RU2564710C1 - Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния - Google Patents

Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния Download PDF

Info

Publication number
RU2564710C1
RU2564710C1 RU2014134248/03A RU2014134248A RU2564710C1 RU 2564710 C1 RU2564710 C1 RU 2564710C1 RU 2014134248/03 A RU2014134248/03 A RU 2014134248/03A RU 2014134248 A RU2014134248 A RU 2014134248A RU 2564710 C1 RU2564710 C1 RU 2564710C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sol
glass
ratio
mixture
teos
Prior art date
Application number
RU2014134248/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Евгеньевна Геранчева
Юлия Олеговна Пашкина
Лидия Николаевна Бондарева
Инесса Николаевна Горина
Александр Борисович Жималов
Татьяна Юрьевна Русанова
Оксана Павловна Иванова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Саратовский институт 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 "Саратовский институт стекла" filed Critical Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла"
Priority to RU2014134248/03A priority Critical patent/RU2564710C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564710C1 publication Critical patent/RU2564710C1/ru

Links

Landscapes

  • Surface Treatment Of Glass (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения просветляющих покрытий. Технический результат изобретения заключается в повышении адгезионной прочности. Способ включает получение золя с наночастицами кремнезема из смеси компонентов: ТЭОС, Н2О и С2Н5ОН при соотношении 1:3,5:2,7 и при pH раствора 2,3-2,4. В смесь дополнительно вводят смесь катионоактивного и неионогенного ПАВ: цетилпиридиния хлорида (ЦПХ) и лаурилового эфира полиоксиэтилена (Бридж-35) в количестве 0,5-1,0% от массы золя при соотношении ЦПХ к Бридж-35, равном 1:(1-4). Затем золь стабилизируют в присутствии катализатора - соляной кислоты и наносят на стекло с последующей термообработкой. 3 пр.

Description

1. Область техники
Изобретение относится к способу получения просветляющих покрытий и может быть использовано в стекольной промышленности и электронике.
2. Уровень техники
В настоящее время одним из эффективных способов улучшения оптических характеристик стекла является нанесение мезопористых пленок на основе диоксида кремния (SiO2) с использованием золь-гель технологии. В качестве основного компонента при приготовлении золя наиболее часто используются алкоксисиланы, предпочтительно тетраэтоксисилан (ТЭОС).
Получение наноструктурированных покрытий SiO2 с более высокими функциональными свойствами осуществляют путем проведения золь-гель процесса в присутствии различных классов органических соединений, в том числе поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые определяют самоорганизацию органо-неорганических наноразмерных структур при образовании геля и обеспечивают возможность получения пленок SiO2 с различной морфологией и контролируемой пористостью. Пористость покрытия SiO2 снижает показатель преломления и, следовательно, повышает светопропускание.
Исходя из относительной легкости синтеза новых мезопористых материалов и широких возможностей их практического использования в различных областях техники работы в данном направлении активно проводятся как в области пленкообразующих составов, так и в направлении повышения эксплуатационных свойств стекол с покрытиями.
Для практического использования при получении просветляющих мезопористых покрытий SiO2, особенно на крупногабаритном стекле, крайне важна адгезионная и механическая прочность покрытий. Однако оптимизация просветляющего эффекта и упрочнение зачастую требуют различных параметров золь-гель синтеза.
Известны различные способы получения тонких просветляющих покрытий на стекле на основе мезопористого SiO2 золь-гель методом, направленные на снижение показателя преломления пленочного покрытия и, соответственно, повышение его светопропускания.
Так, в патенте RU №2368575, МПК C03C 17/30 для получения просветляющих покрытий на основе нанопористого SiO2 в золь-гель процессе используют органические добавки, такие как одноосновные и многоосновные органические кислоты, функциональные производные органических кислот, содержащие группы: -ОН, -NH2, -NH, -СО, сложные эфиры органических кислот.
В патенте RU №2368576, МПК C03C 17/30 в качестве органической добавки применяют олигомеры окиси этилена и олигомеры окиси пропилена различной молекулярной массы.
В обоих указанных способах покрытия получают из тетраалкоксида кремния в присутствии органической добавки с концентрацией 0,1-5,0 вес. % к весу золя. Стекло с покрытием сушат, затем нагревают в воздушной среде при температуре 300-600°C в течение нескольких часов для термического разрушения органической фазы и формирования пористой наноструктуры.
Однако просветляющие покрытия, получаемые данными способами, имеют низкую адгезию к подложке.
В заявке DE №19839682, МПК C03C 17/30 для модифицирования поверхности и повышения прочности полых стеклоизделий предлагают на выходе из лера наносить на их поверхность водную композицию, в состав которой входят следующие компоненты: (a) - алкоксисиланы (ди-, три-, тетра-) или их продукты гидролиза и (или) поликонденсации, (b) - растворимая или диспергируемая в воде смесь полиоля и вещества, образующего поперечные связи в макромолекулах, например, аминопласт, блокированный полиизоционат, (c) - не содержащие кремния компоненты типа воска, ПАВ, жирные кислоты и при необходимости (d) - органические или неорганические пигменты. Концентрация указанных компонентов в водной композиции составляет, %: 0,05-20 (а); 0,1-5 (b); 0-5 (c) и 0-10(d).
Основным недостатком данного способа является то, что заявленная композиция трудна в приготовлении в условиях производства, так как многокомпонентна, а также не обеспечивает получение просветляющего эффекта стеклоизделий.
Наиболее близким к предполагаемому изобретению является способ упрочнения фотонно-кристаллических (ФК) пленок на основе монодисперсных сферических частиц кремнезема, RU №2399586, МПК C01B 33/14, C01B 33/18. В нем для повышения адгезионной прочности, твердости пленочных покрытий на основе SiO2, стекло с покрытием дополнительно обрабатывают спиртовым нанозолем кремнезема. Нанозоль готовят смешиванием ТЭОС с водным раствором соляной кислоты (HCl) с pH 1,5 и этиловым спиртом (С2Н5ОН) в соотношении, соответственно: 3,5:1:2,5. Смесь выдерживают при температуре 65-75°C в течение 1-2 часов, затем в него вводят вводят цетилтриметиламмония хлорид (ЦТМА) в количестве 200 мг на 3 мл золя. Полученный готовый золь разбавляют этиловым спиртом в объемном отношении 1:10. Стеклянную подложку с ФК пленкой погружают в подготовленный золь на 5-10 с, затем извлекают и сушат в течение не менее 10-15 мин. Изобретение позволяет получать адгезионно прочные ФК пленки.
Однако введение большого количества ПАВ - ЦТМА - к раствору будет способствовать повышению вязкости нанозоля и уменьшению срока жизни коллоида, что может ухудшить условия нанесения и получения равномерного пленочного покрытия.
3. Раскрытие изобретения
Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа получения просветляющих мезопористых покрытий на основе SiO2 с высокой адгезионной прочностью.
Указанная задача достигается тем, что в способе получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния, включающем получение золя с наночастицами кремнезема из смеси компонентов: ТЭОС-Н2О-С2Н5OH, созревание золя, стабилизацию частиц золя в присутствии катализатора - соляной кислоты (HCl), нанесение пленкообразующего раствора золя на стекло с последующей его термообработкой, для получения просветляющего мезопористого покрытия с повышенной адгезионной прочностью на стекле в пленкообразующий раствор, содержащий ТЭОС-Н2О-С2Н5ОН с мольным соотношением компонентов 1:3,5:2,7 при pH раствора 2,3-2,4, дополнительно вводят смесь катионоактивного и неионогенного ПАВ: цетилпиридиния хлорида (ЦПХ) и лаурилового эфира полиоксиэтилена (Бридж-35) в количестве 0,5-1,0% от массы золя при соотношении ЦПХ к Бридж-35, равном 1:(1-4). После извлечения стекло с нанесенным покрытием выдерживают на воздухе в течение 30 минут.
Термообработку пленкообразующего раствора проводят в атмосфере воздуха при температуре 450°C в течение 15 минут.
Согласно изобретению молярное соотношение HCl/ТЭОС составляет 2·10-3:1.
Способ получения мезопористых покрытий SiO2 по золь-гель технологии на основе ТЭОС является многофакторным процессом.
Влияние технологических параметров на структурно-чувствительные свойства пленок остается до сих пор малоизученным, а определение оптимальных параметров синтеза в каждом конкретном случае требует экспериментальных проработок.
Для получения нанозоля было выбрано соотношение ТЭОС-H2O-С2Н5OH с мольным соотношением компонентов 1:3,5:2,7 при pH раствора 2,3-2,4, позволяющее синтезировать золь со средним размером частиц 10-20 Å и средней полидисперсностью, и получить просветляющий слой аморфного диоксида кремния с пониженным показателем преломления. Введение смеси органических допантов - цетилпиридиния хлорида и лаурилового эфира полиоксиэтилена (Бридж-35) в соотношении 1:(1-4) способствует оптимизации просветляющего эффекта за счет формирования органо-неорганической структуры пленки с развитой пористостью и увеличению прочностных свойств в результате физико-химического взаимодействия функциональных групп допантов с неорганической фазой и поверхностью стекла. Благодаря бинарной системе органических допантов формируется органо-неорганический гибридный слой повышенной прочности и эффективной пористости. В результате этого происходит повышение прозрачности оптической подложки и снижается риск трещинообразования и отслаивания покрытия при эксплуатации.
После нанесения покрытия и сушки на воздухе стекло с пленкой подвергают дополнительной термообработке при температуре 450°C в течение 15 минут с последующим естественным охлаждением, что позволяет сформировать мезопористое покрытие SiO2 на стекле и повысить эксплуатационные свойства покрытия.
4. Осуществление изобретения
Силиказоль синтезировали путем гидролиза ТЭОС (массовая доля основного вещества ω - 98,9%, марки осч 14-5, ТУ 2637-059-44493179-04) в присутствии соляной кислоты, взятой в качестве катализатора. В роли растворителя использовали этанол с ω=95%, 1 сорт по ГОСТ 18300-87. В качестве стеклянной подложки использовали образцы листового бесцветного флоат-стекла толщиной 4 мм, показателем преломления (n) 1,51 и светопропусканием Τv - 89,6%. Поверхность стекла очищали от загрязнений путем ручной подполировки аммиачно-меловой суспензией (10 г СеO2, 125 г CaCO3, 40 мл ΝΗ3ΟΗ в расчете на 1000 мл воды) с последующей промывкой водой, затем ополаскиванием дистиллированной водой и обезжириванием этиловым спиртом.
Синтез покрытия включал следующие стадии:
- приготовление пленкообразующего раствора (ПОР);
- введение в золь органических допантов на стадии приготовления ПОР;
- выдержка золя;
- нанесение ПОР на подложку;
- сушка стекла с покрытием на воздухе;
- отжиг в муфельной печи.
Адгезионную прочность оценивали с помощью теста на устойчивость покрытия к истиранию в соответствии с prDIN 1096-2 «Испытание стекол с покрытием для класса А по условиям эксплуатации». Критерием оценки являлись визуальный контроль и допуск по изменению коэффициента светопропускания до и после испытания. Приведенные ниже примеры иллюстрируют предмет изобретения.
Пример 1
В стеклянную колбу емкостью 50 мл помещали 3,5 мл ТЭОС, 2,5 мл этилового спирта, 1 мл 0,03 M водного раствора HCl. Полученную смесь перемешивали при температуре 65-70°C с помощью магнитной мешалки в течение 1,5 часов.
В полученный золь наночастиц кремнезема вводили смесь ЦПХ и Бридж-35 в соотношении 1:1, массовая доля добавки составила 0,5%, тщательно перемешивали и выдерживали еще 1 час при температуре 65-70°C. Перед погружением подложки смесь разбавляли этиловым спиртом в отношении 1:5.
В разбавленный золь вертикально погружали стеклянную подложку, далее стекло медленно извлекали при контролируемой скорости, подвергали сушке на воздухе в течение 30 минут, затем помещали в муфельную электропечь марки «СНОЛ» 10/11, нагревали со скоростью 5°C/мин от 150 до 450°C и выдерживали при максимальной температуре в течение 15 минут с последующим естественным охлаждением.
Спектральные и интегральные коэффициенты светопропускания в интервале длин волн 380-780 нм измеряли на спектрофотометре UV-3600 Shimadzu.
Интегральное пропускание стекла с пленкой составляет 93,6%, что на 4,0% выше значения исходного стекла.
Адгезионная прочность полученных образцов стекла с покрытием соответствует классу А по prDIN 1096 - 2 «Испытание стекол с покрытием для класса А по условиям эксплуатации» и может быть использовано для наружного применения.
Пример 2
Условия проведения эксперимента такие же, как и в примере 1, однако соотношение ЦПХ и Бридж-35 во вводимой в золь наночастиц кремнезема добавке составляет 1:4, концентрация добавки 1,0%.
Интегральное пропускание стекла с пленкой составляет 93,9%, что на 4,3% выше значения исходного стекла.
Адгезионная прочность полученных образцов стекла с покрытием соответствует классу А по prDIN 1096-2 «Испытание стекол с покрытием для класса А по условиям эксплуатации» и может быть использовано для наружного применения.
Пример 3
Условия проведения эксперимента такие же, как и в примере 1, однако соотношение ЦПХ и Бридж-35 во вводимой в золь наночастиц кремнезема добавке составляет 1:2, концентрация добавки 0,5%.
Интегральное пропускание стекла с пленкой составляет 93,8%, что на 4,2% выше значения исходного стекла.
Адгезионная прочность полученных образцов стекла с покрытием соответствует классу А по prDIN 1096-2 «Испытание стекол с покрытием для класса А по условиям эксплуатации» и может быть использовано для наружного применения.
Таким образом, заявляемый способ позволяет получить просветляющие мезопористые покрытия на основе SiO2 с высокой адгезионной прочностью.

Claims (3)

1. Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния, включающий получение золя с наночастицами кремнезема из смеси компонентов: ТЭОС-H2O-C2H5ОН, созревание золя, стабилизацию частиц золя в присутствии катализатора - соляной кислоты (HCl), нанесение пленкообразующего раствора золя на стекло с последующей его термообработкой, отличающийся тем, что для получения просветляющего мезопористого покрытия с повышенной адгезионной прочностью на стекле в пленкообразующий раствор, содержащий ТЭОС-H2O-С2H5ОН с мольным соотношением компонентов 1:3,5:2,7 при pH раствора 2,3-2,4, дополнительно вводят смесь катионоактивного и неионогенного ПАВ: цетилпиридиния хлорида (ЦПХ) и лаурилового эфира полиоксиэтилена (Бридж-35) в количестве 0,5-1,0% от массы золя при соотношении ЦПХ к Бридж-35, равном 1:(1-4).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термообработку стекла с покрытием производят в атмосфере воздуха при температуре 450°C в течение 15 минут.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что молярное соотношение HCl/ТЭОС составляет 2·10-3:1.
RU2014134248/03A 2014-08-20 2014-08-20 Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния RU2564710C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014134248/03A RU2564710C1 (ru) 2014-08-20 2014-08-20 Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014134248/03A RU2564710C1 (ru) 2014-08-20 2014-08-20 Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564710C1 true RU2564710C1 (ru) 2015-10-10

Family

ID=54289592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014134248/03A RU2564710C1 (ru) 2014-08-20 2014-08-20 Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564710C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626105C1 (ru) * 2016-04-11 2017-07-21 Акционерное Общество "Саратовский институт стекла" Способ получения просветляющего золь-гель покрытия на основе диоксида кремния

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100136319A1 (en) * 2008-12-03 2010-06-03 Keio University Method for forming mesoporous silica layer, its porous coating, anti-reflection coating, and optical member
RU2399586C1 (ru) * 2008-12-29 2010-09-20 Учреждение Российской академии наук Институт геологии и минералогии им.В.С. Соболева Сибирского отделения РАН (Институт геологии и минералогии СО РАН, ИГМ СО РАН) Способ упрочнения фотонно-кристаллических пленок на основе монодисперсных сферических частиц кремнезема
RU2466948C2 (ru) * 2010-11-08 2012-11-20 Учреждение Российской академии наук Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН Способ получения тонких просветляющих покрытий на основе мезопористого диоксида кремния золь-гель методом в присутствии синергической бинарной системы: неионогенное пав-олигоэфиры на основе окиси этилена или окиси пропилена
RU2503629C1 (ru) * 2012-05-11 2014-01-10 Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла" СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛА С АНТИОТРАЖАЮЩИМ МЕЗОПОРИСТЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ SiO2

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100136319A1 (en) * 2008-12-03 2010-06-03 Keio University Method for forming mesoporous silica layer, its porous coating, anti-reflection coating, and optical member
RU2399586C1 (ru) * 2008-12-29 2010-09-20 Учреждение Российской академии наук Институт геологии и минералогии им.В.С. Соболева Сибирского отделения РАН (Институт геологии и минералогии СО РАН, ИГМ СО РАН) Способ упрочнения фотонно-кристаллических пленок на основе монодисперсных сферических частиц кремнезема
RU2466948C2 (ru) * 2010-11-08 2012-11-20 Учреждение Российской академии наук Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН Способ получения тонких просветляющих покрытий на основе мезопористого диоксида кремния золь-гель методом в присутствии синергической бинарной системы: неионогенное пав-олигоэфиры на основе окиси этилена или окиси пропилена
RU2503629C1 (ru) * 2012-05-11 2014-01-10 Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла" СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛА С АНТИОТРАЖАЮЩИМ МЕЗОПОРИСТЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ SiO2

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626105C1 (ru) * 2016-04-11 2017-07-21 Акционерное Общество "Саратовский институт стекла" Способ получения просветляющего золь-гель покрытия на основе диоксида кремния

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5437662B2 (ja) 反射防止膜及びその形成方法
JP5645435B2 (ja) 酸化アルミニウム前駆体ゾル及び光学用部材の製造方法
JP6153093B2 (ja) 反射防止膜及びその製造方法
JP5243065B2 (ja) 反射防止膜及び光学素子
JP2002180003A (ja) 磨耗耐性のあるSiO2反射防止層用の水性コーティング溶液
TWI701456B (zh) 低反射塗層、玻璃板、玻璃基板、及光電轉換裝置
KR20040035832A (ko) 내마모성 sio2 반사방지 층을 제조하기 위한 신규하이브리드 졸
Wongcharee et al. Sol-gel processing by aging and pore creator addition for porous silica antireflective coatings
JP6323861B2 (ja) 表面修飾メソポーラスシリカナノ粒子の製造方法
US9971065B2 (en) Anti-reflection glass made from sol made by blending tri-alkoxysilane and tetra-alkoxysilane inclusive sols
JP2009040967A (ja) 低屈折率被膜形成用樹脂組成物、低屈折率被膜、反射防止基材
Zou et al. One-step sol-gel preparation of ultralow-refractive-index porous coatings with mulberry-like hollow silica nanostructures
JP6304584B2 (ja) 分散溶液及びその製造方法、並びに塗布液及びメソポーラスシリカ多孔質膜の製造方法
CN103508681B (zh) 超亲水增透涂层的制备方法及超亲水增透涂层
GB2424382A (en) Antireflective coatings
JP2013001840A (ja) 塗料組成物
RU2564710C1 (ru) Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния
JP5827107B2 (ja) 被膜形成用組成物の調製方法、および太陽電池モジュールの製造方法
JP2004243320A (ja) ポリオルガノシロキサンを基とするバインダーを含む二酸化チタン粒子の分散体
JP5334884B2 (ja) 塗料組成物
JP4347622B2 (ja) 親水性薄膜の製造方法および親水性薄膜
JP2019061137A (ja) 光学素子、光学機器、光学素子の製造方法および塗料
JP2015004871A (ja) 光学用部材およびその製造方法
Chodkowski et al. Fabrication of transparent polysiloxane coatings on a glass support via the sol-gel dip coating technique and the effect of their hydrophobization with hexamethyldisilazane
RU2503629C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛА С АНТИОТРАЖАЮЩИМ МЕЗОПОРИСТЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ SiO2

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190821