RU2515443C1 - Способ варки и вакуумного осветления высокотемпературных стекол - Google Patents

Способ варки и вакуумного осветления высокотемпературных стекол Download PDF

Info

Publication number
RU2515443C1
RU2515443C1 RU2013101583/03A RU2013101583A RU2515443C1 RU 2515443 C1 RU2515443 C1 RU 2515443C1 RU 2013101583/03 A RU2013101583/03 A RU 2013101583/03A RU 2013101583 A RU2013101583 A RU 2013101583A RU 2515443 C1 RU2515443 C1 RU 2515443C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
vacuum
mbar
hours
temperature
Prior art date
Application number
RU2013101583/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Павлович Патрикеев
Сергей Петрович Белоусов
Владимир Михайлович Герасимов
Александр Николаевич Игнатов
Анатолий Ермолаевич Поздняков
Валентина Федоровна Суркова
Татьяна Олеговна Бабина
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла"
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 Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла" filed Critical Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла"
Priority to RU2013101583/03A priority Critical patent/RU2515443C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515443C1 publication Critical patent/RU2515443C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B5/00Melting in furnaces; Furnaces so far as specially adapted for glass manufacture
    • C03B5/16Special features of the melting process; Auxiliary means specially adapted for glass-melting furnaces
    • C03B5/225Refining
    • C03B5/2252Refining under reduced pressure, e.g. with vacuum refiners

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Способ используется при периодической варке и осветлении высокотемпературных оптических, технических, электровакуумных и стекол специального назначения с выработкой в блоки. Стекло наваривают в платиновом сосуде в вакуумной печи до объема не более 4/5 его высоты и выдерживают в течение 2-3 часов при заданной температуре варки. Затем производят набор вакуума в печи в 8-9 ступеней в интервале от 700 до (100-50) мбар и интервалом вязкости (160-35) Па·с с выдержками по 0,25-12 часов на каждой ступени. После осветления при необходимости снижают температуру до достижения стекломассой выработочной вязкости и производят отлив ее в блоки.
Технический результат изобретения - получение стекла высокого качества по беспузырности с количеством пузырей менее 10 штук на 1 кг стекломассы диаметром менее 0,1 мм при варке тугоплавкого стекла в платиновых сосудах емкостью 5-50 литров. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству стекла и может использоваться при варке и осветлении высокотемпературных оптических, технических, электровакуумных и стекол специального назначения с выработкой в блоки.
Все разнообразные способы осветления применимы при вязкости стекломассы порядка 0,1-10 Па·с [1], что для указанного класса стекол может быть достигнуто при достаточно высоких температурах, например, для электровакуумного стекла С48-3 - 1600°С, а для С52-1- более 1540°С. Попытки сварить стекло С48-3 в керамических горшках емкостью 800 л при 1600°С со временем осветления при этой температуре более 80 часов не привели к положительному результату. Из-за высокой вязкости не произошло осветления стекломассы, количество пузырей различного диаметра в стекле было более 1000 шт./кг. Кроме того, такие высокие температуры и длительное время осветления привели к интенсивному разрушению керамики и к появлению в стекле большого количества включений, что является недопустимым. Таким образом, отпадает возможность варки стекла в керамическом сосуде в пламенной газовой печи, предпочтительным остается варка стекла в платиновом сосуде.
Из практики стекловарения известно, что при вакуумировании облегчается выход пузырей из стекломассы [2]. Проведенный патентный поиск показал, что вакуумирование широко применяется для осветления оконных стекол и стекол технического назначения, но происходит это в тонком слое стекломассы и основная масса патентов относится к устройствам, позволяющим получать давление ниже атмосферного, в основном, над тонким слоем стекла.
Известен способ вакуумной дегазации расплавленного стекла по патентной заявке РФ 2010139413А, опубл. 10.04.2012 г., согласно которому обеспечивают непрерывное прохождение расплавленной стекломассы тонким слоем через особую камеру дегазации, расположенную над стекловаренным бассейном, при этом в камере поддерживают разрежение. Однако аппаратурно способ оформлен достаточно сложно, с восходящей и нисходящей платиновыми трубами, с возвратом части стекломассы из нисходящей трубы снова в камеру вакуумной дегазации.
Известен другой способ осветления под вакуумом щелочно-боросиликатной стекломассы для оконных стекол по патентной заявке Германии 10223889 А1, опубл. 30.01.2003 г., согласно которому над стекломассой с температурой (1300-1600)°С поддерживают разрежение от 300 до 50 мбар в течение 15-120 мин. Способ применим для стекол с ТКЛР (30÷60)·10-7К-1, с температурой трансформации Tg=(500÷600)°C и вязкостью около 10·Па·с в интервале температур (1100-1300)°С. Приведенные данные температурных интервалов, вязкости, степени разрежения и времени осветления однозначно указывают на то, что осветление происходит в тонком слое стекла, поэтому способ не решает поставленную задачу.
Ближайшим по технической сущности к предлагаемому способу является патентная заявка Германии 10146884А1, опубл. 19.12.2001, где способ осветления оконного стекла под вакуумом относится к бесщелочной алюмо-боросиликатной стекломассе. В описании приводятся данные экспериментов при варьировании таких параметров, как: температура - от 1350°С до 1550°С (что соответствует вязкости от 260 до 35 Па·с), давление - от 50 до 1013 мбар, время осветления от 30 до 120 мин. Данные о количестве пузырей в стекле не приведены. Как и в предыдущем случае, способ применим для тонкого слоя стекла.
Способ совершенно непригоден для варки стекол с отливом в заготовки средних размеров, т.к. при больших толщинах при указанных в патенте условиях стекломасса не успевает осветлиться.
Техническим результатом изобретения является создание способа периодической варки высокотемпературного стекла в платиновом сосуде емкостью 5-50 литров и вакуумного осветления его до очень высокого качества, а именно с количеством пузырей диаметром менее 0,1 мм не более 10 шт. на кг.
Технический результат достигается тем, что в способе варки и вакуумного осветления высокотемпературного стекла путем выдержки стекломассы при вязкости (160-35)Па·с и разрежении до 50 мбар, в отличие от известного, стекло наваривают в платиновом сосуде в вакуумной печи до объема не более 4/5 его высоты, выдерживают в течение 2-3 часов при заданной температуре варки, производят разрежение в сосуде не менее чем 8 ступенями в интервале от 700 до (100-50) мбар с выдержками по 0,25-12 часов на каждой ступени, при необходимости снижают температуру до достижения стекломассой выработочной вязкости и производят отлив стекломассы в блоки.
Предложенный навар стекломассы в платиновом сосуде не более 4/5 его высоты и набор вакуума не менее чем 8 ступенями до 100-50 мбар гарантируют отсутствие опасного вспенивания стекломассы и ее освобождение в большой толщине от совсем мелких пузырей (диаметром менее 0,1 мм) при их количестве не более 10 шт. на кг.
Экспериментальные варки для моделирования процессов проводились на стеклах С48-3 и С52-1 в 15 литровом платиновом тигле, а стекло С48-3, кроме того, варилось и в тигле емкостью 50 литров. Режим варки стекла следующий. После загрузки боев и шихты и их расплавления высота слоя стекломассы не должна превышать 4/5 от высоты тигля (в нашем случае эта величина составляет 30 см и 45 см). Эксперименты проводились при вязкостях 160 Па·с; 80 Па·с (стекло С48-3) и 40 Па·с (стекло С52-1). После достижения заданной температуры делалась выдержка 2-3 часа, за это время успевают пройти все основные реакции, затем приступали к откачке воздуха до определенного уровня вакуума. Особенностью процесса набора вакуума является внезапное вспенивание стекломассы при определенном уровне разрежения, что может привести к заливу тигля с внешней стороны, короткому замыканию и его порче. Уровни разрежения, при которых происходит вспенивание, соответствуют выходу пузырей определенных размеров. Чтобы обеспечить безопасный набор вакуума, требовалось экспериментально определить уровни разрежения, на которых происходит вспенивание и, не доходя до этих уровней разряжения на 10-20 мбар (в этом случае идет интенсивная дегазация, но не происходит вспенивания стекломассы), произвести выдержку до появления зеркальной поверхности стекломассы и за несколько минут перейти на следующий уровень разрежения. Конкретные примеры набора вакуума приведены в таблице. Далее при достигнутых давлениях стекломасса выдерживалась (осветлялась) до получения годного стекла. После осветления стекломассу, при необходимости, студили до выработочной вязкости (это относится к стеклу С52-1) и отливали через донный патрубок в блоки, отжигали при температурах 720°С- С48-3 и 560°С - С52-1, затем контролировали и разделывали на заготовки. Количество пузырей по анализу также приведено в таблице.
В электровакуумных стеклах и стеклах специального назначения крупные пузыри не допускаются вообще, а количество пузырей диаметром менее 0,1 мм не должно превышать 10 шт. на кг.
Figure 00000001
Обсуждение полученных результатов.
1. Из таблицы видно, что для получения беспузырного стекла набор вакуума осуществляется не менее чем 8 ступенями. Не доходя до уровней разрежения, на которых происходит вспенивание, на 10-20 мбар производится выдержка, время выдержки на каждой ступеньке определяется появлением зеркальной поверхности стекломассы, т.е. до полного выхода пузырей определенных размеров. Все это обеспечивает безопасный набор вакуума для достижения конечных величин давления. Из примеров следует, что, чем больше вязкость, высота слоя расплава и выше вакуум, тем дольше надо делать выдержку на каждой ступени до перехода к следующей, чтобы обеспечивать практически полный выход пузырей, диаметр которых уменьшается с уменьшением величины остаточного давления, и обеспечить полную технологическую безопасность.
Время выдержки на первой ступени составляет от 0,25 до 1 часа. При достижении давления 100 мбар и 50 мбар создаются условия для достаточного осветления. Стекло без пузырей получается, когда время выдержки на последней ступени разрежения 100 мбар составляет от 3 до 12 часов, а на 50 мбар - от 1 до 4 часа. Общее время набора вакуума не менее 7 часов.
2. В результате получено стекло с пузырностью не хуже категории 2, класс Б по ГОСТ 23136-93 (не более 10 шт. пузырей диаметром до 0,1 мм на кг стекла), что является идеальным результатом для тугоплавких стекол. Более стабильный результат получается при использовании девяти ступеней, когда последней ступенью является остаточное давление 50 мбар.
3. Из приведенных в таблице экспериментов следует, что изменение вязкости стекла и толщины слоя прямо пропорционально влияет на время осветления. Увеличение толщины расплава в 1,5 раза (сравнение варок 2 и 4; 3 и 5 - зависимость от толщины слоя), а также увеличение и уменьшение вязкости в 2 раза (сравнение варок 2,6 и 8; 3,7 и 9 - зависимость от вязкости стекла) при пропорциональном изменении всех времен подтверждает, что количество пузырей осталось практически неизменным. Отсюда следует, что правомерно переносить наработанный опыт на другие марки стекол и на другие условия варки.
Литература
1. «Физико-химические основы производства оптического стекла» Под редакцией заслуженного деятеля науки и техники РСФСР доктора технических наук Л.И. Демкиной. Издательство «Химия». Ленинградское отделение, 1976 г., стр.236.
2. И.И. Китайгородский «Стекло и стекловарение».
Гос. Издательство литературы по строительным материалам, 1950 г., стр.223

Claims (3)

1. Способ варки и вакуумного осветления высокотемпературных стекол путем выдержки стекломассы при вязкости 160-35 Па··с и разрежении до 50 мбар, отличающийся тем, что стекломассу наваривают в платиновом сосуде в вакуумной печи до объема не более 4/5 его высоты, выдерживают в течение 2-3 часов при заданной температуре варки, производят набор вакуума в печи не менее чем в 8 ступеней в интервале от 700 до 100-50 мбар с выдержками по 0,25-12 часов на каждой ступени, снижают, при необходимости, температуру до достижения стекломассой выработочной вязкости и производят отлив стекломассы в блоки.
2. Способ варки по п.1, отличающийся тем, что выдерживают разрежение на начальной ступени в 700 мбар в течение 0,25-1 часа, а на конечной ступени в 100 мбар в течение 3-12 часов.
3. Способ варки по п.1, отличающийся тем, что выдерживают разрежение на начальной ступени в 700 мбар в течение 0,25-1 часа, а на конечной ступени - в 50 мбар в течение 1-4 часов.
RU2013101583/03A 2013-01-15 2013-01-15 Способ варки и вакуумного осветления высокотемпературных стекол RU2515443C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101583/03A RU2515443C1 (ru) 2013-01-15 2013-01-15 Способ варки и вакуумного осветления высокотемпературных стекол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101583/03A RU2515443C1 (ru) 2013-01-15 2013-01-15 Способ варки и вакуумного осветления высокотемпературных стекол

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2515443C1 true RU2515443C1 (ru) 2014-05-10

Family

ID=50629848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101583/03A RU2515443C1 (ru) 2013-01-15 2013-01-15 Способ варки и вакуумного осветления высокотемпературных стекол

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2515443C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572479C1 (ru) * 2014-12-29 2016-01-10 Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла" Способ варки стекла в вакуумной печи

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU574401A1 (ru) * 1976-01-28 1977-09-30 Московский Институт Химического Машиностроения Способ стабилизации уровн стекломассы в выработочной части печи
DE10146884A1 (de) * 2001-06-06 2002-12-19 Schott Glas Verfahren zur Unterdruckläuterung von alkalifreien Aluminoborosilikat-Glasschmelzen
US6698244B1 (en) * 1999-08-21 2004-03-02 Schott Glas Method for refining molten glass
EP1698596A1 (en) * 2003-12-26 2006-09-06 Nippon Electric Glass Co., Ltd. Production apparatus for borosilicate sheet glass article, production process therefor and borosilicate sheet glass article
RU2288193C2 (ru) * 2001-03-02 2006-11-27 Дзе Бок Груп, Инк. Способ плавления стеклообразующего материала в стеклоплавильной печи и кислородотопливная горелка
US8276402B2 (en) * 2009-10-20 2012-10-02 Japan Super Quartz Corporation Method and apparatus for manufacturing vitreous silica crucible

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU574401A1 (ru) * 1976-01-28 1977-09-30 Московский Институт Химического Машиностроения Способ стабилизации уровн стекломассы в выработочной части печи
US6698244B1 (en) * 1999-08-21 2004-03-02 Schott Glas Method for refining molten glass
RU2288193C2 (ru) * 2001-03-02 2006-11-27 Дзе Бок Груп, Инк. Способ плавления стеклообразующего материала в стеклоплавильной печи и кислородотопливная горелка
DE10146884A1 (de) * 2001-06-06 2002-12-19 Schott Glas Verfahren zur Unterdruckläuterung von alkalifreien Aluminoborosilikat-Glasschmelzen
EP1698596A1 (en) * 2003-12-26 2006-09-06 Nippon Electric Glass Co., Ltd. Production apparatus for borosilicate sheet glass article, production process therefor and borosilicate sheet glass article
US8276402B2 (en) * 2009-10-20 2012-10-02 Japan Super Quartz Corporation Method and apparatus for manufacturing vitreous silica crucible

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572479C1 (ru) * 2014-12-29 2016-01-10 Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла" Способ варки стекла в вакуумной печи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1100727C (zh) 透明石英玻璃产品的制备
JP5434077B2 (ja) ガラス製造方法
WO2011078258A1 (ja) 溶融ガラスの減圧脱泡方法およびガラス製品の製造方法
JP6973554B2 (ja) 石英ガラスルツボ
EP1785401A1 (en) Silica vessel with nozzle and method of making
JP2000128549A (ja) 減圧脱泡によるガラスの製造方法
JP7127587B2 (ja) 無アルカリガラス基板
TW200300180A (en) Method for the production of a silica glass crucible with crystalline regions from a porous silica glass green body
RU2515443C1 (ru) Способ варки и вакуумного осветления высокотемпературных стекол
WO2017115852A1 (ja) ScAlMgO4単結晶の製造方法
JP2015180594A5 (ru)
JPH0826742A (ja) 合成石英ガラス粉
JP5975022B2 (ja) 溶融ガラスの減圧脱泡方法、溶融ガラスの減圧脱泡装置、溶融ガラスの製造方法、溶融ガラスの製造装置、ガラス製品の製造方法、およびガラス製品の製造装置
KR102634707B1 (ko) 무알칼리 유리 기판
CN102917988B (zh) 熔融玻璃的减压脱泡装置、熔融玻璃的制造方法及玻璃制品的制造方法
JP2013095650A (ja) シリカ焼結体ルツボ
RU2596836C1 (ru) Устройство барботирования для обезвоживания стекломассы
JP5121226B2 (ja) 石英ガラスルツボの製造方法
RU2572479C1 (ru) Способ варки стекла в вакуумной печи
JP4425185B2 (ja) フッ化金属単結晶のアニール方法
RU2594184C1 (ru) Способ получения изотропного кварцевого стекла
TWI833928B (zh) 無鹼玻璃基板
US5565014A (en) Process of manufacturing a vitreous silica product including hydrothermally drying a collordal sol-gel
JP2024023627A (ja) 無アルカリガラス基板
JP2006117494A (ja) フッ化金属単結晶体の製造方法および該方法により製造されるフッ化金属のアズグロウン単結晶体