JPH0218352A - 遠赤外線放射体 - Google Patents

遠赤外線放射体

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Publication number
JPH0218352A
JPH0218352A JP63169527A JP16952788A JPH0218352A JP H0218352 A JPH0218352 A JP H0218352A JP 63169527 A JP63169527 A JP 63169527A JP 16952788 A JP16952788 A JP 16952788A JP H0218352 A JPH0218352 A JP H0218352A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
slag
clay
series
cordierite
lithium
Prior art date
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Pending
Application number
JP63169527A
Other languages
English (en)
Inventor
Toshihiko Kamitaki
上滝 敏彦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Iwao Jiki Kogyo Co Ltd
Original Assignee
Iwao Jiki Kogyo Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Iwao Jiki Kogyo Co Ltd filed Critical Iwao Jiki Kogyo Co Ltd
Priority to JP63169527A priority Critical patent/JPH0218352A/ja
Publication of JPH0218352A publication Critical patent/JPH0218352A/ja
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  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、遠赤外線放射体に係り、特に遠赤外線放射率
が高く、しかも熱膨張率が小さい、ち密に焼結可能な低
コストの遠赤外線放射体に関するものである。
(従来の技術) 遠赤外線放射体としてはアルミナ、シリカ、ジルコン、
β−スボジュメン或はコーデェライトなどのセラミック
スが使われているが、この内アルミナ或はシリカは熱膨
張率が大であったり、加熱冷却中に結晶の相転位が生じ
たりして耐熱衝撃性に劣るものであった。またジルコン
についてはち密に焼結するには、1400℃以上で焼成
せねばならず、また可塑性を増すため粘土を加えると、
この粘土の中の余剰のシリカ分がクリストバライトに成
り、これが耐熱衝撃性を阻害していた。そこで、遠赤外
線放射体としてはリチュム系セラミックあるいはコーデ
ェライト系セラミックスが一般に用いられている。
(発明が解決しようとする課題) ところが、これらのリチュム系セラミックス或はコーデ
ェライト系セラミックスは、焼結範囲が一定温度域に限
られており、ち密に焼結することがむずかしく工業的に
製造するのは不都合な点が多かった。
また、リチュム系あるいはコーディエライト系のセラミ
ックスは、それ自体での遠赤外線放射特性(波長3μm
以上での放射率)は十分でなく、これらのセラミックス
に他の原料を配合していた。
本発明はこれらの従来の問題点を解消する事を目的とし
ている。
(課題を解決するための手段) この目的を達成するため、本発明者は、リチュム系ある
いはコーディエライト系セラミックを主体とし、これに
粘土及び鉱滓を配合すれば、遠赤外線放射体となること
を見出だし1本発明を成すに至った。
本発明においてリチュム系セラミックとは、ペタライト
、スポージュメン、ユークリプタイトのセラミックであ
る。また1本発明において、リチュム系或はコープイエ
ライ1−系セラミックは、原料を配合成形し、焼成中に
反応してリチュム系あるいはコーディエライト系セラミ
ックになるもの、あるいは、既にリチュム系あるいはコ
ーディエライト系セラミックと成った粉体を原料として
用いる。また、粘土としては、木節粘土、蛙目粘土を使
い、鉱滓としては、高炉より出る高炉スラグあるいは、
転炉スラブを使う。
なお、本発明に使用する粘土の配合量は20〜70重景
%、鉱滓の配合量は1〜30重景%であることが望まし
い、これは、粘土を70重景%以上入れると熱膨張率が
大きくなり、しかも焼結しない、また20重1i!、%
I以下では耐火度が低くしかも成形性に劣る。また、鉱
滓゛を30重量%以上入れると耐火度が低くなり、1重
量%以下では放射特性が向上しないためである。
(作用) 本発明による遠赤外線放射体はリチュt1系あるいはフ
ープイエライト系セラミックに粘土を加えており、可塑
性が増大し、リチュム系あるいはコープイエライ]−系
セラミックの成形性を高める。また、鉱滓中にはCa 
Oを多量に含んでおり、このCaOが鉱化剤の役「1を
果たし、粘土と鉱滓を適量加えることにより、焼結温度
を自【[口こコンI−ロールできる。
しかも、との鉱滓中には鉄分を含有し、これが遠赤外線
放射体の放射特性を高める。
(効果) 本発明はリチュ11系あるいはコープイエライ1−系を
主体とし、これに粘土及び鉱滓を加えている。このため
、以下のような効果がある。
■リチュム系或はコープイエライ1〜系の低熱膨張のセ
ラミックを主体としているため、他の粘土及び鉱滓を加
えても熱膨張係数はせいぜい3X106/℃程度に止ま
り、低熱膨張で熱衝撃性に優れる。
■また1本発明の遠赤外線放射体は粘土を加えているた
め、その成形性にすぐれる。
■さらに、本発明の遠赤外線放射体には鉱滓を加えてお
り、この鉱滓にはCaO成分が多く含まれており、前記
の粘土との配合量を適当に選ぶことにより、焼結温度を
自由にコントロールでき、工業的な製造に好都合である
■また、鉱滓中には金属酸化物が含まれているため、リ
チュム系或はコーディエライト系セラミックの遠赤外線
の放射率を更に高くする。
■さらに1本発明に使用する鉱滓は、高炉等の廃棄物と
して発生するものであり、本発明の遠赤外線放射体は高
純度の金属酸化物を使用した場合と比較して低コストで
製作できる。
■また1本発明の遠赤外線放射体はち密に焼結され1強
度が大きく、しかも使用中に汚れることがない等の効果
がある。
(実施例) 次に1本発明の実施例を述べる。
実施例1 ペタライト    45重量% 蛙「1粘土     45重景% エスメント    10重景% (新11本製鉄(株)高炉水砕登録商標)の300gに
水を60%加え、ボットミルで4時間混合粉砕し、出来
たがC料を300kg/aJでプレス成形し、1280
℃で焼成した。出来た遠赤外線放射体の特性は以下の通
り、 吸水率    0.96% 嵩比重    2.16 曲げ強度   228 kg/aJ 熱膨張係数  2.0OxlO−’/’C500℃での
放射率・・・第1図のaにて示す。
実施例2 ペタライトを50重景%、カオリン45重景%、エスメ
ント5重量%の配合原料を実施例1と同様にして製造し
たその特性は、吸水率0.98%、嵩比重2.26、曲
げ強度220 kg/aJ、熱膨張係数1 、 OOX
 10−’/”C1放射率は第1図のbに示す。
実施例3 タルク37重量部に、蛙目粘土43重量部、ハイシライ
ト20重量部、ニスメン810重量部、黒色顔料10重
量部を配合し、実施例1と同様に製造した。吸水率は1
.29%、嵩比重2.32、曲げ強度419)tg/a
!、熱膨張係数3.09XlO−’/”C,放射率は第
1図のCに示した。
比較例1 ペタライトと粘土を実施例1と同様に成形し、1280
℃で焼成した。出来た放射体の特性は以下の通り。
吸水率    0.53% 嵩比重    2.20 曲げ強度   251 kg/aJ 熱膨張係数  0.91X10−’/’C遠赤外線放射
体の放射特性は、第1図のdに示した。
比較例2 タルク、カオリンとハイシライトを配合、成形。
焼成しコーディエライトの遠赤外線放射体を作った。出
来たコーディエライトの特性は次の通り、吸水率16.
7’%、嵩比重2.16、曲げ強度191kg/cd、
熱膨張係数2.57 X 10−@/’C1放射特性を
第1図のeに示した。
【図面の簡単な説明】
第1図は500℃での遠赤外線放射体の放射特性を示す
グラフである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. リチュム系あるいはコーデェライト系セラミックを主体
    とし、これに粘土及び鉱滓を配合し、成形焼成したこと
    を特徴とする遠赤外線放射体
JP63169527A 1988-07-06 1988-07-06 遠赤外線放射体 Pending JPH0218352A (ja)

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JP63169527A JPH0218352A (ja) 1988-07-06 1988-07-06 遠赤外線放射体

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JPH0218352A true JPH0218352A (ja) 1990-01-22

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ID=15888155

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JP63169527A Pending JPH0218352A (ja) 1988-07-06 1988-07-06 遠赤外線放射体

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JP (1) JPH0218352A (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100454161B1 (ko) * 2001-09-20 2004-10-26 김연숙 동슬래그를 이용한 원적외선방사물질
WO2012014262A1 (en) * 2010-07-30 2012-02-02 Empire Technology Development Llc Fabrication of cordierite article using waste steel slags

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