Патент на изобретение №2375319
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО ТЕРМОСТОЙКОГО СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
(57) Реферат:
Способ получения прозрачного термостойкого стеклокристаллического материала относится к технологии оптических материалов, предназначенных для использования в условиях значительных температурных перепадов, в частности в нагревательных устройствах, в том числе и в качестве устойчивых к термоудару панелей кухонных плит, окон топок, каминных экранов, термостойкой посуды. Технический результат – получение голубого прозрачного стеклокристаллического материала с малым коэффициентом термического расширения. Стеклокристаллический материал содержит следующие компоненты, мол.%: SiO2 – 54,0-64,0; Al2O3 – 24,0-27,0; Li2O – 12-19; TiO2 – 6,0-8,0; CoO – 0,005-2,0. TiO2 и СоО введены сверх 100% основного состава. Данный материал получают путем варки стекла, его выработки, отжига и термообработки в две стадии: при 680-740°C в течение 2-12 часов, затем при 750-800°C в течение 2-24 часов, и последующего охлаждения стекла до комнатной температуры. Полученное изделие прозрачно, окрашено в голубой цвет и имеет низкий коэффициент термического расширения (10-12)·10-7 град-1. 2 табл.
Изобретение относится к стеклокристаллическим материалам, в частности к цветным прозрачным ситаллам с низким коэффициентом термического расширения (КТР), и предназначено для использования в условиях значительных температурных перепадов, в частности в нагревательных устройствах, в том числе и в качестве устойчивых к термоудару панелей кухонных плит, окон топок, каминных экранов, термостойкой посуды. Известно, что стеклокристаллические материалы (СК) с близким к нулю коэффициентом термического расширения получаются в результате регулируемой кристаллизации твердых растворов со структурой В патенте США В патентах США В патенте США В последние годы отсутствуют патенты на получение новых окрасок в прозрачных термостойких стеклокристаллических материалах. Несмотря на многочисленные попытки получения прозрачных термостойких стеклокристаллических материалов, окрашенных в синий (голубой) цвет, такие материалы не были получены традиционными методами синтеза ситаллов. В частности, как было показано выше, введение в ситаллизирующиеся стекла ионов кобальта, окрашивающих многие стекла в синий цвет, приводит к получению фиолетового ситалла. Известен только один патент, патент США Патент США Задача изобретения заключается в создании голубой прозрачной термостойкой стеклокерамики, получение которой возможно в стандартных производственных условиях. При этом нет необходимости в создании специальных условий синтеза, в особенности специальной газовой среды в печи или в использовании специально вводимых компонентов шихты – восстановителей. Следует отметить, что получение голубого прозрачного СК материала имеет особое значение для применения в качестве термостойких светофильтров и в бытовой технике за счет малых величин коэффициента термического расширения. Задача решается в способе получения прозрачного термостойкого стеклокристаллического материала, включающего варку стекла, содержащего SiO2, Al2O3, Li2O; TiO2, его выработку, отжиг, термообработку и охлаждение до комнатной температуры, в котором, в отличие от прототипа, используют стекло, содержащее дополнительно CoO при соотношении всех компонентов в мол.%: SiO2 – 54-64, Al2O3 – 24-27, Li2O – 12-19, TiO2 – 6-8, CoO – 0,005-2,0, где TiO2 и CoO введены сверх 100% основного состава стекла, а термообработку проводят в две стадии, сначала при 680-740°C в течение 2-12 часов, затем при 750-800°C в течение 2-24 часов. Данное изобретение предлагает новый подход, позволяющий получать голубую прозрачную термостойкую стеклокерамику при варке стекла в нормальных условиях, на воздухе, без использования восстановительной атмосферы. Результат достигается за счет введения оксида кобальта в качестве красящей добавки в состав исходного стекла и регулируемой низкотемпературной кристаллизации наноразмерных кристаллов алюмокобальтовой шпинели. В отличие от ионов кобальта в структуре Для получения голубой прозрачной термостойкой стеклокерамики были разработаны специальные двухстадийные режимы термообработки исходного стекла, заключающиеся в низкотемпературной выдержке, в ходе которой кристаллизуется алюмокобальтовая шпинель, и в более высокотемпературной выдержке, в ходе которой кристаллизуются Прозрачная голубая стеклокерамика с низким коэффициентом термического расширения и нанокристаллами шпинели, содержащими ионы кобальта, может быть изготовлена из стекол составов, представленных в Таблице 1.
Где TiO2 и CoO введены сверх 100% основного состава. Совокупность 3-х первых компонентов образует основу, формирующую ионно-ковалентно увязанную сетку стекла. При этом TiO2 является нуклеатором кристаллизации, а CoO – красителем. Более подробное описание способа состоит из следующих этапов: 1. Плавление шихты стекла состава, приведенного в Таблице 1, при температуре на 200-300°C выше ликвидуса. 2. Охлаждение расплава до температуры 1300-1450°C с приданием стеклу необходимой формы и отжиг прозрачного стекла при температуре 640-670°C, при которой вязкость материала равна 1010.5-1011 Па·с. 3. Превращение стекла в стеклокерамику путем дополнительной термообработки: нагревания стекла по двухстадийному режиму, при котором образование нанокристаллов шпинели происходит при температуре от 680 до 740°C в течение 2-12 часов, а образование нанокристаллов 4. Охлаждение стеклокристаллического материла до комнатной температуры. Основными преимуществами предложенной стеклокерамики перед известными техническими решениями является сочетание малого коэффициента термического расширения, прозрачности и голубой окраски, что позволяет использовать стеклокерамику для изготовления термостойких прозрачных голубых элементов нагревательных устройств и других прозрачных изделий, работающих в условиях значительных температурных перепадов. Конкретные примеры составов стекол, режимов термообработки и полученные свойства стеклокристалличеких материалов приведены в Таблице 2. Из таблицы видно, что стеклокристаллические материалы данных составов, полученные по приведенным режимам, обладают прозрачностью, низким коэффициентом термического расширения и голубой окраской. Компоненты шихты в виде оксидов и карбонатов смешивались, перемалывались с целью получения однородной шихты, шихта засыпалась в тигли из кварцевой керамики, которые закрывались крышками и помещались в печь. При температуре 1550-1600°C шихта плавилась в течение примерно 6 часов с перемешиванием мешалкой из кварцевой керамики, расплав отливался в стальную форму и образовывал стеклянный прозрачный брусок.
Введение SiO2 в количествах, меньших указанного, не приводит после кристаллизации к образованию прозрачного термостойкого материала, а введение SiO2 в количествах, больших указанного, значительно повышает температуру плавления шихты, что препятствует получению однородного стекла. Введение Аl2O3 и Li2O в количествах, меньших и больших заявляемого интервала, препятствует получению прозрачного стеклокристаллического материала. Введение TiO2 в количествах, меньших заявляемого, препятствует получению прозрачного стеклокристаллического материала. Введение TiO2 в количествах, больших заявляемого, приводит к самопроизвольной кристаллизации исходного стекла при выработке. Введение CoO в количествах, меньших заявляемого, не приводит к получению голубой окраски стеклокристаллического материала. Введение CoO в количествах, больших заявляемого, приводит к самопроизвольной кристаллизации исходного стекла при выработке. Дополнительная термообработка образцов на первой стадии при температуре ниже 680°C не приводит к жидкостному фазовому распаду и выделению кристаллической фазы – шпинели. Термообработка образцов на первой стадии при температуре выше 740°C приводит к выделению крупных кристаллов Термообработка образцов на второй стадии при температуре ниже 750°C не приводит к выделению кристаллов Образцы стекла термообрабатывались по режимам, указанным в Таблице 2. Кристаллические фазы определялись с помощью рентгенофазового анализа, также измерялся коэффициент термического расширения и спектр пропускания. В каждом опыте исходное стекло нагревалось до температуры первого плато со скоростью 200°C/час, выдерживалось в течение времени, достаточного для прохождения жидкостного фазового распада и выделения кристаллической фазы – шпинели, затем температура поднималась до второго плато со скоростью 100°C/час, при этом выделялись кристаллы
Формула изобретения
Способ получения прозрачного термостойкого стеклокристаллического материала, включающий варку стекла, содержащего SiO2, Al2O3, Li2O, TiO2, его выработку, отжиг, термообработку и охлаждение до комнатной температуры, отличающийся тем, что используют стекло, содержащее дополнительно СоО, при соотношении всех компонентов, мол. %:
где TiO2 и CoO введены сверх 100% основного состава стекла, а термообработку проводят в две стадии, сначала при 680-740°C в течение 2-12 ч, затем при 750-800°C в течение 2-24 ч. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-кварца (
3788865, МПК C03C 10/14, опубликованном в январе 1974 г., описано получение прозрачных цветных стеклокристаллических материалов, содержащих