/116067
citation_txt Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій / О.М. Григорьєв, В.В. Скороход, А.Д. Панасюк, В.А. Котенко, В.В. Личко, О.В. Коротєєв, Е.В. Прилуцький, В.О. Лавренко, М.М. Іконнік // Наука та інновації. — 2012. — Т. 8, № 1. — С. 18-41. — Бібліогр.: 30 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT grigorʹêvom rozrobkakeramíčnogotermomícnogotakorozíinostíikogomateríaludlâvigotovlennâžarovoítrubidlâpalʹnikívkotlívteplovihelektrostancíi
AT skorohodvv rozrobkakeramíčnogotermomícnogotakorozíinostíikogomateríaludlâvigotovlennâžarovoítrubidlâpalʹnikívkotlívteplovihelektrostancíi
AT panasûkad rozrobkakeramíčnogotermomícnogotakorozíinostíikogomateríaludlâvigotovlennâžarovoítrubidlâpalʹnikívkotlívteplovihelektrostancíi
AT kotenkova rozrobkakeramíčnogotermomícnogotakorozíinostíikogomateríaludlâvigotovlennâžarovoítrubidlâpalʹnikívkotlívteplovihelektrostancíi
AT ličkovv rozrobkakeramíčnogotermomícnogotakorozíinostíikogomateríaludlâvigotovlennâžarovoítrubidlâpalʹnikívkotlívteplovihelektrostancíi
AT korotêêvov rozrobkakeramíčnogotermomícnogotakorozíinostíikogomateríaludlâvigotovlennâžarovoítrubidlâpalʹnikívkotlívteplovihelektrostancíi
AT prilucʹkiiev rozrobkakeramíčnogotermomícnogotakorozíinostíikogomateríaludlâvigotovlennâžarovoítrubidlâpalʹnikívkotlívteplovihelektrostancíi
AT lavrenkovo rozrobkakeramíčnogotermomícnogotakorozíinostíikogomateríaludlâvigotovlennâžarovoítrubidlâpalʹnikívkotlívteplovihelektrostancíi
AT íkonníkmm rozrobkakeramíčnogotermomícnogotakorozíinostíikogomateríaludlâvigotovlennâžarovoítrubidlâpalʹnikívkotlívteplovihelektrostancíi
AT grigorʹêvom razrabotkakeramičeskogotermopročnogoikorrozionnostoikogomaterialadlâizgotovleniâžarovoitrubydlâgorelokkotlovteplovyhélektrostancii
AT skorohodvv razrabotkakeramičeskogotermopročnogoikorrozionnostoikogomaterialadlâizgotovleniâžarovoitrubydlâgorelokkotlovteplovyhélektrostancii
AT panasûkad razrabotkakeramičeskogotermopročnogoikorrozionnostoikogomaterialadlâizgotovleniâžarovoitrubydlâgorelokkotlovteplovyhélektrostancii
AT kotenkova razrabotkakeramičeskogotermopročnogoikorrozionnostoikogomaterialadlâizgotovleniâžarovoitrubydlâgorelokkotlovteplovyhélektrostancii
AT ličkovv razrabotkakeramičeskogotermopročnogoikorrozionnostoikogomaterialadlâizgotovleniâžarovoitrubydlâgorelokkotlovteplovyhélektrostancii
AT korotêêvov razrabotkakeramičeskogotermopročnogoikorrozionnostoikogomaterialadlâizgotovleniâžarovoitrubydlâgorelokkotlovteplovyhélektrostancii
AT prilucʹkiiev razrabotkakeramičeskogotermopročnogoikorrozionnostoikogomaterialadlâizgotovleniâžarovoitrubydlâgorelokkotlovteplovyhélektrostancii
AT lavrenkovo razrabotkakeramičeskogotermopročnogoikorrozionnostoikogomaterialadlâizgotovleniâžarovoitrubydlâgorelokkotlovteplovyhélektrostancii
AT íkonníkmm razrabotkakeramičeskogotermopročnogoikorrozionnostoikogomaterialadlâizgotovleniâžarovoitrubydlâgorelokkotlovteplovyhélektrostancii
AT grigorʹêvom developmentofceramicthermalstrengthandcorrosionresistantmaterialforflametubeofboilerburnersofthermalpowerplants
AT skorohodvv developmentofceramicthermalstrengthandcorrosionresistantmaterialforflametubeofboilerburnersofthermalpowerplants
AT panasûkad developmentofceramicthermalstrengthandcorrosionresistantmaterialforflametubeofboilerburnersofthermalpowerplants
AT kotenkova developmentofceramicthermalstrengthandcorrosionresistantmaterialforflametubeofboilerburnersofthermalpowerplants
AT ličkovv developmentofceramicthermalstrengthandcorrosionresistantmaterialforflametubeofboilerburnersofthermalpowerplants
AT korotêêvov developmentofceramicthermalstrengthandcorrosionresistantmaterialforflametubeofboilerburnersofthermalpowerplants
AT prilucʹkiiev developmentofceramicthermalstrengthandcorrosionresistantmaterialforflametubeofboilerburnersofthermalpowerplants
AT lavrenkovo developmentofceramicthermalstrengthandcorrosionresistantmaterialforflametubeofboilerburnersofthermalpowerplants
AT íkonníkmm developmentofceramicthermalstrengthandcorrosionresistantmaterialforflametubeofboilerburnersofthermalpowerplants
first_indexed 2025-11-28T05:10:04Z
last_indexed 2025-11-28T05:10:04Z
_version_ 1850853389882097664