Патент на изобретение №2202778
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ СТЕКОЛ
(57) Реферат: Использование: в производстве стеклянных изделий, в приборостроении, при изготовлении стеклянных пленок, элементов интегральной оптики и пористых стекол. Сущность: в способе образец из исследуемого стекла в виде тонкостенного капилляра или блока тонкостенных капилляров подвергают термообработке выше температуры стеклования, измеряют скорость изменения геометрических параметров образца при заданных температурах и на основе известных данных температурной зависимости вязкости стекла определяют КПН по формуле где ![]() ![]() Способ относится к технологии стекол и используется при варке стекла, производстве стеклянных изделий, в том числе микроканальных и волоконно-оптических пластин, в приборостроении с использованием стеклянных компонентов, при изготовлении стеклянных пленок, элементов интегральной оптики и пористых стекол. Известен ряд способов измерения коэффициента поверхностного натяжения (КПН) стекол (см. Химический энциклопедический словарь. М., “Сов. энциклопедия”, 1992 г., т.3, с.590). Все известные способы измерения КПН стекол основаны на термообработке стекла до состояния расплава. Однако работа с расплавом стекла требует выполнения определенных экологических требований, связанных с тем, что стекла содержат ряд вредных компонентов (свинец, мышьяк, теллур, таллий, селен и др.), создания нейтральной среды и специальной оснастки из материалов, не реагирующих с расплавом стекла. Указанные способы не могут быть использованы для многих стекол, которые содержат в своем составе легколетучие компоненты или разлагаются при нагревании до состояния расплава. К таким стеклам можно отнести большинство халькогенидных и галогенидных стекол. Кроме того, известно, что очень сильное влияние на КПН оказывает окружающая среда, поэтому оценить его значение в реальных условиях, даже зная истинное значение в расплаве, не представляется возможным. Наиболее близким к заявляемому является способ, предусматривающий определение КПН путем использования капилляра из специального смачиваемого стеклом материала и измерение подъема расплава стекла в этом капилляре (см. там же, п.1). Недостаток способа – необходимость использования высоких температур, чтобы получить расплав стекла, и связанные с этим неблагоприятные экологические условия, невозможность использования способа для всех стекол, например разлагающихся при плавлении, содержащих в своем составе легколетучие компоненты и др. Задача заявляемого решения – упрощение процесса измерения за счет осуществления способа при более низких температурах, повышение экологичности, расширение номенклатуры измеряемых стекол и температурного интервала измерений, а также возможность определения КПН в реальных условиях использования стекла. Поставленная задача решается следующим образом: из исследуемого стекла изготавливают образцы в виде тонкостенного капилляра или блока тонкостенных капилляров, подвергают термообработке выше температуры стеклования, измеряют скорость изменения геометрических параметров образца при заданных фиксированных значениях температур и на основе известных данных температурной зависимости вязкости стекла определяют КПН по формуле ![]() где ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где lo – начальная длина стеклянной нити, вязкость которой измеряется, v – скорость растяжения нити под действием давления Р и ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Здесь к – постоянный коэффициент, для капилляра он равен 3/2, а для МКП – 6. Как и в случае, когда нагрузка прилагается к стеклянной нити под действием сил поверхностного натяжения, сначала происходит упругое сжатие образца, но так как действуют эти силы непродолжительное время (см. там же учебник “Технология стекла”), в дальнейшем действующими является лишь силы поверхностного натяжения и вязкости, равенство между собой которых проявляется в уменьшении длины образца с постоянной скоростью. Учитывая, что начальное значение толщины (длины) блока капилляров, скорости уменьшения его длины величины постоянные, пренебрегая изменением толщины межкапиллярных перегородок (оно невелико), определяем по формуле (1) КПН на основании известных данных температурной зависимости вязкости стекла. В таблице приведены значения скоростей уменьшения длины образца и КПН для трех температур. Таким образом, нам удалось определить ранее не известную закономерность, заключающуюся в уменьшении длины тонкостенного капилляра с постоянной скоростью при заданной температуре, и на основе этой зависимости получить формулу для вычисления КПН стекол в высоковязком состоянии. Кроме того, определена взаимосвязь между вязкостью стекла при заданной температуре и КПН. Заявленный способ обладает перед известными следующими преимуществами: – увеличивает информативность параметров стекла; – существенно уменьшает температуру измерения КПН и увеличивает температурный интервал, внутри которого можно проводить измерение КПН; – становится экологически более безопасным проведение измерений; – увеличивает номенклатуру стекол, КПН которых могут быть измерены; – исключает необходимость изготовления специальных приспособлений и создания газовой среды при производстве измерений; – повышает точность производимых измерений. Формула изобретения
![]() где ![]() v – скорость уменьшения длины капилляра или блока; ![]() l0 – начальная длина образца; к – постоянный коэффициент. РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 02.02.2006
Извещение опубликовано: 20.02.2007 БИ: 05/2007
|
||||||||||||||||||||||||||