RU2526084C1 - Способ получения силикатного стекла - Google Patents

Способ получения силикатного стекла Download PDF

Info

Publication number
RU2526084C1
RU2526084C1 RU2013107293/03A RU2013107293A RU2526084C1 RU 2526084 C1 RU2526084 C1 RU 2526084C1 RU 2013107293/03 A RU2013107293/03 A RU 2013107293/03A RU 2013107293 A RU2013107293 A RU 2013107293A RU 2526084 C1 RU2526084 C1 RU 2526084C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
amount
mixture
quartz
fraction
Prior art date
Application number
RU2013107293/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013107293A (ru
Inventor
Александр Васильевич Климашин
Дмитрий Николаевич Бондалетов
Валентина Александровна Федорова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"
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 "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" filed Critical Открытое акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"
Priority to RU2013107293/03A priority Critical patent/RU2526084C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2526084C1 publication Critical patent/RU2526084C1/ru
Publication of RU2013107293A publication Critical patent/RU2013107293A/ru

Links

Landscapes

  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Способ получения силикатного стекла, используемого в производстве листового и кварцевого высокопрозрачного стекла для создания солнечных батарей, а также в качестве высокопрозрачной защиты в музейных и выставочных экспозициях. Техническим результатом является получение высокопрозрачного стекла и ускорение процесса варки. Способ получения стекла осуществляют за счет использования комбинированной шихтовой смеси, содержащей кварцевый песок фракции 0,1-0,9 или кварцевую крупку фракции 0,1-0,4 в количестве 70-100%, предварительно увлажненные раствором хлористой соли металлов в количестве 0,05-1,5 мас.%, и аморфный кремнезем в количестве 0-30 мас.% отдельно или в смеси с остальными компонентами шихты при влажности 0,1-5%. Светопропускание в видимой части спектра составляет 90%. 5 пр.

Description

Изобретение относится к силикатному листовому высокопрозрачному стеклу, а также кварцевому стеклу, и может быть использовано для создания солнечных батарей как на земле, так и в космосе, а также в качестве высокопрозрачной защиты в музейных и выставочных экспозициях.
Известен способ получения особо чистых светопрозрачных однородных стекол методом золь-гель.
Получение на основе гелей аморфных шихт с последующим их плавлением по традиционной технологии. Это направление развивается главным образом для синтеза и получения как однокомпонентных, так и многокомпонентных стекол, прежде всего кварцевых, оптических. Суть технологии сводится к приготовлению раствора на основе особо чистых растворимых сырьевых материалов (солей, гидрооксидов металлов, металлоорганических соединений, золя SiO2); переходу от раствора к золю и далее к гелю и высушиванию геля с образованием аморфной порошкообразной шихты, в которой достигается идеальное (на молекулярном уровне) смешение компонентов (см. «Поликомпонентные шихты и стекла на их основе», обз. инф. сер. «Реактивы и особо чистые вещества», М., НИИТЭХИМ, 1982, 35 с.).
Однако большая газонасыщенность шихты осложняет процесс осветления, тем более в случае высоковязких расплавов, и снижает выход годной продукции.
К недостаткам золь-гель технологии следует отнести высокую стоимость многих сырьевых материалов (прежде всего алкоксидов металлов), технологические трудности, возникающие при получении монолитных стекол (растрескивание их при термообработке), повышенное содержание гидроксильных групп в стекле, а также примесей углерода, продолжительность процесса.
Известен способ изготовления высокопрозрачного силикатного стекла, характеризующийся светопропусканием лучей видимой области спектра в количестве 90-95% и прозрачного для ультрафиолетовых лучей, так называемые увиолевые стекла. Особое значение для варки таких стекол имеет шихта. Оксид кремния вводится в виде кварцевой крупки фракции 0,1-0,7 мм, содержащей не более 0,005% оксидов железа. Остальные используемые материалы должны соответствовать квалификации «х.ч, для анализов» (См. Соловьев С.И., Царицын М.А., Воробьева О.В., Замаев Г.П. «Специальные строительные стекла», Стройиздат, М., 1971).
Известны также кварцевые стекла, шихта которых приготавливается из кварцевой крупки фракции 0,1-0,4 мм, допустимое количество примесей железа зависит от области применения стекла и исходного сырья. Так для изготовления керсила примеси находятся в пределах по Fe2O3 - 0,012 (карельский кварц) до 0,0001 (Бразильский кварц, Кыштымская крупка) (См. Ботвинкин O.K., Запорожский А.И. " Кварцевое стекло",Изд. Литературы по строительству, М., 1965 г., стр. 39-41)
Температура варки стекол составляет 1560 многокомпонентного и 2000-2200°С однокомпонентного.
Использование химических реактивов марок "хч" или "чда" при составлении шихт промышленных листовых стекол экономически крайне не выгодно и резко увеличивает цену 1 м2 стекла. А получение листа кварцевого стекла ограничено шириной (примерно 360 мм) и наличием оптических искажений из-за высокой вязкости при выработке.
Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ получения стекла, включающий составление стекольной шихты, варку и выработку, причем по крайней мере один из стеклообразующих компонентов стекла вводят через синтетический сырьевой материал, в состав которого входят силикаты по крайней мере одного элемента из ряда: Li, Na, Ku газообразователи, преимущественно один из хлоридов, сульфатов, сульфидов щелочных металлов в количестве 0,01-20 мас.% (RU 2301783, опубл. 2007).
Недостатком известного способа является недостаточно высокий коэффициент светопропускания получаемого стекла.
Техническим результатом представленного изобретения является получение высокопрозрачного стекла и ускорение процесса варки.
Поставленный технический результат достигается тем, что в способе получения силикатного стекла, включающего составление шихты, варку и выработку, в качестве стекольной шихты используют комбинированную шихтовую смесь, содержащую кварцевый песок фракции 0,1-0,9 мм или кварцевую крупку фракции 0,1-0,4 мм, предварительно увлажненных раствором хлористой соли металла в количестве 0,05-1,5 мас.% и аморфный кремнезем в количестве 0-30 мас.% отдельно или в смеси с остальными компонентами при влажности шихты 0,1-5%.
Способ получения силикатного стекла, включающий составление шихты, варку и выработку, отличающийся тем, что в качестве шихты используют комбинированную шихтовую смесь, содержащую кварцевый песок фракции 0,1-0,9 или кварцевую крупку фракции 0,1-0,4 в количестве 70-100%, предварительно увлажненных раствором хлористой соли металла в количестве 0,05-1,5 мас.% и аморфный кремнезем в количестве 0-30 мас.% отдельно или в смеси с остальными компонентами при влажности шихты 0,1-5%.
Наиболее чистые кварцевые пески, используемые в стекловарении, например Ульяновской фирмы "Кварц" или Новоселовского месторождения (Украина), содержат примеси оксида железа (Fe2O3) в количестве 0,012-0,015 мас.%, что не позволяет получить светопропускание в видимой части спектра листового стекла выше 85-87%. Предлагаем вводить в шихту силикатного стекла раствор хлористой соли, например NaCl, KCl, CeCl3.
Ведение раствора хлористой соли непосредственно на песок или кварцевую крупку способствует увлажнению шихты и равномерному распределению активной добавки, обволакиванию тонкой пленкой наноразмерного порядка каждого зерна кварца и проникновению жидкой пленки в трещиноватую структуру кварца.
При реакциях силикато- и стеклообразования при 600°С происходит взаимодействие примесей железа с пленкой, например NaCl, по реакции
Fe2O3+3NaCl+3H2O-----FeCl3+3Na(OH)+Fe(ОН)3
NaOH+SiO2----Na2SiO3
Образующееся хлористое железо улетучивается, снижая содержание примесей оксидов железа в стекле. Использование способа введения хлористых добавок через раствор с перемешиванием в смесителе и дальнейшей подачей других компонентов шихты позволяет создать наноактивную пленку, которая при высоких температурах в процессе стекловарения способствует удалению красящих примесей нетрадиционным способом.
Варка листового силикатного стекла производится в стекловаренной печи непрерывного действия при температурах 1500-1530°С. Выработка осуществляется методом проката между валками. Стекло отжигается, после чего подвергается резке на заданные листы. Способ используется также при варке кварцевого силикатного стекла с ускорением процесса варки и повышением качества стекла.
Пример 1
В отвешенную массу кварцевого песка добавляется раствор соли, полученной путем растворения 0,1% NaCl в 4 литрах воды, и тщательно перемешивается. Далее добавляются остальные сырьевые компоненты, такие как аморфный кремнезем, в количестве 25 мас.%, сода, доломит, полевой шпат, сульфат и селитра натриевая. Стекломасса полностью проваривается при температуре 1530°С. Проведение анализа показало содержание оксида железа в стекле, равное 0,0138 мас.%, в отличие от стекла, сваренного без добавления соли и содержащего 0,015 мас.% Fe2O3. Светопропускание в видимой части спектра составило 90%.
Пример 2
В шихтовую смесь вводится 30 мас.% аморфного кремнезема и 0,5 раствора хлорида калия. Температура осветления стекломассы снижается до 1520°С, светопропускание стекла в видимой области спектра 90,5% при содержании оксида железа 0,0131 мас.%.
Пример 3
В шихтовую смесь вводится 2 мас.% аморфного кремнезема и 1% раствора NaCl. Температура осветления стекломассы составляет 1525°С, светопропускание равно 90,8%. Содержание оксида железа в стекле равно 0,0123%.
Пример 4
В шихтовую смесь вводится 10 мас.% аморфного кремнезема и 1,5% раствора CeCl3. Температура осветления составляет 1515°С. Светопропускание в видимой части спектра составляет 92,4% и содержание оксидов железа в стекле 0,0119 мас.%
Пример 5
В отвешенную массу кварцевой крупки гранулометрии 0,1-0,4 добавляется раствор NaCl, полученный путем растворения 0,1 мас.% в 1 л воды, тщательно перемешивается и закрепляется при температуре 300°С, добавляем аморфный кремнезем 30 мас.%, перемешивается. Производят варку при температуре 2000°С. Время варки сократилось на 17% по сравнению с варкой шихты без добавок соли. Светопропускание сваренного стекла повысилось на 0,6% при сокращении примесей железа с 3,7 до 0,9 ppm.
Пример 6
В отвешенную массу кварцевой крупки гранулометрии 0,2-0,4 добавляется раствор соли в количестве 0,05 мас.% в 1 л воды, тщательно перемешивается и закрепляется при температуре 300°С.
Производят варку при температуре 2000°С. Время варки сократилось на 11%. Светопропускание стекла повысилось на 0,9% при сокращении примесей железа с 5 до 1,3 ppm.
Таким образом, использование описанного способа позволяет ускорить процесс стекловарения силикатного стекла и увеличить светопропускание получаемого стекла в видимой области спектра.

Claims (1)

  1. Способ получения силикатного стекла, включающий составление шихты, варку и выработку, отличающийся тем, что в качестве шихты используют комбинированную шихтовую смесь, содержащую кварцевый песок фракции 0,1-0,9 или кварцевую крупку фракции 0,1-0,4 в количестве 70-100%, предварительно увлажненные раствором хлористой соли металлов в количестве 0,05-1,5 мас.%, и аморфный кремнезем в количестве 0-30 мас.% отдельно или в смеси с остальными компонентами шихты при влажности 0,1-5%.
RU2013107293/03A 2013-02-19 2013-02-19 Способ получения силикатного стекла RU2526084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107293/03A RU2526084C1 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Способ получения силикатного стекла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107293/03A RU2526084C1 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Способ получения силикатного стекла

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2526084C1 true RU2526084C1 (ru) 2014-08-20
RU2013107293A RU2013107293A (ru) 2014-08-27

Family

ID=51384734

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107293/03A RU2526084C1 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Способ получения силикатного стекла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2526084C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2291115C1 (ru) * 2005-05-26 2007-01-10 Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла" Способ получения синтетического сырьевого материала для производства стекла
RU2301783C2 (ru) * 2005-03-01 2007-06-27 Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла" Способ производства стекла
US20120121915A2 (en) * 2008-09-01 2012-05-17 Saint-Gobain Glass France Process for obtaining glass and glass obtained

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2301783C2 (ru) * 2005-03-01 2007-06-27 Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла" Способ производства стекла
RU2291115C1 (ru) * 2005-05-26 2007-01-10 Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла" Способ получения синтетического сырьевого материала для производства стекла
US20120121915A2 (en) * 2008-09-01 2012-05-17 Saint-Gobain Glass France Process for obtaining glass and glass obtained

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013107293A (ru) 2014-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4325724A (en) Method for making glass
EP2226303B1 (de) Verfahren zum umweltfreundlichen Schmelzen und Läutern einer Glasschmelze für ein Ausgangsglas einer Lithium-Aluminium-Silikat (LAS)-Glaskeramik
US10590025B2 (en) Glass precursor gel
CN101341102B (zh) 精制玻璃的方法以及得到的产品
CN102363553A (zh) 应用特定澄清方法制备透明玻璃或透明拉制玻璃的方法
Hujova et al. Influence of fining agents on glass melting: a review, part 1
CN102092941A (zh) 超白玻璃
CN106746595A (zh) 一种高硼硅酸盐玻璃用玻璃澄清剂及其制备方法和应用
US4612292A (en) Lead/alkaline earth metal silicates and vitrescible compositions comprised thereof
CN102531333A (zh) 液晶显示装置用玻璃基板的制造方法
CN101415650B (zh) 制备玻璃组合物的方法
JP2008105940A (ja) セレン化鉄錯体を有するガラス・フリット
RU2526084C1 (ru) Способ получения силикатного стекла
CN110436775A (zh) 一种低熔点蓝色玻璃及其制备所用组分、制备方法
CN106007371B (zh) 透明浮法玻璃制作方法
US1726635A (en) of corning
CN108069593A (zh) 绿色浮法玻璃及其制造方法
GB2345284A (en) Silicate glass compositions containing metal silicides
EP2817266B1 (de) Verfahren zur herstellung von gläsern
CN102249539A (zh) 一种金星无氟乳浊玻璃的制备方法
CN105916821B (zh) 硅酸盐玻璃的制造方法、硅酸盐玻璃及硅酸盐玻璃用二氧化硅原料
WO2017110906A1 (ja) ホウケイ酸ガラスの製造方法
CN106865983A (zh) 以显示器的碎玻璃和废玻璃的混合物为原料的硼硅酸盐类长纤维玻璃的配料组合物
RU2301783C2 (ru) Способ производства стекла
Fukumi et al. Raman spectroscopic study of the structural role of alkaline earth ions in alkaline earth gallate glasses