NO139681B - Fremgangsmaate for oppnaaelse av en metalloksydfilm paa en glassoverflate - Google Patents

Fremgangsmaate for oppnaaelse av en metalloksydfilm paa en glassoverflate Download PDF

Info

Publication number
NO139681B
NO139681B NO752376A NO752376A NO139681B NO 139681 B NO139681 B NO 139681B NO 752376 A NO752376 A NO 752376A NO 752376 A NO752376 A NO 752376A NO 139681 B NO139681 B NO 139681B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
metal compound
carrier gas
glass
cyclone
glass surface
Prior art date
Application number
NO752376A
Other languages
English (en)
Other versions
NO139681C (no
NO752376L (no
Inventor
Akira Kushihashi
Original Assignee
Saint Gobain
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Saint Gobain filed Critical Saint Gobain
Publication of NO752376L publication Critical patent/NO752376L/no
Publication of NO139681B publication Critical patent/NO139681B/no
Publication of NO139681C publication Critical patent/NO139681C/no

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/001General methods for coating; Devices therefor
    • C03C17/002General methods for coating; Devices therefor for flat glass, e.g. float glass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B13/00Machines or plants for applying liquids or other fluent materials to surfaces of objects or other work by spraying, not covered by groups B05B1/00 - B05B11/00
    • B05B13/02Means for supporting work; Arrangement or mounting of spray heads; Adaptation or arrangement of means for feeding work
    • B05B13/0207Means for supporting work; Arrangement or mounting of spray heads; Adaptation or arrangement of means for feeding work the work being an elongated body, e.g. wire or pipe
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B14/00Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material
    • B05B14/10Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material the excess material being particulate
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/14Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas designed for spraying particulate materials
    • B05B7/1481Spray pistols or apparatus for discharging particulate material
    • B05B7/1486Spray pistols or apparatus for discharging particulate material for spraying particulate material in dry state
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/10Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working

Description

Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for oppnåelse av en metalloksydfilm på overflaten av en glassplate. Hittil har man for fremstilling av en slik film foreslått å forstøve på overflaten en oppløsning av en metallforbindelse oppløst i et organisk oppløsningsmiddel på en glassoverflate som befinner seg ved høy temperatur, slik at metallforbindelsen dekomponeres termisk og danner en metalloksydfilm som hefter til glasset. Ved denne fremgangsmåte som-benytter et organisk oppløsningsmiddel, oppstår imidlertid forskjellige problemer: 1. På grunn av den latente fordampningsvarme for oppløs-ningsmidlet, vil glasstemperaturen synke med risiko for en utilstrekkelig varmedekomponering av metallforbindelsen med følgende dårlige optiske egenskaper for den avsatte film,
særlig når det gjelder refleksjonsevnen og slitasjebestandig-het.
2. For å løse ovenstående problemer har man foreslått å
øke glasstemperaturen så høyt at man oppnår en termisk nedbrytning av metallforbindelsen til tross for den temperatur-senkning som følger av fordampning av oppløsningsmidlet, men det oppstår da risiko for at glasset buer seg. 3. Avdampning av oppløsningsmiddel medfører forurens-ningsproblemer . 4. På grunn av at oppløsningsmidler som benzen, toluen og alkohol er meget brennbare og lett antennelige, må man også regne med brannfare.
På grunn av ovennevnte ulemper har man allerede foreslått å utslynge eller forstøve mot glassoverflaten som skal belegges, en pulverisert metallforbindelse suspendert i en bæregass, uten bruk av organisk oppløsningsmiddel. Hvis man imidlertid nøyer seg med å forstøve pulveret mot glasset uten videre, løper man risiko for at pulveret blåses utenfor glass-overf laten og ikke hefter som ønskelig til denne.
For effektivt å transportere et pulver av en metallforbindelse i en gass, må innholdet av faste partikler i gass-fasen være relativt lite. Dette betyr at glassflaten må under-kastes en slik behandling med partikkelholdig gass, relativt lenge for å være sikker på å motta den ønskede mengde metall-oksydf orbindelse, og dette fører til en betraktelig avkjøling av glasset med overnevnte risiko for utilstrekkelig termisk nedbrytning av metallforbindelsen.
Foreliggende oppfinnelse har således til hensikt å til-by en effektiv fremgangsmåte for oppnåelse av en metalloksydfilm på en glassoverflate der man på overflaten, som er brakt til en forhøyet temperatur, avsetter et pulver av eh metallforbindelse fra en bærergass, hvorved man in situ fremtvinger omdanning av metallforbindelsen til oksyd, og denne fremgangsmåte karakter-iseres ved at bærergassen, beladet med faste partikler, føres til en fordeler i form av en i og for seg kjent syklon, hvorved størstedelen av de faste partikler av metallforbindelsen separeres fra bærerstrømmen og deretter, under påvirkning av tyngdekraften, faller mot glassoverflaten gjennom en munning ved syklonens bunn, mens bærergassen, eventuelt ennå beladet med en mindre andel av faste partikler, trekkes av fra syklonens topp og tilbakeføres.
I det følgende beskrives i detalj et utførelseseksempel
i forbindelse med de vedlagte tegninger, hvor:
fig. 1 viser anlegget skjematisk,
fig. 2 viser i perspektiv den nevnte fordeler og
fig. 3 (a), (b) og (c) betegner forskjellige former
som fordeleråpningen kan ha.
Apparaturen virker som følger:
Gjenstanden som skal behandles, er en glassbane 7 som holder en temperatur på ca. 500-650°C og som går i retning mot en utglødningsovn. Glassbanen produseres kontinuerlig i et vanlig fabrikasjonsanlegg F.
En bærergass inneholdende partikler av metallforbindelse i suspensjon, innføres gjennom tilførselsledningen 1 i en kanal 2 som danner et lukket kretsløp. Gasstrømmen som inneholder medrevet pulverformet metallforbindelse, settes i
sirkulasjon i kanalen 2 ved hjelp av viften 3. Fordeleren 6
er innkoplet i serie i kanalen 2 med bøyelige rør 4 og 5, resp. innløp og utløp. Fordeleren kan således beveges frem og til-bake på tvers av glassbanens transportretning, ved hjelp av en mekanisk innretning som ikke er vist på tegningen. Den nedre åpning 8 på fordeleren befinner seg umiddelbart over glassoverflaten og fordeler metallforbindelse jevnt på denne. Avstanden mellom fordeleren 6 og glassbanen 7 kan innstilles som ønsket.
Som man ser mer detaljert på fig. 2, har fordeleren 6 form som en syklon. Gassen som inneholder pulveret av metall-oksydf orbindelse, strømmer i spiralbevegelse i syklonen fra innløpsåpningen 9 til uttaksrøret 11, mens partiklene av metallforbindelse som skilles fra bærergassen, faller mot glassoverflaten etter å ha passert det innsnevrede parti i syklonen.
Bærergassen som eventuelt fremdeles inneholder en
mindre mengde partikler av metallforbindelsen, sendes gjennom ledningen 2 fra utløpsåpningen 11 i syklonen og det bøyelige rør-et 5. Selv om således konsentrasjonen av metallforbindelse i bærergassen som sendes til fordeleren 6 er liten (hvilket er nødvendig for å oppnå gode transportforhold for faste stoffer 1 bærergassen), kan man avsette en tilstrekkelig mengde metallforbindelse pr. tidsenhet på glasset forutsatt at gassens hastighet er tilstrekkelig høy samtidig som man kan unngå tap av metallforbindelser under blåsingen og nedsettelse av glassets temperatur, idet man som vist, ikke har noen nedblåsning av gass mot glassoverflaten.
Det fine pulveret av dispergert metallforbindelse hefter til glassoverflaten og vil på grunn av den høye temperaturen, dekomponeres in situ og danne en metalloksydfilm.
Gassen ut fra syklonen gjennom åpningen 11 og kanalen
2 sendes på nytt til fordeleren gjennom kanalen samtidig som gasstrømmen inneholdende suspendert metallforbindelse suges inn av viften 3 fra kanalen 1. Som metalloksydforbindelse, benyttes med fordel et lett dekomponerbart organisk salt som acetyl-acetonat av kobolt, krom, jern eller titan. Man kan også benytte et lett dekomponerbart mineralsalt. Pulver-størrelsen har fortrinnsvis følgende fordeling:
Partikler under 10y 10%
Partikler 10-20y 40%
Partikler 20-30y 40%
Partikler over 30y 10%
Naturligvis kan man anbringe flere fordelere av typen 6 i parallell for å oppnå jevn fordeling av metallforbindelse på hele glassoverflaten uten å bruke bevegelsesmekanisme for fordeleren. Formen på utstrømningsåpningen 8 fra fordeleren 6 kan varieres mye som det fremgår av fig. 3 (a,b,c).
Ovennevnte apparatur benyttes hovedsakelig for plate-■ glass, men kan også brukes til andre glassprodukter. Som bærergass, kan man benytte enhver inert gass bortsett fra luft. Selv om gassen kan ha romtemperatur, er det en fordel å forvarme den til temperaturer mellom 100 og 120°C for å lette den termiske dekomponering av metallforbindelsespartiklene.
Apparaturen ifølge oppfinnelsen gjør det mulig å for-binde pulveret av metallforbindelse med glassoverflaten 7 uten bruk av oppløsningsmiddel, hvorved man unngår problemer med forurensning og brannfare. Man kan ifølge oppfinnelsen få filmer av metalloksyder som hefter kraftig til overflaten, og man unngår samtidig tap av partikler som blåses utenfor glass-overf laten av gasstrømmen.
Apparaturen ifølge oppfinnelsen har videre den fordel at man unngår å avkjøle glasset med bærergassen, med de derav følgende ulemper.

Claims (2)

1. Fremgangsmåte for oppnåelse av en metalloksydfilm på en glassoverflate der man på overflaten, som er brakt til en forhøyet temperatur, avsetter et pulver av en metallforbindelse fra en bærergass, hvorved man in situ fremtvinger omdanning av metallforbindelsen til oksyd, karakterisert ved at bærergassen, beladet med faste partikler, føres til en fordeler i form av en i og for seg kjent syklon, hvorved størstedelen av de faste partikler av metallforbindelsen separeres fra bærergasstrømmen og deretter, under påvirkning av tyngedekraften, faller mot glassoverflaten gjennom en munning ved syklonens bunn, mens bærergassen, eventuelt ennå beladet med en mindre andel av faste partikler, trekkes av fra syklonens topp og tilbakeføres.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1,karakterisert ved at bærergassen føres til og fra syklonfordeleren ved hjelp av myke rør, slik at fordeleren ved hjelp av en mekanisme gis en frem- og tilbakegående bevegelse på tvers av glassets fremføringsretning.
NO752376A 1974-07-02 1975-06-30 Fremgangsmaate for oppnaaelse av en metalloksydfilm paa en glassoverflate NO139681C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP49076599A JPS515324A (en) 1974-07-02 1974-07-02 Garasuhyomenheno kinzokusankabutsuhimakukeiseisochi

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO752376L NO752376L (no) 1976-01-05
NO139681B true NO139681B (no) 1979-01-15
NO139681C NO139681C (no) 1979-04-25

Family

ID=13609771

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO752376A NO139681C (no) 1974-07-02 1975-06-30 Fremgangsmaate for oppnaaelse av en metalloksydfilm paa en glassoverflate

Country Status (14)

Country Link
JP (1) JPS515324A (no)
AT (1) AT342233B (no)
BE (1) BE830884A (no)
BR (1) BR7504138A (no)
CH (1) CH603502A5 (no)
DE (1) DE2529079C2 (no)
DK (1) DK134641B (no)
ES (1) ES438991A1 (no)
FR (1) FR2277049A1 (no)
GB (1) GB1482315A (no)
IT (1) IT1039517B (no)
NL (1) NL174641C (no)
NO (1) NO139681C (no)
SE (1) SE408411B (no)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4949104U (no) * 1972-08-05 1974-04-30
FR2380997A1 (fr) * 1977-02-16 1978-09-15 Saint Gobain Procede de fabrication de vitrages protegeant de la chaleur
JPS5637251A (en) * 1979-08-31 1981-04-10 Nippon Sheet Glass Co Ltd Manufacture of covered glass
DE3010077C2 (de) * 1980-03-15 1981-07-30 Vereinigte Glaswerke Gmbh, 5100 Aachen Verfahren zum Aufbringen von mit einem Halogen, vorzugsweise mit Fluor dotierten Zinnoxidschichten auf Glasoberflächen durch Pyrolyse
MX161623A (es) * 1981-11-30 1990-11-23 Ford Motor Co Metodo para colocar una pelicula de oxido de metal sobre una superficie de un substrato de vidrio calentado
US4393098A (en) 1982-07-29 1983-07-12 Ford Motor Company Process for developing a coating film on a heated glass sheet
FR2542636B1 (fr) * 1983-03-14 1985-07-12 Saint Gobain Vitrage Procede et dispositif de distribution reguliere d'un solide pulverulent sur un substrat en vue de son revetement et substrat ainsi revetu
FR2542637B1 (fr) * 1983-03-14 1985-07-12 Saint Gobain Vitrage Distribution reguliere d'un solide pulverulent sur un support en vue de son revetement
DK160745C (da) * 1983-03-14 1991-09-30 Saint Gobain Vitrage Fremgangsmaade ved og dyse til fordeling af et pulverformet materiale paa et underlag
GB8408118D0 (en) * 1984-03-29 1984-05-10 Pilkington Brothers Plc Coating glass
FR2573328B1 (fr) * 1984-11-19 1987-06-12 Riedel Paul Dispositif pour injecter un produit fibreux ou granule en vrac dans une cavite
JPH0992134A (ja) * 1995-09-22 1997-04-04 Dainippon Printing Co Ltd ノズル塗布方法及び装置
DE19625099A1 (de) * 1996-06-24 1998-01-02 Heidelberger Druckmasch Ag Verfahren zum Pudern einer bedruckten Oberfläche eines Bedruckstoffes

Also Published As

Publication number Publication date
SE408411B (sv) 1979-06-11
DE2529079A1 (de) 1976-03-25
FR2277049B1 (no) 1979-06-08
JPS515324A (en) 1976-01-17
NL174641C (nl) 1984-07-16
SE7507398L (sv) 1976-01-02
NO139681C (no) 1979-04-25
ES438991A1 (es) 1977-02-16
DE2529079C2 (de) 1983-02-17
NO752376L (no) 1976-01-05
ATA509575A (de) 1977-07-15
DK134641B (da) 1976-12-13
FR2277049A1 (fr) 1976-01-30
AT342233B (de) 1978-03-28
CH603502A5 (no) 1978-08-15
DK134641C (no) 1977-07-04
BE830884A (fr) 1976-01-02
NL174641B (nl) 1984-02-16
GB1482315A (en) 1977-08-10
NL7507805A (nl) 1976-01-06
BR7504138A (pt) 1976-06-29
JPS573612B2 (no) 1982-01-22
IT1039517B (it) 1979-12-10
DK297475A (no) 1976-01-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO139681B (no) Fremgangsmaate for oppnaaelse av en metalloksydfilm paa en glassoverflate
US4359493A (en) Method of vapor deposition
US5145716A (en) Infrared window
DK155514B (da) Fremgangsmaade til dannelse af en belaegning af et metal eller en metalforbindelse paa en overflade af et glasobjekt og apparat til udoevelse af fremgangsmaaden
US2699576A (en) Atomizing magnesium
NO313134B1 (no) Belegningshette for belegning av glassartikler
US2701775A (en) Method for spraying metal
US5498758A (en) Method for the cold end coating of glassware using a vaporizer having an internal flow path from a reservoir of liquid coating material to a vapor deposition chamber
US4552566A (en) Globulous products of subliming substance, its manufacturing process and manufacturing apparatus
SE409322B (sv) Forfarande och apparat for applicering av en beleggning pa en yta av ett underlag
US3707136A (en) Apparatus for plating heat-resistant articles
US5454873A (en) Cold end glassware coating apparatus
US3754529A (en) Apparatus for continuously depositing beryllia through vaporization of a basic formate
US3046607A (en) Method of forming fused particles
US4297971A (en) Apparatus for vaporizing solid coating reactants
US2536042A (en) Method of producing a granule coated base
US3479206A (en) Metal chute coated with fluorocarbon polymer containing boron nitride platelets
US3150212A (en) Process for forming hemispherical lead pellets
CN106041065A (zh) 连续成分无机块材自动化快速制备系统
ES2243307T3 (es) Sistema para controlar procesos de secado evaporativo utilizando equivalencia ambiental.
US3453412A (en) Apparatus for producing proportioned admixtures of gaseous components
US3086496A (en) Vacuum coating apparatus
NO133092B (no)
JPS58501993A (ja) 加熱されたガラス基材の表面上に金属酸化物膜をつける方法
US2676562A (en) Apparatus for producing granulecoated bases