RU2039019C1 - Стекло для стекловолокна - Google Patents
Стекло для стекловолокна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2039019C1 RU2039019C1 SU925040473A SU5040473A RU2039019C1 RU 2039019 C1 RU2039019 C1 RU 2039019C1 SU 925040473 A SU925040473 A SU 925040473A SU 5040473 A SU5040473 A SU 5040473A RU 2039019 C1 RU2039019 C1 RU 2039019C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- oxide
- glass
- mgo
- fiber
- fibers
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL 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
- C03C13/00—Fibre or filament compositions
- C03C13/001—Alkali-resistant fibres
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Abstract
Использование: для производства непрерывных и грубых волокон. Сущность изобретения: стекло для стекловолокна содержит, в мас. оксид кремния 47,5 57,8 БФ SiO2, оксид алюминия 17,1 19 БФ Al2O3, оксид титана 1,2 2 БФ TiO2, оксид железа 3,8 8,5 БФ Fe2O3, оксид железа 3,4 7,0 БФ FeO, оксид марганца 0,11 0,19 БФ MnO, оксид кальция 6,5 10,8 БФ CaO, оксид магния 2,3 7,5 БФ MgO, оксид калия 0,8 2,5 БФ K2O, оксид натрия 2,2 4,6 БФ Na2O, оксид серы 0,01 0,20 БФ SO3, оксид фосфора 1,1 2,0 БФ P2O5, оксид скандия 0,03 1,2 БФ Sc2O3, оксид цинка 0,05 1,0 БФ ZnO. Соотношение Al2O3/(Ca+MgO)<2,0. Устойчивость в 2N HCl (98°С, 3 ч) 98 98,9% в Ca(OH)2 99,1 99,8% 1 з.п. ф-лы, 4 табл.
Description
Изобретение относится к составам стекол, предназначенных для производства непрерывных и грубых волокон, которые могут быть использованы для получения различных тканей и нетканых материалов, фильтров, для армирования цементных и гипсовых вяжущих, а также полимеров и других целей.
Цель изобретения снижение кристаллизационной способности, удлинение температурного интервала выработки, обеспечение надежности процесса и повышение устойчивости в кислых средах.
В известных составах стекол, применяемых для стекловолокна, содержится SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, P2O5, La2O3. Для составления шихты в качестве исходного материала используют андезит, корректирующийся кварцевым песком, мелом, доломитом, содой и трехокисью лантана, а в ряде случаев пиролюзитом [1]
Известен состав стекла, содержащий SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, FeO, MnO, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3 [2]
Исходным сырьем для получения минерального волокна этого состава служит порода типа ортоамфиболитов и амфиболитов как однокомпонентная шихта. Однако такое стекло обладает высокой кристаллизационной способностью, низкой кислотоустойчивостью и из-за узкого интервала выработки не может быть использовано в производстве непрерывных и грубых волокон.
Известен состав стекла, содержащий SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, FeO, MnO, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3 [2]
Исходным сырьем для получения минерального волокна этого состава служит порода типа ортоамфиболитов и амфиболитов как однокомпонентная шихта. Однако такое стекло обладает высокой кристаллизационной способностью, низкой кислотоустойчивостью и из-за узкого интервала выработки не может быть использовано в производстве непрерывных и грубых волокон.
Для устранения указанных недостатков и достижения цели предложены составы, конкретные из которых приведены в табл.1.
Технологические свойства расплавов и физико-химические свойства волокон приведены в табл. 2 и 3 соответственно. Как видно из табл.1, предлагаемое стекло отличается от известного более высоким содержанием оксидов алюминия и трехвалентного железа, что приводит к увеличению кислотоустойчивости. Этот эффект усиливают оксиды фосфора и скандия (как элементы III и V групп таблицы Д.И.Менделеева).
Известно, что оксиды железа, кальция и магния значительно повышают кристаллизационную способность расплава, что отрицательно отражается на процессе волокнообразования (особенно непрерывных волокон). За счет этого интервал выработки волокон сужается, возрастает обрывность и процесс получения волокон неустойчив. Уменьшение указанных оксидов обеспечивает снижение температуры верхнего предела кристаллизации (Тв.п.к.), удлинение температурного интервала выработки и надежность процесса. Введение оксида цинка приводит к образованию с Al2O3 твердого раствора, устойчивого к кислотам. Важным условием является соблюдение соотношения которое должно быть более 1,2, но менее 2,0.
Стекло указанного состава может быть получено как из обычных, используемых в стекловарении исходных компонентов, так и на основе различных природных материалов, например андезитов, андезитобазальтов, базальтов, диабазов, габбро.
Процесс варки стекла предлагаемого состава осуществляли в печи при температуре 1450оС до получения гомогенного расплава. Формирование волокон происходило устойчиво.
Как следует из табл.3 в сравнении с прототипом, Тв.п.к. предлагаемого состава стекла на 50-80оС ниже, интервал выработки волокна расширен в 6-9 раз, а кислотоустойчивость выше в 2,2-5,3 раза.
Из предлагаемого состава стекла получены также и грубые волокна. Результаты испытаний их физико-химических свойств представлены в табл.4.
Из табл.4 видно, что грубые волокна из стекла предлагаемого состава обладают высокой стойкостью не только к кислотам, но и к насыщенному раствору Са(ОН)2, что предопределяет их использование при изготовлении фибробетона.
Ассортимент получаемых волокон (непрерывных и грубых), высокая химическая устойчивость в агрессивных средах дает возможность использовать их для производства тканых и нетканых, фильтровальных материалов, армирующих наполнителей композитов, армирования бетонов на основе минеральных вяжущих и др. стойких при эксплуатации в агрессивных средах в химической и других отраслях промышленности, в качестве фильтров грубой, тонкой и сверхтонкой очистки агрессивных сред.
Долговечность тканей, изготовленных из волокна предлагаемого состава превышает долговечность стеклянных тканей примерно в 1,5 раза. Из стекла предлагаемого состава наработаны и испытаны партии непрерывного и грубого волокна в количестве 800 и 1000 кг соответственно.
Физико-химические исследования полученного волокна подтвердили его высокую химическую устойчивость в агрессивных средах.
Claims (1)
1. СТЕКЛО ДЛЯ СТЕКЛОВОЛОКНА, включающее SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, FeO, MnO, CaO, MgO, K2O, Na2O и SO3, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит P2O5, ZnO и SC2O3 при следующем соотношении компонентов, мас.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU925040473A RU2039019C1 (ru) | 1992-04-29 | 1992-04-29 | Стекло для стекловолокна |
UA93060607A UA11017C2 (ru) | 1992-04-29 | 1993-02-24 | Стекло для стекловолокна |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU925040473A RU2039019C1 (ru) | 1992-04-29 | 1992-04-29 | Стекло для стекловолокна |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2039019C1 true RU2039019C1 (ru) | 1995-07-09 |
Family
ID=21603371
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU925040473A RU2039019C1 (ru) | 1992-04-29 | 1992-04-29 | Стекло для стекловолокна |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2039019C1 (ru) |
UA (1) | UA11017C2 (ru) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1731490A1 (en) * | 2005-06-06 | 2006-12-13 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Basalt fiber material |
EP1736449A1 (en) * | 2005-06-20 | 2006-12-27 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method for manufacturing basalt fiber |
WO2006091929A3 (en) * | 2005-02-24 | 2007-09-07 | James Hardie Int Finance Bv | Alkali resistant glass compositions |
US7651563B2 (en) | 2002-08-23 | 2010-01-26 | James Hardie Technology Limited | Synthetic microspheres and methods of making same |
US7658794B2 (en) | 2000-03-14 | 2010-02-09 | James Hardie Technology Limited | Fiber cement building materials with low density additives |
US7897534B2 (en) | 2003-10-29 | 2011-03-01 | James Hardie Technology Limited | Manufacture and use of engineered carbide and nitride composites |
US7993570B2 (en) | 2002-10-07 | 2011-08-09 | James Hardie Technology Limited | Durable medium-density fibre cement composite |
US7998571B2 (en) | 2004-07-09 | 2011-08-16 | James Hardie Technology Limited | Composite cement article incorporating a powder coating and methods of making same |
US8609244B2 (en) | 2005-12-08 | 2013-12-17 | James Hardie Technology Limited | Engineered low-density heterogeneous microparticles and methods and formulations for producing the microparticles |
US8993462B2 (en) | 2006-04-12 | 2015-03-31 | James Hardie Technology Limited | Surface sealed reinforced building element |
RU2727774C1 (ru) * | 2018-06-22 | 2020-07-23 | Цзюйши Груп Ко., Лтд. | Стекловолоконная композиция |
-
1992
- 1992-04-29 RU SU925040473A patent/RU2039019C1/ru not_active IP Right Cessation
-
1993
- 1993-02-24 UA UA93060607A patent/UA11017C2/ru unknown
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1261923, кл. C 03C 13/06, 1986. * |
Авторское свидетельство СССР N 525634, кл. C 03C 13/00, 1975. * |
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8182606B2 (en) | 2000-03-14 | 2012-05-22 | James Hardie Technology Limited | Fiber cement building materials with low density additives |
US7658794B2 (en) | 2000-03-14 | 2010-02-09 | James Hardie Technology Limited | Fiber cement building materials with low density additives |
US7727329B2 (en) | 2000-03-14 | 2010-06-01 | James Hardie Technology Limited | Fiber cement building materials with low density additives |
US8603239B2 (en) | 2000-03-14 | 2013-12-10 | James Hardie Technology Limited | Fiber cement building materials with low density additives |
US7878026B2 (en) | 2002-08-23 | 2011-02-01 | James Hardie Technology Limited | Synthetic microspheres and methods of making same |
US7651563B2 (en) | 2002-08-23 | 2010-01-26 | James Hardie Technology Limited | Synthetic microspheres and methods of making same |
US7666505B2 (en) | 2002-08-23 | 2010-02-23 | James Hardie Technology Limited | Synthetic microspheres comprising aluminosilicate and methods of making same |
US7993570B2 (en) | 2002-10-07 | 2011-08-09 | James Hardie Technology Limited | Durable medium-density fibre cement composite |
US7897534B2 (en) | 2003-10-29 | 2011-03-01 | James Hardie Technology Limited | Manufacture and use of engineered carbide and nitride composites |
US7998571B2 (en) | 2004-07-09 | 2011-08-16 | James Hardie Technology Limited | Composite cement article incorporating a powder coating and methods of making same |
WO2006091929A3 (en) * | 2005-02-24 | 2007-09-07 | James Hardie Int Finance Bv | Alkali resistant glass compositions |
US7744689B2 (en) | 2005-02-24 | 2010-06-29 | James Hardie Technology Limited | Alkali resistant glass compositions |
EP1731490A1 (en) * | 2005-06-06 | 2006-12-13 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Basalt fiber material |
US7767603B2 (en) | 2005-06-06 | 2010-08-03 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Basalt fiber material |
KR100860582B1 (ko) * | 2005-06-06 | 2008-09-26 | 도요다 지도샤 가부시끼가이샤 | 암면 섬유재료 |
EP1736449A1 (en) * | 2005-06-20 | 2006-12-27 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method for manufacturing basalt fiber |
US8037719B2 (en) | 2005-06-20 | 2011-10-18 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method for manufacturing basalt fiber |
US8501643B2 (en) | 2005-06-20 | 2013-08-06 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Method for manufacturing basalt fiber |
US8609244B2 (en) | 2005-12-08 | 2013-12-17 | James Hardie Technology Limited | Engineered low-density heterogeneous microparticles and methods and formulations for producing the microparticles |
US8993462B2 (en) | 2006-04-12 | 2015-03-31 | James Hardie Technology Limited | Surface sealed reinforced building element |
US11078109B2 (en) | 2018-06-22 | 2021-08-03 | Jushi Group Co., Ltd. | Glass fiber composition, glass fiber and composite material thereof |
RU2727774C1 (ru) * | 2018-06-22 | 2020-07-23 | Цзюйши Груп Ко., Лтд. | Стекловолоконная композиция |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
UA11017C2 (ru) | 1996-12-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2039019C1 (ru) | Стекло для стекловолокна | |
US4205992A (en) | Alkali resistant, synthetic, mineral fibres | |
JP5047179B2 (ja) | 連続玄武岩繊維製造用組成物とその製造方法 | |
DE69801329T2 (de) | Blaues glas mit verbesserter uv- und ir-absorption | |
CA1132142A (en) | Alkali-resistant glass fibres | |
EP0164399A1 (en) | Fiber glass composition having low iron oxide content | |
JP2009509909A5 (ru) | ||
JP2002537207A (ja) | 高酸化ジルコニウム含有ガラス及びその使用 | |
SK280485B6 (sk) | Zmes na sklené vlákna | |
US4652535A (en) | Alkaline-resistant glass bodies and fibers | |
CS236767B2 (en) | Processing of glass creating composition on metallic silicate base | |
CN101575172A (zh) | 一种玻璃纤维组合物 | |
US4078939A (en) | Reinforcing glass fibers of ZnO-MgO-Al2 O3 -SiO2 -TiO2 | |
US3830639A (en) | Manufacture of colored glass | |
US3973974A (en) | Alkali resistant glass compositions and alkali resistant glass fibers prepared therefrom | |
CN1155876A (zh) | 硼硅酸盐玻璃 | |
US3310412A (en) | High-melting glass fibers and method | |
JP2003160350A (ja) | ガラス繊維用原料配合物 | |
EP0095490A1 (en) | Alkali-resistant glass fibers | |
CA1074341A (en) | Alkali-resistant glass composition and glass fibers made therefrom | |
CN1020156C (zh) | 榍石型复合乳浊剂及其制造方法 | |
JP2003054993A (ja) | 繊維用ガラス組成物 | |
JP2968166B2 (ja) | 珪石れんがの製造方法 | |
RU2065842C1 (ru) | Шихта для шлакоситалла | |
JP3094375B2 (ja) | 天然大理石様結晶化ガラス及び天然大理石様結晶化ガラス製造用ガラス小体 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060430 |