RU2222505C1 - Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава - Google Patents
Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава Download PDFInfo
- Publication number
- RU2222505C1 RU2222505C1 RU2002122620/03A RU2002122620A RU2222505C1 RU 2222505 C1 RU2222505 C1 RU 2222505C1 RU 2002122620/03 A RU2002122620/03 A RU 2002122620/03A RU 2002122620 A RU2002122620 A RU 2002122620A RU 2222505 C1 RU2222505 C1 RU 2222505C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- products
- glass
- articles
- slip
- lithium
- 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
- 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)
- Materials Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)
Abstract
Изобретение относится к производству изделий радиотехнического назначения из стеклокристаллического материала, полученных по керамической технологии, и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности. Для изготовления изделий используют предварительно закристаллизированное стекло или бракованные термообработанные изделия и использованные бомзы-подставки литийалюмосиликатного состава. Исходный материал измельчают мокрым способом, предварительно формуют заготовки произвольной формы. Заготовки повторно перерабатывают в шликер с плотностью 1,97-2,05 г/см3, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 9-15% и рН 7,5-9,0. Из полученного шликера формуют изделия и термообрабатывают при 1210-1250°С в течение 1-3 часов при скорости подъема и снижения температуры не выше 500°С в час. Технический результат изобретения — расширение диапазона получаемых свойств изделий по пористости и диэлектрической проницаемости, снижение длительности формования заготовок и времени обжига, увеличение полноты использования исходного сырья. 4 табл.
Description
Изобретение относится к производству изделий радиотехнического назначения из стеклокристаллических материалов, получаемых по керамической технологии, и может быть использовано в керамической и авиационной промышленности. Сейчас большое распространение получила стеклокерамика литийалюмосиликатного состава, изделия из которой обладают стабильными и однородными по объему диэлектрическими свойствами, низким ТКЛР, высокой прочностью.
Известен способ получения стеклокерамических изделий по классической стекольной технологии, основанный на приемах стеклоделия и направленной кристаллизации стекла, включающий три основные стадии: варку стекла, формование изделий традиционными способами и термообработку, приводящую к кристаллизации стекла по всему объему. Варка стекла происходит при температурах до 1600-1650°С в стекловаренной печи. /Макмиллан П.У. Стеклокерамика, М., 1967, с. 108/.
Для обеспечения высокой степени гомогенности применяют различные способы перемешивания. Формование таких изделий, как, например, обтекатели производят центробежным литьем, при котором расплав стекла вводят в литейную форму, вращающуюся с большой скоростью. В процессе дальнейшей термообработки изделий стекло превращается в поликристаллический материал со свойствами, лучшими, чем у исходного стекла.
Изделия, отформованные по стекольной технологии, не имеют пор, но имеют различные неоднородности (непровары, пузыри), вызывающие неоднородность свойств. В процессе формования в изделиях возникают локальные напряжения, что снижает стойкость изделий к термоудару. Помимо этого, стекольная технология получения стеклокерамических изделий требует больших энергетических и материальных затрат, она немобильна с точки зрения получения материалов с новыми свойствами, даже для небольших изменений свойств всякий раз необходима разработка нового состава стекла, режимов его получения и дальнейшей термообработки, что не всегда возможно по варочным и выработочным свойствам исходных стекол.
Известен способ получения изделий из стеклокерамики, включающий измельчение стеклогранулята, формование изделия способом полусухого прессования при удельном давлении от 5 до 100 МПа с использованием парафинового пластификатора, поливинилового спирта, кремнийорганических связующих, спекание и кристаллизацию одностадийным обжигом. /Стекло и керамика, 1992, №2, с. 16-18/. Режимы обжига выбирают в зависимости от природы и назначения материала. Полученные таким образом изделия имеют значительную открытую пористость (34-36%), что ограничивает возможность их использования из-за поглощения влаги и изменения диэлектрических свойств материала. Подобным способом можно получать изделия только небольших размеров.
Наиболее близким к заявленному решению является способ формования изделий литийалюмосиликатного состава шликерным литьем из высокоплотных водных суспензий в пористые формы / Патент РФ № 2170715, кл. С 03 С 10/12, С 04 В 35/19, 1999 г., прототип/, включающий измельчение аморфного стекла мокрым способом до получения шликера с плотностью 1,97-2,05 г/см3, рН 7,5-9,0, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 9-15%, формование изделия и обжиг при 1170-1200°С в течение 4 часов. Таким способом получают крупногабаритные изделия из спеченного стеклокристаллического материала, обладающие нулевой пористостью и диэлектрической проницаемостью 6-9 единиц.
Способ по прототипу имеет следующие недостатки:
1) формование изделий с толщиной стенки 14 мм происходит в течение 14 часов, с увеличением толщины стенки увеличивается и время формования;
2) использование в качестве исходного материала литийалюмосиликатного стекла предполагает жесткие условия обжига: поддержание низкой скорости подъема температуры, что увеличивает время обжига и повышает энергозатраты;
3) материал получаемых изделий обладает нулевой пористостью, что ограничивает область его применения;
4) отсутствие возможности использования отходов производства.
Целью изобретения является расширение диапазона получаемых свойств изделий по пористости и диэлектрической проницаемости при сохранении высокой прочности, увеличение полноты использования исходного сырья, снижение брака при формовке заготовок и энергозатрат на изготовление изделий в целом.
Цель достигается тем, что предложен способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава, включающий измельчение исходного материала мокрым способом, формование изделий шликерным литьем из высокоплотных водных суспензий с плотностью 1,97-2,05 г/см3, рН 7,5-9,0, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 9-15% и последующую термообработку, отличающийся тем, что измельчению подвергают предварительно закристаллизованное стекло, либо бракованные термообработанные изделия и использованные бомзы-подставки, затем осуществляют предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы, которые подвергают повторной переработке в шликер, из него формуют изделия, а термообработку осуществляют при температуре 1210-1250°С в течение 1-3 часов при скорости подъема и снижения температуры не выше 500°С в час.
Предлагаемый способ позволяет за счет изменения температуры обжига получать изделия из материала с различной пористостью и диэлектрической проницаемостью, сохраняя высокую прочность. Предварительное формование позволяет уменьшить долю субмикротонких фракций твердой фазы в шликере и таким образом ускорить процесс формования изделий и улучшить их качество. Использование закристаллизованного стекла или забракованных после термообработки изделий позволяет поддерживать произвольную скорость подъема не выше 500°С в час, что значительно уменьшает общее время обжига.
Представленный способ реализован на закристаллизованном стекле сподуменовой системы состава, вес %: SiO2 - 62,5-65,5; Аl2О3 - 24,0-26,0; Li2O - 3,6-3,9; TiO2 - 4,3-5,5; BaO - 0,9-1,1; ZnO - 0,8-1,0, а также на забракованных после термообработки изделиях, материал которых представляет собой стеклокерамический материал, основной кристаллической фазой которого является твердый раствор β-сподумена.
Бой исходного материала, закристаллизованного стекла или стеклокерамики, измельчают мокрым способом корундовыми шарами в шаровой мельнице, дисперсионной средой является вода. Полученную суспензию формуют в гипсовых формах в заготовки произвольной формы. При первичном формовании субмикротонкие частицы твердой фазы связываются в достаточно прочные агрегаты. После сушки полученные таким образом заготовки перерабатывают вторично: перемалывают в течение 1-3 часов с водой до получения шликера с плотностью 1,97-2,05 г/см3, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 9-15% и рН 7,5-9,0. В течение этого времени образовавшиеся агрегаты практически не разрушаются и доля субмикротонких частиц твердой фазы уменьшается, однако седиментационный анализ это не фиксирует, так как определяет суммарное количество частиц размером до 5 мкм. Процесс получения и свойства шликеров, полученных из разных исходных материалов, близки и обеспечивают формование качественных заготовок, что дает возможность использования технологических отходов. Свойства первичного шликера представлены в таблице 1, шликера после повторной переработки - в таблице 2.
Из шликера после повторной переработки заготовок формуют изделия. При формовании изделий подвижность частиц твердой фазы увеличивается и соответственно увеличивается скорость формирования стенки заготовки с образованием жесткого каркаса, хотя при этом происходит
незначительное увеличение пористости заготовок. Способ обеспечивает 1,5-2-кратное снижение длительности формования. За счет уменьшения доли субмикротонких фракций частиц твердой фазы в 5-7 раз уменьшается количество брака при формовании изделий.
Изделия сушат и подвергают термоообработке при 1210-1250°С в течение 1-3 часов, скорость подъема температуры и снижения составляет не выше 500°С в час. Свойства спеченных стеклокристаллических материалов приведены в таблицах 3, 4. Изменяя температуру обжига, в данном интервале получают высокопрочные изделия с пористостью от 0,1 до 14% и диэлектрической проницаемостью в пределах 5-7 единиц.
Предложенный способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава позволяет получить изделия в широком диапазоне значений пористости и диэлектрической проницаемости, более полно использовать отходы производства, уменьшить длительность формования и время обжига изделий.
Claims (1)
- Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава, включающий измельчение исходного материала мокрым способом, формование методом шликерного литья из высокоплотных водных суспензий с плотностью 1,97-2,05 г/см3, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 9-15% и рН 7,5-9,0 и последующую термообработку, отличающийся тем, что измельчению подвергают предварительно закристаллизованное стекло либо бракованные термообработанные изделия и использованные бомзы-подставки, затем осуществляют предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы, которые подвергают повторной переработке в шликер, из него формуют изделия, а термообработку осуществляют при температуре 1210-1250°С в течение 1-3 ч при скорости подъема и снижения температуры не выше 500°С в ч.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002122620/03A RU2222505C1 (ru) | 2002-08-22 | 2002-08-22 | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002122620/03A RU2222505C1 (ru) | 2002-08-22 | 2002-08-22 | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2222505C1 true RU2222505C1 (ru) | 2004-01-27 |
RU2002122620A RU2002122620A (ru) | 2004-03-10 |
Family
ID=32091598
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002122620/03A RU2222505C1 (ru) | 2002-08-22 | 2002-08-22 | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2222505C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2513389C1 (ru) * | 2013-02-07 | 2014-04-20 | Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" | Способ изготовления антенного обтекателя из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава |
RU2522550C1 (ru) * | 2013-03-18 | 2014-07-20 | Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава |
RU2566840C1 (ru) * | 2014-05-19 | 2015-10-27 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" (АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина") | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава |
RU2567246C1 (ru) * | 2014-10-06 | 2015-11-10 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им.А.Г.Ромашина" (АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина) | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава |
RU2619570C1 (ru) * | 2016-02-05 | 2017-05-16 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава |
RU2707639C1 (ru) * | 2018-10-22 | 2019-11-28 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" | Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава |
-
2002
- 2002-08-22 RU RU2002122620/03A patent/RU2222505C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ПИВИНСКИЙ Ю.Е. Керамические вяжущие и керамобетоны. - М.: Металлургия, 1990, с.224-225. * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2513389C1 (ru) * | 2013-02-07 | 2014-04-20 | Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" | Способ изготовления антенного обтекателя из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава |
RU2522550C1 (ru) * | 2013-03-18 | 2014-07-20 | Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава |
RU2566840C1 (ru) * | 2014-05-19 | 2015-10-27 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" (АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина") | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава |
RU2567246C1 (ru) * | 2014-10-06 | 2015-11-10 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им.А.Г.Ромашина" (АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина) | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава |
RU2619570C1 (ru) * | 2016-02-05 | 2017-05-16 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава |
RU2707639C1 (ru) * | 2018-10-22 | 2019-11-28 | Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" | Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2002122620A (ru) | 2004-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109176830B (zh) | 一种空心陶瓷膜的制作方法 | |
RU2222505C1 (ru) | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава | |
RU2326094C1 (ru) | Способ изготовления антенного обтекателя из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава | |
CN113480301B (zh) | 大型浮法玻璃熔窑高温硅线石池底大砖的制备方法 | |
CN113307633B (zh) | 一种快速烧结多孔陶瓷的制备方法 | |
CN113248259A (zh) | 一种大颗粒多孔陶瓷及其制备方法 | |
RU2414438C1 (ru) | Способ изготовления стеклокерамического антенного обтекателя | |
CN112897885B (zh) | 一种高纯二氧化硅玻璃陶瓷材料及其制备方法 | |
US5962351A (en) | Method of producing β-spodumene bodies | |
RU2170715C2 (ru) | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава | |
RU2522550C1 (ru) | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава | |
RU2751616C1 (ru) | Способ приготовления суспензии для литья керамических изделий | |
CN113149671B (zh) | 轻质莫来石-氧化铝空心球-钛酸铝匣钵浇注成型工艺 | |
RU2567246C1 (ru) | Способ получения изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава | |
RU2742265C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления огнеупорных изделий | |
CN114292101A (zh) | 一种石英陶瓷回转体的制备方法 | |
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 | |
RU2604611C1 (ru) | Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава | |
CN107586099B (zh) | 劈开砖的制作方法 | |
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 | |
RU2211810C2 (ru) | Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла | |
RU2582146C1 (ru) | Способ изготовления стеклокерамического материала кордиеритового состава | |
RU2513389C1 (ru) | Способ изготовления антенного обтекателя из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава | |
RU2707639C1 (ru) | Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080823 |