RU2482058C2 - Способ получения монолитного кварцевого стекла - Google Patents

Способ получения монолитного кварцевого стекла Download PDF

Info

Publication number
RU2482058C2
RU2482058C2 RU2011117187/03A RU2011117187A RU2482058C2 RU 2482058 C2 RU2482058 C2 RU 2482058C2 RU 2011117187/03 A RU2011117187/03 A RU 2011117187/03A RU 2011117187 A RU2011117187 A RU 2011117187A RU 2482058 C2 RU2482058 C2 RU 2482058C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sol
quartz glass
gel
temperature
silica
Prior art date
Application number
RU2011117187/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011117187A (ru
Inventor
Николай Николаевич Химич
Андрей Викторович Здравков
Лариса Алексеевна Коптелова
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН
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 Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН
Priority to RU2011117187/03A priority Critical patent/RU2482058C2/ru
Publication of RU2011117187A publication Critical patent/RU2011117187A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482058C2 publication Critical patent/RU2482058C2/ru

Links

Landscapes

  • Glass Melting And Manufacturing (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения высокочистого и бездефектного кварцевого стекла по золь-гель технологии. Технический результат изобретения заключается в снижении температуры синтеза кварцевого стекла и уменьшении количества примесей в получаемом стекле. Получают золь гидролизом тетраэтилортосиликата раствором соляной кислоты. Вводят в золь предварительно полученный золь кремнезема с размером частиц менее 100 нм. На стадии гелеобразования вводят структурирующий агент, в качестве которого используют амиды органических кислот. Затем образовавшийся гель выдерживают в дисперсионной среде, а термообработку проводят при температуре 1000-1050°С. 4 з.п. ф-лы, 3 пр.

Description

Изобретение относится к стекольной технике, а именно к способам получения высокочистого и бездефектного кварцевого стекла по золь-гель процессу, и может быть использован для производства изделий электронной и оптической, в частности лазерной, промышленности.
Известны золь-гель способы производства кварцевого стекла, разработанные в последние десятилетия и которые нашли широкое применение в современных технологиях (Е.Н.Подденежный, А.А.Бойко. Золь-гель синтез оптического кварцевого стекла. Гомель, 2002, 208 с.). Тем не менее, получение монолитных, не растрескивающихся при высушивании и спекании образцов представляет достаточно сложную технологическую задачу и требует учета большого числа факторов - состава исходной золь-гель системы, температуры синтеза, давления, скорости и продолжительности нагревания геля при высушивании и спекании, условий обработки гелей специальными газами и т.д. Поэтому любые попытки упростить и оптимизировать золь-гель синтез, уменьшить температуру и продолжительность процесса заслуживает самого пристального внимания.
Известны патенты (например, US 6698054 В2 или US 6860118 В2), основанные на одно- или двухстадийном золь-гель процессе с использованием тонкодисперсного распыленного порошка кремнезема. Указанный порошок гомогенизируют с деионизированной водой, а затем полученный золь подвергают гелеобразованию либо изменяя кислотность среды, либо вводя специальные гелеобразующие реагенты, например HF, NH4F, (NH4)2SiF6 и др. и, возможно, полимеры - во избежание растрескивания монолитных образцов. Высушивание полученного материала с последующим спеканием приводит к искомым образцам оптического кварцевого стекла. Общим недостатком известных способов является большой размер пор образующегося при гелеобразовании материала, что заставляет повышать температуру его спекания до 1400-1500°C (для получения прозрачного кварцевого стекла).
Известен способ получения монолитного кварцевого стекла, описанный в [Brinker С.J., Scherer G.W. Sol-Gel Science: the Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing. San Diego: Acad. Press, 1990. 908 p.], включающий использование алкоксидов кремния. К недостаткам способа можно отнести очень высокую степень усадки (более чем 60%) и весьма продолжительный период высушивания, обусловленный очень малым размером образующихся при этом пор. Попытки интенсификации процесса высушивания приводят к неминуемому растрескиванию образцов из-за высокого капиллярного давления, развивающегося при удалении дисперсионой среды из монолита.
Наиболее оптимальным представляется смешанный способ проведения золь-гель процесса, при котором трехмерная сетка кремнегеля образуется за счет гидролитической поликонденсации алкоксидов кремния, а вводимые на втором этапе золь-гель синтеза нанодисперсные частицы кремнезема обеспечивают возможность интенсификации процессов высушивания армированных ими монолитов. В качестве ближайшего аналога выбран способ получения оптического кварцевого стекла - А.с. 1749185 [1992 г.], при котором монолитное кварцевое стекло получают гидролизом тетраэтилортосиликата (ТЭОС) под действием водного раствора соляной кислоты, введением в золь-гель систему наполнителя - высокодисперсного кремнезема, гелированием системы посредством добавления аммиака (до рН 5-7), промывки образованного геля, высушивания и термообработки его до состояния кварцевого стекла.
Указанный способ - ближайший аналог нашего изобретения - имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, введение в золь-гель систему аммиака приводит к очень быстрому (несколько минут) образованию геля. Образующаяся при этом трехмерная кремнеземная сетка плохо структурирована и не однородна, что существенно уменьшает процент годных изделий после термообработки из-за их растрескивания. Во-вторых, размеры частиц вводимого кремнезема, хотя и высокодисперсного, имеет микроразмеры, поэтому для образования прозрачных образцов необходимо их нагревание до 1250-1300°C.
Задачей настоящего изобретения является разработка способа получения по золь-гель технологии оптически прозрачного кварцевого стекла при температурах не выше 1000-1050°C. Снижение температуры синтеза на 200-250°C актуально не только в виду экономии энергии, но и с точки зрения чистоты получаемого стекла за счет уменьшения летучести примесей, загрязняющих получаемые монолиты.
Поставленная задача решается тем, что к гидролизату ТЭОСа, полученного взаимодействием последнего с водным раствором соляной кислоты, дополнительно вводят в отличие от ближайшего аналога, вместо аммиака амиды органических кислот, например формамид, диметилформамид, диметилацетамид:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Введенная в золь-гель систему соляная кислота постепенно реагирует с указанными амидами, при этом образуются слабые органические кислоты - уксусная или муравьиная. Кислотность гидролизата равномерно уменьшается, что промотирует процесс гелеобразования и структурирования золь-гель системы. Использование золей кремнезема с размером частиц, например, менее 100 нм позволяет повысить однородность структуры монолитного геля, уменьшить размер пор и понизить температуру (на 200-250°C по сравнению с ближайшим аналогом) его спекания в прозрачное кварцевое стекло и, как следствие, уменьшить количество примесей, образующихся в заготовках за счет летучести материалов, из которых изготовлены стенки печи, тигли и т.д.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является достижение основных характеристик кварцевого стекла (плотность 2,18-2,19 г/см3 и оптическая прозрачность на длине волны 200 нм) при нагреве до температуры 1000-1050°C, снижение затрат энергии и повышение чистоты полученного материала.
Кроме того, после завершения процесса гелеобразования образовавшийся гель высушивают в течение 12-120 часов при температуре 60-80°C, а полученную заготовку кварцевого стекла выдерживают при температуре 1000-1050°C в течение 30-60 минут. При этом исходные компоненты вводят в следующем соотношении: тетраэтилортосиликат - 1 моль, вода - 5-15 моль, соляная кислота - 0,03-0,15 моль, структурирующий агент - 0,05-0,15 моль, золь кремнезема - 0,8-1,2 моль.
Ниже приведены конкретные примеры реализации заявляемого способа.
Пример 1.
К 208 г (1 моль) ТЭОС добавляют 108 г (6 моль) воды и 4,93 г (0,05 моль) 37% соляной кислоты. Смесь интенсивно перемешивают 5 минут до ее гомогенизации, после чего охлаждают до комнатной температуры и добавляют 2,25 г (0,05 моль) структурирующего агента - формамида.
Полученную систему помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 60°C в течение 30 минут. Обработанную таким образом смесь охлаждают до комнатной температуры и при интенсивном перемешивании добавляют к ней 150 г (1 моль в пересчете на SiO2) золя кремнезема. После этого результирующий золь разливают в 10 полипропиленовых форм и проводят гелеобразование при температуре 70°C в течение 2 суток.
После формирования гелей их промывают в дистиллированной воде и сушат при 60-70°C в течение 120 часов. Высушенные гели подвергают термообработке до 1000°C, выдерживая при 1000°C в течение 30 минут. В результате получены 10 цилиндрических образцов прозрачного кварцевого стекла без трещин, пузырей и вздутий.
Пример 2.
К 208 г (1 моль) ТЭОС добавляют 90 г (5 моль) воды и 9,86 г (0,1 моль) 37% соляной кислоты. Смесь интенсивно перемешивают 10 минут до ее гомогенизации, после чего охлаждают до комнатной температуры и добавляют 7,3 г (0,1 моль) структурирующего агента - диметилформамида.
Полученную систему помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 60°C в течение 40 минут. Обработанную таким образом смесь охлаждают до комнатной температуры и при интенсивном перемешивании добавляют к ней 150 г (1 моль в пересчете на SiO2) золя кремнезема. После этого коллоидную систему разливают в 10 тефлоновых банок и проводят гелеобразование при температуре 60°C в течение 3 суток.
После формирования гелей их промывают в дистиллированной воде и сушат при 75-80°C в течение 120 часов. Высушенные гели подвергают термообработке до 1050°C, выдерживая при 1050°C в течение 60 минут. В результате получены 10 таблеток прозрачного кварцевого стекла без трещин, пузырей и вздутий.
Пример 3.
К 208 г (1 моль) ТЭОС добавляют 180 г (10 моль) воды и 14,79 г (0,15 моль) 37% соляной кислоты. Смесь интенсивно перемешивают 5 минут до ее гомогенизации, после чего охлаждают до комнатной температуры и добавляют 13,05 г (0,15 моль) структурирующего агента - диметилацетамида.
Полученную систему помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 60°C в течение 30 минут. Обработанную таким образом смесь охлаждают до комнатной температуры и при интенсивном перемешивании добавляют к ней 150 г (1 моль в пересчете на SiO2) золя кремнезема. После этого результирующий золь разливают в 10 полипропиленовых форм и проводят гелеобразование при температуре 70°C в течение 2 суток.
После формирования гелей их промывают в дистиллированной воде и сушат при 65-70°C в течение 108 часов. Высушенные гели подвергают термообработке до 1050°C, выдерживая при 1050°C в течение 30 минут. В результате получены 10 цилиндрических образцов прозрачного кварцевого стекла без трещин, пузырей и вздутий.

Claims (5)

1. Способ получения кварцевого стекла, включающий образование золя гидролизом тетраэтилортосиликата раствором соляной кислоты, введение в золь наполнителя, образование геля, его высушивание и термообработку заготовки для получения кварцевого стекла, отличающийся тем, что на стадии гелеобразования вводят структурирующий агент, в качестве которого используют амиды органических кислот, в качестве наполнителя в золь вводят предварительно полученный золь кремнезема с размером частиц менее 100 нм, затем образовавшийся гель выдерживают в дисперсионной среде, а термообработку проводят нагревая до температуры 1000-1050°C.
2. Способ получения кварцевого стекла по п.1, отличающийся тем, что в качестве структурирующего агента используют амиды муравьиной или уксусной кислот.
3. Способ получения кварцевого стекла по п.1, отличающийся тем, что образовавшийся гель высушивают в течение 12-120 ч при температуре 60-80°C.
4. Способ получения кварцевого стекла по п.1, отличающийся тем, что полученную заготовку кварцевого стекла выдерживают при температуре 1000-1050°C в течение 30-60 мин.
5. Способ получения кварцевого стекла по п.1, отличающийся тем, что исходные компоненты вводят в следующем соотношении, моль:
тетраэтилортосиликат 1 вода 5-15 соляная кислота 0,03-0,15 структурирующий агент 0,05-0,15 золь кремнезема 0,8-1,2
RU2011117187/03A 2011-04-21 2011-04-21 Способ получения монолитного кварцевого стекла RU2482058C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117187/03A RU2482058C2 (ru) 2011-04-21 2011-04-21 Способ получения монолитного кварцевого стекла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117187/03A RU2482058C2 (ru) 2011-04-21 2011-04-21 Способ получения монолитного кварцевого стекла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011117187A RU2011117187A (ru) 2012-10-27
RU2482058C2 true RU2482058C2 (ru) 2013-05-20

Family

ID=47147080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117187/03A RU2482058C2 (ru) 2011-04-21 2011-04-21 Способ получения монолитного кварцевого стекла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482058C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4851150A (en) * 1984-02-27 1989-07-25 University Of Florida Drying control chemical additives for rapid production of large sol-gel derived silicon, boron and sodium containing monoliths
SU1549931A1 (ru) * 1988-04-12 1990-03-15 Предприятие П/Я Р-6229 Способ получени кварцевого стекла
JPH02145442A (ja) * 1988-11-24 1990-06-04 Seiko Epson Corp ガラスの製造方法
US6209357B1 (en) * 1998-07-21 2001-04-03 Lucent Technologies Inc. Method for forming article using sol-gel processing
US20030024277A1 (en) * 2001-08-01 2003-02-06 Lorenzo Costa Sol-gel process for the production of optical fiber preforms

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4851150A (en) * 1984-02-27 1989-07-25 University Of Florida Drying control chemical additives for rapid production of large sol-gel derived silicon, boron and sodium containing monoliths
SU1549931A1 (ru) * 1988-04-12 1990-03-15 Предприятие П/Я Р-6229 Способ получени кварцевого стекла
JPH02145442A (ja) * 1988-11-24 1990-06-04 Seiko Epson Corp ガラスの製造方法
US6209357B1 (en) * 1998-07-21 2001-04-03 Lucent Technologies Inc. Method for forming article using sol-gel processing
US20030024277A1 (en) * 2001-08-01 2003-02-06 Lorenzo Costa Sol-gel process for the production of optical fiber preforms

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011117187A (ru) 2012-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1124236C (zh) 制作石英玻璃的方法
RU2482058C2 (ru) Способ получения монолитного кварцевого стекла
KR100326174B1 (ko) 솔-젤 공법을 이용한 고순도 실리카 글래스 제조 방법
JP3517207B2 (ja) ゾル・ゲル法を利用した高純度シリカガラスの製造方法
KR100487194B1 (ko) 콜로이드계 실리카 조성물 및 그 제조방법
EP3995460A1 (en) Method for preparing micro-optical glass device
KR100337703B1 (ko) 졸-겔 공정용 실리카 글래스 조성물
WO2021135881A1 (zh) 一种微光学玻璃器件的制备方法
KR100549422B1 (ko) 졸-겔 공정용 실리카 글래스 조성물 및 이를 이용한 실리카 글래스의 제조방법
JPH02120241A (ja) 珪リン酸系ガラスの製造方法
JP2504148B2 (ja) シリカガラスの製造法
KR100722377B1 (ko) 투명 실리카 글래스의 제조 방법
KR100549423B1 (ko) 졸-겔 공정용 실리카 글래스의 제조방법
JP3582093B2 (ja) シリカガラスの製造方法
JP2666471B2 (ja) シリカガラスの製造法
KR100824986B1 (ko) 투명 실리카 글래스 제조용 조성물 및 이를 이용한 실리카글래스의 제조방법
KR100346122B1 (ko) 솔-젤 공법을 이용한 도핑된 실리카 글래스의 제조 방법
JPH02199033A (ja) 光学ガラスの製造方法
SU1723054A2 (ru) Способ получени кварцевого стекла
KR20010066461A (ko) 솔-젤 공법을 이용한 실리카 글래스 제조 방법
JPH01179739A (ja) ドープト石英ガラス及びその製造方法
JPH02311321A (ja) アルミノ珪酸系ガラスの製造方法
JPH0264033A (ja) 塊状ガラスの製造方法
JPH0238322A (ja) シリカガラスの製造法
JPH02145446A (ja) 塊状ガラスの製造方法