Academic literature on the topic 'Periclase-carbon refractories'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Periclase-carbon refractories.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Periclase-carbon refractories"

1

Konevskikh, L. A., O. G. Omel’chenko, O. G. Drugova, A. N. Varaksin, and T. Yu Obukhova. "Pulmonary ventilation and gases exchange disorders in workers engaged into refractory materials production." Occupational Health and Industrial Ecology, no. 2 (March 14, 2019): 74–79. http://dx.doi.org/10.31089/1026-9428-2019-2-74-79.

Full text
Abstract:
Introduction.Occupational exposure to dust in concentrations sometimes exceeding allowable norms, infl uence of associated hazards (irritating gases, toxic chemicals, unfavorable microclimate at workplace, heavy physical work) cause occupational and occupationally conditioned bronchopulmonary diseases and lower work capacity in workers with main occupations of refractory materials production.Objective.To study functional state of respiratory system for diagnosis of early disorders of pulmonary ventilation and gases exchange in workers of moulded refractory materials production.Materials and methods.Prospective randomized study included apparently healthy male workers (n = 61) of refractory materials plant producing chamott e-silica and spinel-periclase-carbon refractories. Clinic of Ekaterinburg medical research center in 2017–2018 provided examination of carriers (n=21) in spinel-periclase-carbon refractories production shop and pressmen (n=40) of moulding area in chamott e-silica refractories production, aged 27 to 60 years, with length of service in hazardous conditions from 4 to 37 years. Bodyplethysmography helped to assess general lung capacity (GLC), residual lung volume, ratio of residual lung volume to general lung capacity, functional residual lung capacity, bronchial resistance and diff usion lung ability by carbon oxide via single inspiration method. For nonventilated lung volume, the authors used ∆ GLC value that is a diff erence between GLC values measured via bodyplethysmography and via helium dilution in single inspiration maneuver.Results.Obstructive syndrome (6.5%) was a main type of ventilation disorders among the examinees, and equally frequent among the workers engaged into spinel-periclase-carbon refractories production (9.5%) and in those engaged into chamott esilica refractories production (5%). Th e workers engaged into spinel-periclase-carbon refractories production had obstructive syndrome associated with lung hyperinfl ation, and those engaged into chamott e-silica refractories production had also a tendency to restrictive disorders. Lung gases exchange disorders were seen in one third of the examinees, equally frequent in both workers engaged into spinel-periclase-carbon refractories production and those engaged into chamott e-silica refractories production, manifested in 2 variants: lower diff usion lung capacity (fi rst variant) and lower diff usion lung capacity with increased ∆ GLC (second variant).Conclusion.Th e study results prove necessity of bodyplethysmography and diff usion lung capacity diagnosis to reveal perfusion and ventilation disorders at early stages in workers engaged into spinel-periclase-carbon refr actories production over 8 years and in those engaged into chamott e-silica refr actories production over 12 years.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Shchekina, T. I., A. M. Batanova, E. N. Gramenitskiy, and B. N. Grigoriev,. "Experimental study of stability chromite-periclase and periclase-carbon refractories." Vestnik Otdelenia nauk o Zemle RAN 3, Special Issue (June 17, 2011): 1–7. http://dx.doi.org/10.2205/2011nz000232.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Kashcheev, I. D., K. G. Zemlyanoi, S. A. Pomortsev, A. G. Valuev, and Yu A. Borisova. "Reinforcement of Periclase-Carbon Refractories with Carbon Fibers1." Refractories and Industrial Ceramics 57, no. 3 (September 2016): 288–91. http://dx.doi.org/10.1007/s11148-016-9970-1.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Khoroshavin, L. B., V. A. Perepelitsyn, T. I. Boriskova, L. V. Ivashchenko, L. B. Romanovskii, N. F. Kravtsov, A. F. Kravchenkov, K. G. Kurteev, and E. G. Krekker. "Periclase-carbon parts with a graphite kish (periclase-carbon refractories for steel melting production)." Refractories 29, no. 9-10 (September 1988): 632–37. http://dx.doi.org/10.1007/bf01287801.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Antonov, G. I. "Unfired periclase-carbon refractories on a phenol binder." Refractories and Industrial Ceramics 39, no. 9-10 (September 1998): 329–33. http://dx.doi.org/10.1007/bf02770595.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Kashcheev, I. D., K. G. Zemlyanoi, A. V. Chevychelov, A. G. Valuev, and S. A. Pomortsev. "Periclase-Carbon Refractories Molded by a New Method1." Refractories and Industrial Ceramics 58, no. 2 (July 2017): 145–47. http://dx.doi.org/10.1007/s11148-017-0072-5.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Rodgol'ts, Yu S., I. Ya Prokhorova, O. N. Semenova, V. I. N�shcheret, A. F. Kharichev, and N. N. Skripnik. "Periclase-lime refractories with increased concentration of carbon." Refractories 29, no. 11-12 (November 1988): 663–67. http://dx.doi.org/10.1007/bf01280331.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Kashcheev, I. D., V. I. Sizov, and O. A. Panin. "Properties of periclase-carbon refractories containing metal powders." Refractories 30, no. 7-8 (July 1989): 468–70. http://dx.doi.org/10.1007/bf01280680.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Bosyakova, N. A., S. A. Pomortsev, R. G. Gizatullin, Yu L. Klyosov, S. V. Laptov, I. D. Kashcheev, and K. G. Zemlyanoy. "Alumina-periclase-carbon refractories production of «Ogneupor» LCC." NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES) 1, no. 7 (November 25, 2021): 10–13. http://dx.doi.org/10.17073/1683-4518-2021-7-10-13.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Bosyakova, N. A., S. A. Pomortsev, R. G. Gizatullin, Yu L. Klyosov, S. V. Laptov, I. D. Kashcheev, and K. G. Zemlyanoi. "Alumina-Periclase-Carbon Refractories Produced by OOO Ogneupor." Refractories and Industrial Ceramics 62, no. 4 (November 2021): 381–83. http://dx.doi.org/10.1007/s11148-021-00612-6.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Periclase-carbon refractories"

1

Повшук, Василь Володимирович. "Нанозміцнені периклазовуглецеві вогнетриви для футерівки конвертерів з використанням комплексного антиоксиданту." Thesis, НТУ "ХПІ", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37726.

Full text
Abstract:
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів (161 – Хімічні технології та інженерія). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Дисертація присвячена розробці складів та основних технологічних параметрів отримання нанозміцнених периклазовуглецевих вогнетривів для різних зон футерівки конвертера з заданими показниками фізико-механічних властивостей і підвищеною стійкістю до дії шлаку та до окиснення. У роботі теоретично обґрунтовано і експериментально доведено можливість одержання нанозміцнених периклазовуглецевих вогнетривів шляхом синтезу наповненої наночастинами β-SiC та NiO вуглецевої матриці-основи заданої структури периклазовуглецевих вогнетривів і забезпечення її максимальної струк-турної міцності за рахунок використання оптимальних співвідношень золь-гель добавок, що модифікують фенолформальдегідну смолу, і компонентів прекурсорів нікелевого антиоксиданту. Визначено технологічні параметри одержання периклазовуглецевих вогнетривів із заданими фізико-механічними властивостями на засаді плавленого периклазу і різною кількістю графіту, шляхом використанням ЕТС-40 або його золю та солей нікелю для створення комплексного антиоксиданту Аl + SiC + Ni(NiO), що забезпечує підвищену стійкість до окиснення за рахунок утворення щільного шару із наночастин β-SiC та Ni(NiO) навколо часток графіту, розроблено безвипалювану технологію та склади магнезіального флюсу для плавки сталі в конвертері з відходів периклазовуглецевих вогнетривів футеровок конвертерів, які сприяють прискоренню наведення шлаку в конвертері та підвищенню стійкості футерівки конвертера.
Thesis for the degree of candidate of technical sciences (Ph.D.) in specialty 05.17.11 – technology of refractory nonmetallic materials (161 – chemical technologies and engineering). – National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, 2018. The thesis is devoted to the development of compositions and basic techno-logical parameters for the preparation of nano-reinforced periclase-carbon refractories for various zones of converter lining with prescribed parameters of physical and mechanical properties and increased resistance to slag and oxidation. The possibility of obtaining nano-reinforced periclase-carbon refractories by synthesis of the carbon-matrix matrix of a given structure of periclase-carbon refractories filled with nanoparticles β-SiC and NiO and ensuring its maximum structural strength due to the use of optimum sol-gel admixtures for modifying the phenol-formaldehyde resin is theoretically substantiated and experimentally proved pre-cursor components of a nickel antioxidant. The technological parameters for the production of periclase-carbon refractories with specified physic-mechanical properties based on fused periclase with different amounts of graphite were determined using ETS-40 or its sol and nickel salts to create a complex antioxidant Al + SiC + Ni(NiO), which provides enhanced resistance to oxidation due to the formation of a dense layer of β-SiC and Ni(NiO) nanoparticles around graphite particles, a non-combustion technology and magnesia flux formulations for melting steel in a converter from waste periclase-carbon refractories lining of converters that accelerate guidance in the converter slag and improve the sustainability of the converter lining.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Повшук, Василь Володимирович. "Нанозміцнені периклазовуглецеві вогнетриви для футерівки конвертерів з використанням комплексного антиоксиданту." Thesis, НТУ "ХПІ", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37701.

Full text
Abstract:
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів (161 – Хімічні технології та інженерія). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. Дисертація присвячена розробці складів та основних технологічних параметрів отримання нанозміцнених периклазовуглецевих вогнетривів для різних зон футерівки конвертера з заданими показниками фізико-механічних властивостей і підвищеною стійкістю до дії шлаку та до окиснення. У роботі теоретично обґрунтовано і експериментально доведено можливість одержання нанозміцнених периклазовуглецевих вогнетривів шляхом синтезу наповненої наночастинами β-SiC та NiO вуглецевої матриці-основи заданої структури периклазовуглецевих вогнетривів і забезпечення її максимальної струк-турної міцності за рахунок використання оптимальних співвідношень золь-гель добавок, що модифікують фенолформальдегідну смолу, і компонентів прекурсорів нікелевого антиоксиданту. Визначено технологічні параметри одержання периклазовуглецевих вогнетривів із заданими фізико-механічними властивостями на засаді плавленого периклазу і різною кількістю графіту, шляхом використанням ЕТС-40 або його золю та солей нікелю для створення комплексного антиоксиданту Аl + SiC + Ni(NiO), що забезпечує підвищену стійкість до окиснення за рахунок утворення щільного шару із наночастин β-SiC та Ni(NiO) навколо часток графіту, розроблено безвипалювану технологію та склади магнезіального флюсу для плавки сталі в конвертері з відходів периклазовуглецевих вогнетривів футеровок конвертерів, які сприяють прискоренню наведення шлаку в конвертері та підвищенню стійкості футерівки конвертера.
Thesis for the degree of candidate of technical sciences (Ph.D.) in specialty 05.17.11 – technology of refractory nonmetallic materials (161 – chemical technologies and engineering). – National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, 2018. The thesis is devoted to the development of compositions and basic techno-logical parameters for the preparation of nano-reinforced periclase-carbon refractories for various zones of converter lining with prescribed parameters of physical and mechanical properties and increased resistance to slag and oxidation. The possibility of obtaining nano-reinforced periclase-carbon refractories by synthesis of the carbon-matrix matrix of a given structure of periclase-carbon refractories filled with nanoparticles β-SiC and NiO and ensuring its maximum structural strength due to the use of optimum sol-gel admixtures for modifying the phenol-formaldehyde resin is theoretically substantiated and experimentally proved pre-cursor components of a nickel antioxidant. The technological parameters for the production of periclase-carbon refractories with specified physic-mechanical properties based on fused periclase with different amounts of graphite were determined using ETS-40 or its sol and nickel salts to create a complex antioxidant Al + SiC + Ni(NiO), which provides enhanced resistance to oxidation due to the formation of a dense layer of β-SiC and Ni(NiO) nanoparticles around graphite particles, a non-combustion technology and magnesia flux formulations for melting steel in a converter from waste periclase-carbon refractories lining of converters that accelerate guidance in the converter slag and improve the sustainability of the converter lining.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Periclase-carbon refractories"

1

Emlemdi, H., and J. R. Blachere. "Influence of Carbon on the Microstructure of Periclase Refractories." In Application of Refractories: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 9, Issue 1/2, 11–20. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2008. http://dx.doi.org/10.1002/9780470310465.ch2.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography