ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ПОР В МИКРОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ИЗ АЛЮМООКСИДНЫХ МИКРОСФЕР И МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИХ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

УДК 666.295.4:666.75

  • Азаров Сергей Михайлович − доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Технология и методика преподавания». Белорусский национальный технический университет (220013, г. Минск, пр-т Независимости, 65, Республика Беларусь). E-mail: azarov@bntu.by

  • Дробыш Алексей Анатольевич − кандидат технических наук, доцент, декан инженерно-педагогического факультета. Белорусский национальный технический университет (220013, г. Минск, пр-т Независимости, 65, Республика Беларусь). E-mail: ipf-ipo@bntu.by

  • Евтухова Татьяна Евгеньевна − кандидат технических наук, заведующая кафедрой «Технология и методика преподавания». Белорусский национальный технический университет (220013, г. Минск, пр-т Независимости, 65, Республика Беларусь). E-mail: t_pet@bk.ru

  • Балыдко Денис Николаевич − руководитель проекта Центра информационных технологий. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь (220006, г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, Республика Беларусь) Е-mail: balydka.des@gmail.com

  • Гамзелева Татьяна Вадимовна − научный сотрудник. Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии (220005, г. Минск, ул. Платонова, 41, Республика Беларусь). E-mail: iscentr@tut.by

Ключевые слова: алюмооксидные микросферы, марганецсодержащие алюмосиликатные композиции, свойства материала, структура, фазовый состав.

Для цитирования: Азаров С. М., Дробыш А. А., Евтухова Т. Е., Балыдко Д. Н., Гамлезева Т. В. Формирование регулярной структуры пор в микрофильтрационных материалах из алюмооксидных микросфер и марганецсодержащих алюмосиликатных композиций. // Труды БГТУ. Сер. 2, Химические технологии, биотехнологии, геоэкология. 2022. № 2 (259). С. 175–181. DOI: https://doi.org/10.52065/2520-2669-2022-259-2-175-181.

Аннотация

Алюмооксидные микросферы (диаметр < 40 мкм), характеризующиеся практически идеальной шарообразной формой, могут формировать на крупнопористых алюмосиликатных подложках селективные слои с регулярной структурой. Теоретически показано, что в этом случае пористость может достигать 47,6%. При этом форма поровых каналов, представляющая собой полости между сферическими частицами с коэффициентом извилистости до 1,0, создает условия для обратной промывки с постоянным периодом фильтроциклов между регенерациями.

В то же время алюмооксидные микросферы с нанодисперсной структурой поверхности, в отличие от алюмосиликатных микросфер, являются новым материалом и процесс спекания таких частиц мало изучен. В настоящей работе исследовали возможность использования спекания алюмооксидных микросфер с целью формирования микрофильтрационного слоя регулярной структуры. Для этого к микросферическому порошку добавляли предварительно обработанную в аттриторе шихту Al2O3 – SiO2 − MnO2 в количестве 10 мас. % с последующим тщательным перемешиванием компонентов.

Установлено, что спекание микросфер с добавками механоактивированной шихты Al2O3 – SiO2 − MnO2 при температурах 930−970°С приводит к образованию регулярной структуры пор, сформированных в присутствии жидкой фазы. При этом величина объемной усадки не превышает 12%. Это говорит об ограниченном смачивании алюмооксидных микросфер жидкой фазой при спекании в исследуемом диапазоне температур. Следовательно, при спекании шихты на основе алюмооксидных микросфер обеспечивается тип жидкофазного спекания. По данным РФА, полученный материал содержит в качестве основной фазы α-Al2O3 (корунд), а также силлиманит орторомбической модификации (25−27%), гексагональный кварц (24–26%), тетрагональный пиролюзит (8–10%).

Список литературы

  1. Москалев П. В., Шитов В. В. Математическое моделирование пористых структур. М.: Физматлит, 2007. 115 с.
  2. Погибко В. М. Моделирование кинетики спекания нанодисперсных порошков // Наукові праці ДонНТУ. Сер. Хімія і хімічна технологія. 2014. Вип. 1 (22). С. 35–47. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id= 21575858 (дата обращения: 05.11.2021).
  3. Композиционные материалы с использованием полых микросфер / Е. Ю. Аристова [и др.]. // Авиационные материалы и технологии. 2018. Т. 50, № 1. С. 52–57. Режим доступа: https://journal.viam.ru/en/system/files/uploads/pdf/2018/2018_1_8_0.pdf (дата обращения: 01.12.2021).
  4. Пористая алюмосиликатная керамика / С. М. Азаров [и др.]. Минск: Ковчег, 2009. 258 с.
  5. Влияние оксида марганца на спекание и свойства эвтектической керамики системы ZrO2 – Al2O3 – SIO2 / С. М. Баринов [и др.] // Доклады Академии наук Российской Федерации. Химическая технология. 2019. Т. 486, № 6. С. 675–679. DOI: 10.31857/S0869-565248664675-679.
  6. Исследование керамических пористых материалов с селективными слоями из алюмооксидных микросфер / С. М. Азаров [и др.]. // Вестник ПГУ. 2020. Сер. F. С. 37–41.
Поступила 04.03.2022