RU2564710C1 - Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния - Google Patents
Способ получения просветляющих мезопористых покрытий на основе диоксида кремния Download PDFInfo
- 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
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.
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)
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)
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 |
-
2014
- 2014-08-20 RU RU2014134248/03A patent/RU2564710C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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 |