RU2482058C2 - Способ получения монолитного кварцевого стекла - Google Patents
Способ получения монолитного кварцевого стекла Download PDFInfo
- 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
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:
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
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)
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 |
-
2011
- 2011-04-21 RU RU2011117187/03A patent/RU2482058C2/ru active
Patent Citations (5)
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 |