RU2222504C1 - Способ получения изделий из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава - Google Patents
Способ получения изделий из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава Download PDFInfo
- Publication number
- RU2222504C1 RU2222504C1 RU2002116905/03A RU2002116905A RU2222504C1 RU 2222504 C1 RU2222504 C1 RU 2222504C1 RU 2002116905/03 A RU2002116905/03 A RU 2002116905/03A RU 2002116905 A RU2002116905 A RU 2002116905A RU 2222504 C1 RU2222504 C1 RU 2222504C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lithium
- slip
- alumino
- glass
- articles
- Prior art date
Links
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
- C03C1/00—Ingredients generally applicable to manufacture of glasses, glazes, or vitreous enamels
- C03C1/002—Use of waste materials, e.g. slags
-
- 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
- C03C10/00—Devitrified glass ceramics, i.e. glass ceramics having a crystalline phase dispersed in a glassy phase and constituting at least 50% by weight of the total composition
-
- 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
- C03C10/00—Devitrified glass ceramics, i.e. glass ceramics having a crystalline phase dispersed in a glassy phase and constituting at least 50% by weight of the total composition
- C03C10/0063—Devitrified glass ceramics, i.e. glass ceramics having a crystalline phase dispersed in a glassy phase and constituting at least 50% by weight of the total composition containing waste materials, e.g. slags
-
- 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
- C03C3/00—Glass compositions
- C03C3/04—Glass compositions containing silica
- C03C3/076—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
- C03C3/083—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound
- C03C3/085—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Abstract
Изобретение относится к производству радиопрозрачных крупногабаритных изделий сложной формы из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности, в частности для изготовления антенных обтекателей. Предложен способ получения изделий из стеклокерамического материала. В шликер литийалюмосиликатного стекла вводят шликер кварцевого стекла в количестве 5-40 % объемных. Из полученного шликера формуют заготовки в пористые формы и осуществляют термообработку. Технический результат изобретения - существенно увеличивается диапазон применения изделий в связи с расширением границ диэлектрической проницаемости в диапазоне ε=5,0÷7,0, при одновременном уменьшении тангенса угла диэлектрических потерь с tgθ=110·10-4 до tgθ=70·10-4, а также при сохранении высокой прочности материала > 90 МПа и термостойкости >800°С. 3 табл.
Description
Изобретение относится к производству радиопрозрачных крупногабаритных изделий сложной формы из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности, в частности для изготовления антенных обтекателей.
Известен способ получения изделий из шликеров литийалюмосиликатного стекла (1), в котором получение водных шликеров включает сухой помол стекла при соотношении стекла к мелющим телам 1:2, отсев фракций заданного гранулометрического состава, смешивание данных фракций в требуемом соотношении с последующим введением в порошок воды, перемешивание смесей для получения шликера его стабилизации и последующей отливки изделий. К недостаткам этого метода следует отнести
многооперационность (сухой помол; выгрузка материала; отсев шаров; рассев порошков; загрузка порошков и т.д.);
запыленность;
высокая влажность суспензий, необходимая для достижения требуемой текучести;
повышенная склонность суспензий к осаждаемости и загустеванию, что приводит к получению сравнительно невысокой плотности и прочности отливок;
длительность сухого помола.
Другой путь получения изделий в данном решении заключается в изготовлении грубозернистого порошка путем сухого помола и отсева, затем получение тонкой фракции порошка в процессе мокрого измельчения с последующим вымораживанием воды, добавлением высушенного порошка к первой фракции с последующим введением воды для получения шликера. Формование проводится путем отливки образцов в пористые формы, далее образцы подвергаются термообработке. Недостатками этого метода помимо вышеперечисленных являются
высокая вязкость шликеров;
высокая пористость отливок;
небольшие габариты изделий.
Наиболее близкое решение содержится в способе получения изделий из спеченного стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава (2) прототип, в котором фасонные плотноспеченные изделия получают методом шликерного литья в пористые формы из водных шликеров литийалюмосиликатного стекла с последующим спеканием и кристаллизацией заготовок при температурах 1170-1200°С.
К недостаткам этого метода относится использование сырья строго определенного химического состава, что позволяет получать изделия в узком диапазоне диэлектрической проницаемости ε=7,0÷8,0.
Целью настоящего изобретения является получение изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава с регулируемой диэлектрической проницаемостью в диапазоне ε=5,0÷7,0 при одновременном уменьшении тангенса угла диэлектрических потерь с tgθ=130·10-4 до tgθ=70·10-4, а также при сохранении высокой прочности материала > 90 МПа.
Указанный результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в шликер (который имеет следующие параметры: плотность (ρ) - 1,98÷2,04 г/см3; вязкость (η) - 30÷85 секунд; рН - 7,4÷9,2; зерновой состав: содержание частиц 63÷500 мкм (Т63) - 7÷13,5%; до 5 мкм - 20÷30%), изготовленный из литийалюмосиликатного стекла (химический состав которого приводится в таблице 1), дополнительно вводится шликер кварцевого стекла (плотность - 1,87÷1,90 г/см3; вязкость - 20÷45 секунд; рН - 4,0÷6,5; зерновой состав: содержание частиц 63÷500 мкм - 4,0÷7,6%; до 5 мкм — 20÷30%) в количестве 5÷40% по объему шликера литийалюмосиликатного стекла, а обжиг изделий проводят при температуре, равной 1230±10°С.
Введение шликера кварцевого стекла в исходный шликер не ухудшает литейных свойств, позволяет производить смешивание практически в любых пропорциях, не ухудшая технологии и качества отливки, позволяет получать заготовки с более широким диапазоном свойств, так по сравнению с прототипом на 2÷2,5 уменьшается диэлектрическая проницаемость до значений ε=5,0 единиц, при этом сохраняется высокая прочность (более 90 МПа).
Представленный способ реализован на шликере литийалюмосиликатного стекла следующего химического состава: SiO2 - 63,23; Аl2O3 - 25,2; TiO2 - 5,5; Li2O - 4,0; ZnO - 1,0; BaO - 1,0% весовых. Параметры шликера: плотность ρ=1,99 г/см3, вязкость η=43 с, содержание частиц 63÷500 мкм = 8,2%. В данный шликер вводится добавка SiO2 в виде шликера кварцевого стекла с плотностью ρ=1,89 г/см3, вязкостью η=41 с, содержанием частиц 63÷500 мкм = 7,1% в количестве 3÷45% объемных. Смеси перемешивались в течение трех часов, после чего формовались образцы толщиной 14 мм (время формовки составило 25÷30 часов), которые затем подвергались обжигу при температуре, равной 1240°С, с выдержкой при данной температуре 4 часа. Свойства шликеров после перемешивания, а также свойства обожженного материала приведены в таблице 2.
Как следует из таблицы 2, сохранение высокой плотности шликера позволяет получать высокоплотные отливки и, соответственно, сохранять высокую прочность заготовок. Небольшие значения вязкости делают процесс формования технологичным и позволяют получать отливки, равномерные по свойствам по высоте и объему заготовки. При этом существенно увеличивается диапазон радиотехнических характеристик: диэлектрическая проницаемость ε=5,0÷7,0 ед. при одновременном снижении тангенса угла диэлектрических потерь (tgθ) с 0,0110 до 0,070, что резко расширяет область применения разработанного авторами материала (для наглядности в таблице 3 приведены основные свойства предлагаемого материала в сравнении с прототипом).
Введение шликера кварцевого стекла менее 5% не приводит к существенному изменению свойств полученного материала, а добавка более 40% приводит к резкому снижению прочностных характеристик, а также к значительному увеличению пористости материала.
Материал в изделиях не теряет своих прочностных свойств до температуры 1150°С, увеличение его диэлектрической проницаемости в интервале температур 20-800°С не превышает 5%. Материал обладает высокой термостойкостью, не разрушается при прожиге в нем сквозных отверстий ацетиленовой горелкой, выдерживает без снижения прочности темпы нагрева и охлаждения до 300°С/с.
Технология изготовления материала обеспечивает изготовление крупногабаритных изделий сложного профиля (диаметр основания до 400 мм и высота до 1200 мм) с заданным уровнем свойств. При этом для приготовления шликера литийалюмосиликатного стекла используется исходное стекло постоянного химического состава.
Источники информации
1. Патент Германии №19622522, кл. С 03 С 10/12, 1998.
2. Патент на изобретение Российской Федерации №2170715, С 03 С 10/12, С 04 В 35/19, 2001.
Claims (1)
- Способ получения изделий из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава, включающий получение водного шликера, формование заготовок в пористые формы, последующую термообработку, отличающийся тем, что в шликер литийалюмосиликатного стекла дополнительно вводят шликер кварцевого стекла в количестве 5÷40 об.%.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002116905/03A RU2222504C1 (ru) | 2002-06-24 | 2002-06-24 | Способ получения изделий из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002116905/03A RU2222504C1 (ru) | 2002-06-24 | 2002-06-24 | Способ получения изделий из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002116905A RU2002116905A (ru) | 2003-12-20 |
RU2222504C1 true RU2222504C1 (ru) | 2004-01-27 |
Family
ID=32091262
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002116905/03A RU2222504C1 (ru) | 2002-06-24 | 2002-06-24 | Способ получения изделий из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2222504C1 (ru) |
-
2002
- 2002-06-24 RU RU2002116905/03A patent/RU2222504C1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2019113973A1 (zh) | 一种介质陶瓷材料及其制备方法 | |
CN103145405A (zh) | 氧化铝基微波介质陶瓷及其制备方法 | |
US20130109788A1 (en) | Spherical alpha silicon carbide, the method for manufacturing the same, and a sintered body as well as an organic resin-based composite made from the silicon carbide | |
JPH08283073A (ja) | 窯道具 | |
WO2022142168A1 (zh) | 一种低熔点多孔陶瓷材料及其制备方法 | |
JP6873427B2 (ja) | 多孔質セラミックスの製造方法 | |
RU2222504C1 (ru) | Способ получения изделий из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава | |
RU2458022C1 (ru) | Наномодифицированная кварцевая керамика с повышенной высокотемпературной прочностью | |
CN106587968A (zh) | 一种低介电常数低密度的微波介质陶瓷材料及其制备方法 | |
RU2222505C1 (ru) | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава | |
RU2366637C1 (ru) | Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла | |
RU2567246C1 (ru) | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава | |
RU2236389C2 (ru) | Способ получения изделий из стеклокерамического материала литийалюмосиликатного состава | |
RU2619570C1 (ru) | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава | |
JPS58500284A (ja) | 焼結されたガラス状および/または結晶性物質から成る多孔性成形体およびこのような多孔性成形体の製造方法 | |
RU2170715C2 (ru) | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава | |
CN112919890B (zh) | 轻质莫来石-氧化铝空心球-钛酸铝匣钵及其制备方法和应用 | |
RU2385850C1 (ru) | Способ получения изделий из кварцевой керамики | |
RU2524704C1 (ru) | Способ изготовления стеклокерамического материала | |
CN113307649B (zh) | 一种轻瓷保温板及其制备方法 | |
KR101315631B1 (ko) | 리튬용액 침투에 의한 las계 내열 세라믹스의 제조방법 | |
RU2582146C1 (ru) | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава | |
JPS61181008A (ja) | 誘電体磁器の製造方法 | |
RU2707832C1 (ru) | Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла | |
RU2353600C2 (ru) | Шихта для изготовления керамического материала |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20120926 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170625 |