Εμφανίζονται 1 - 6 Αποτελέσματα από 6 για την αναζήτηση '"алюминаты кальция"', χρόνος αναζήτησης: 0,47δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Συγγραφείς: A. Migashkin O., А. Мигашкин О.

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 8 (2023); 38-43 ; Новые огнеупоры; № 8 (2023); 38-43 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-8

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2004/1633; Стариков, В. С. Огнеупоры и футеровки в ковшевой металлургии : уч. пособие для вузов / В. С. Стариков, М. В. Темлянцев, В. В. Стариков. ― М. : МИСиС, 2003. ― 328 с.; Кащеев, И. Д. Оксидноуглеродистые огнеупоры / И. Д. Кащеев. ― М. : Интермет Инжиниринг, 2000. ― 265 с.; Dai, Y. Corrosion mechanism and protection of BOF refractory for high silicon hot metal steelmaking process / Y. Dai, J. Li, W. Yan, C. Shi // Journal of Materials Research and Technology. ― 2020. ― Vol. 9. ― P. 4292‒4308. DOI:10.1016/j.jmrt.2020.02.055.; Chen, J. Corrosion and penetration behaviors of slag/ steel on the corroded interfaces of Al2O3‒C refractories: role of Ti3AlC2 / J. Chen, L. Chen, Y. Wei, N. Li, S. Zhang // Corrosion Science. ― 2018. ― Vol. 143. ― P. 166‒176. DOI:10.1016/j.corsci.2018.08.022.; Fruhstorfer, J. Erosion and corrosion of alumina refractory by ingot casting steels / J. Fruhstorfer, L. Schöttler, S. Dudczig [et al.] // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2016. ― Vol. 36. ― P. 1299‒1306. D10.1016/j.jeurceramsoc.2015.11.038.; Zhang, L. Measurement of erosion state and refractory lining thickness of blast furnace hearth by using threedimensional laser scanning method / L. Zhang, J. Zhang, K. Jiao [et al.] // Metallurgical Research and Technology. ― 2021. ― Vol. 118. ― Article 106. DOI:10.1051/metal/2020085.; Madej, D. Detailed studies on microstructural evolution during the high temperature corrosion of SiC-containing andalusite refractories in the cement kiln preheater / D. Madej, J. Szczerba // Ceram. Int. ― 2017. ― Vol. 43. ― P. 1988‒1996. DOI:10.1016/j.ceramint.2016.10.166.; Schacht, C. А. Refractory linings: thermomechanical design and applications / C. А. Schacht. ― CRC Press: Boca Raton, Florida, USA, 2019. ― 504 p. DOI:10.1201/9780203741078.; Kashcheev, I. D. Study of thermal shock resistance of pulsed high-temperature equipment refractories / I. D. Kashcheev, K. G. Zemlyanoi, R. V. Dzerzhinskii, A. V. Fedotov // Refract. Ind. Ceram. ― 2016. ― Vol. 57, № 4. ― Р. 369‒372. Кащеев, И. Д. Исследование термостойкости огнеупоров для импульсных высокотемпературных установок / И. Д. Кащеев, К. Г. Земляной, Р. В. Дзержинский, А. В. Федотов // Новые Огнеупоры. ― 2016. ― № 7. ― С. 43‒47. DOI:10.17073/1683-4518-2016-7-43-47.; Kondrukevich, A. A. Effect of operational factors on steel-teeming ladle lining working layer life / A. A Kondrukevich, D. V. Ryabyi // Refract. Ind. Ceram. ― 2017. ― Vol. 58. № 5. ― Р. 469‒474. Кондрукевич, А. А. Влияние эксплуатационных факторов на стойкость рабочего слоя футеровки сталеразливочных ковшей / А. А. Кондрукевич, Д. В. Рябый // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 9. ― С. 3‒9. DOI:10.17073/1683-4518-2017-9-3-9.; Samadi, S. Thermomechanical finite element modeling of steel ladle containing alumina spinel refractory lining / S. Samadi, S. Jin, D. Gruber, H. Harmuth // Finite Elements in Analysis and Design. ― 2022. ― Vol. 206. ― Article 103762. DOI:10.1016/j.finel.2022.103762.; Oliveira, R. L. G. Thermomechanical behaviour of refractory dry-stacked masonry walls under uniaxial compression / R. L. G. Oliveira, J. P. C. Rodrigues, J. M. Pereira [et al.] // Engineering Structures. ― 2021. ― Vol. 240. ― Article 112361. DOI:10.1016/j.engstruct.2021.112361.; Bareiro, W. G. Numerical modelling of the thermomechanical behaviour of refractory concrete lining / W. G. Bareiro, E. D. Sotelino, F. de Andrade Silva // Magazine of Concrete Research. ― 2021. ― Vol. 73. ― P. 1048‒1059. DOI:10.1680/jmacr.19.00371.; Gehre, P. Functional spinel-binder based additives for improved MgO‒C performance in ladle applications / P. Gehre, Chr. Wohrmeyer, Chr. G. Aneziris, Chr. Parr // Refractories Worldforum. ― 2017. ― Vol. 9, № 3. ― Р. 83‒88.; Wöhrmeyer, Chr. Protection mechanism of CMAadditives in MgO‒C ladle bricks / Chr. Wöhrmeyer, S. Gao, S. Graddick, Chr. Parr, F. Simonin // Proc 61th Int. Colloquium on Refractories, Aachen. ― 2018. ― Р. 54‒59.; Wöhrmeyer, Chr. Corrosion mechanism of MgO‒ CMA‒C ladle brick with high service life / Chr. Wöhrmeyer, S. Gao, Zh. Ping [et al.] / Steel Research international. ― 2020. ― Vol 91, issue 2. ― Article 1900436. https://doi.org/10.1002/srin.201900436.; Gao, Jianying. Role of calcium magnesium aluminate in carbon-containing bricks for steel ladle / Jianying Gao, Chr. Wohrmeyer, C. Deteuf / China's Refractorie. ― 2021. ― Vol. 30, № 1. ― Р. 23‒31; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2004

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 3 (2018); 45-49 ; Новые огнеупоры; № 3 (2018); 45-49 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2018-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/934/848; Кащеев, И. Д. Неформованные огнеупоры : справочное изд. В 2-х т. / И. Д. Кащеев, М. Г. Ладыгичев, В. Л. Гусовский. ― 2-е изд.; под ред. И. Д. Кащеева. ― М. : Теплотехник, 2004. ― 400 с.; Некрасов, К. Д. Состояние и перспектива развития научных исследований и применения жаростойких бетонов / К. Д. Некрасов // Исследования в области жаростойкого бетона. ― М. : НИИЖБ, 1981. ― С. 14‒30.; Кузнецова, Т. В. Глиноземистый цемент / Т. В. Кузнецова, Й. Талабер. ― М. : Стройиздат, 1989. ― 267 с.; Alonso, M. C. Aluminate based cement for concrete to be used as thermal energy storage in solar thermal electricity plants / M.C. Alonso, J. Vera-Agullo, L. Guerreiro [et al.] // Cement and Concrete Research. ― 2016. ― Vol. 82. ― P. 74‒86.; Khaliq, Wasim. High temperature material properties of calcium aluminate cement concrete/ Wasim Khaliq, Hammad Anis Khan // Construction and Building Materials. ― 2015. ― Vol. 94. ― P. 475‒487.; Wang, Yulong. Effect of dispersants on the hydrate morphologies of spinel-containing calcium aluminate cement and on the properties of refractory castables / Yulong Wang, Boquan Zhu, Xiangcheng Li, Pingan Chen // Ceram. Int. ― 2016. ― Vol. 42, № 1, part A. ― P. 711‒720.; Heikal, M. Physico-mechanical characteristics and durability of calcium aluminate blended cement subject to different aggressive media / M. Heikal, M. M. Radwan, O. K. Al-Duaij // Construction and Building Materials. ― 2015. ― Vol. 78. ― P. 379‒385.; Бурлов, И. Ю. Получение алюминатных и алюмо-ферритных клинкеров в печном агрегате плазменного типа / И. Ю. Бурлов, Ю. А. Бурлов, Ю. Р. Кривобородов // Цемент и его применение. ― 2002. ― № 6. ― C. 25‒28.; Tian, Yongpan. Formation mechanism of calcium aluminate compounds based on high-temperature solid-state reaction / Yongpan Tian, Xiaolin Pan, Haiyan Yu, Ganfeng Tu // J. Alloys Compd. ― 2016. ― Vol. 670. ― P. 96‒104.; Zhang, Di. Mineral transition of calcium aluminate clinker during high-temperature sintering with low-lime dosage / Di Zhang, Xiaolin Pan, Haiyan Yu, Yuchun Zhai // J. Mater. Sci. Technol. ― 2015. ― Vol. 31, № 12. ― Р. 1244‒1250.; Samchenko, S. V. Usage aluminiferous waste in the production of aluminate cements / S. V. Samchenko, Y. R. Krivoborodov, I. Y. Burlov // 17th International multidisciplinary scientific geoconference – SGEM 2017, Bulgaria, 2017. ― Vol. 17, № 62. ― P. 465‒472.; Перепелицын, В. А. Ферросплавные алюмино-термические шлаки / В. А. Перепелицын, В. М. Рытвин, С. И. Гильверг [и др.]. ― Екатеринбург : Уральский рабочий, 2014. ― 368 с.; Arbi, K. Alkali-activated blends of calcium aluminate cement and slag/diatomite/ K . Arbi, A . Palomo, A. Fernández-Jiménez // Ceram. Int. ― 2013. ― Vol. 39, № 8. ― Р. 9237‒9245.; Mladenovič, A. Calcium aluminate rich secondary stainless steel slag as a supplementary cementitious material / A. Mladenovič, B. Mirtič, A. Meden, V. Z. Serjun // Construction and Building Materials. ― 2016. ― Vol. 116. ― Р. 216‒225.; Ewais, E. M. M. Utilization of aluminum sludge and aluminum slag (dross) for the manufacture of calcium aluminate cement / E. M. M. Ewais, N. M. Khalil, M. S. Amin [et al.] // Ceram. Int. ― 2009. ― Vol. 35, № 8. ― P. 3381‒3388.; Некрасов, К. Д. Тяжелый бетон в условиях повышенных температур / К. Д. Некрасов, В. В. Жуков, В. Ф. Гуляева. ― М. : Стройиздат, 1972. ― 128 с.; Kouznetsova, T. V. Influence of minor components on the phase conposition of high aluminate cements / T. V. Kouznetsova, Y. R. Krivoborodov, A. A. Abdel Kader // 3nd International symposium on cement and concrete. New Delhi, 1993. ― Vol. 1. ― P. VIII-31‒VIII-34; Кривобородов, Ю. Р. Влияние минеральных добавок на гидратацию глиноземистого цемента / Ю. Р. Кривобородов, А. А. Бойко // Техника и технология силикатов. ― 2011. ― № 4. ― С. 12‒15.; Самченко, С. В. Гидратация и свойства коррозионностойкого глиноземистого цемента с добавкой карбоната кальция / С. В. Самченко // Техника и технология силикатов, 2003. ― T. 10, № 1/2. ― C. 12‒19.; Абзаев, Ю. А. Анализ структурно-фазового состояния моноалюмината кальция / Ю. А. Абзаев, Ю. С. Саркисов, Т. В. Кузнецова [и др.] // Инженерно-строительный журнал. ― 2014. ― № 3. ― С. 56‒62.; Кузнецова, Т. В. Микроскопия материалов цементного производства / Т. В. Кузнецова, С. В. Самченко. ― М. : МИКХиС, 2007. ― 304 с.; ГОСТ 4478‒78. Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия (с изменением № 1) (Reagents. Sulphosalicylicacid, 2-aqueous. Specifications). ― М. : Стандартинформ, 2008.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/934

  5. 5
  6. 6

    Πηγή: Полифункциональные химические материалы и технологии : материалы Международной научной конференции, 22-25 мая 2019 г. Томск, 2019. Т. 1. С. 29-31

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf