RU2702799C1 - Способ изготовления стеклометаллокомпозита - Google Patents

Способ изготовления стеклометаллокомпозита Download PDF

Info

Publication number
RU2702799C1
RU2702799C1 RU2018127449A RU2018127449A RU2702799C1 RU 2702799 C1 RU2702799 C1 RU 2702799C1 RU 2018127449 A RU2018127449 A RU 2018127449A RU 2018127449 A RU2018127449 A RU 2018127449A RU 2702799 C1 RU2702799 C1 RU 2702799C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
temperature
hours
metal
substrate
Prior art date
Application number
RU2018127449A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Николаевич Тищенко
Владимир Кириллович Гончарук
Павел Анатольевич Стародубцев
Ирина Григорьевна Масленникова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН)
Priority to RU2018127449A priority Critical patent/RU2702799C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702799C1 publication Critical patent/RU2702799C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B3/00Hulls characterised by their structure or component parts
    • B63B3/13Hulls built to withstand hydrostatic pressure when fully submerged, e.g. submarine hulls
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C27/00Joining pieces of glass to pieces of other inorganic material; Joining glass to glass other than by fusing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C27/00Joining pieces of glass to pieces of other inorganic material; Joining glass to glass other than by fusing
    • C03C27/02Joining pieces of glass to pieces of other inorganic material; Joining glass to glass other than by fusing by fusing glass directly to metal

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам соединения разнородных материалов, а именно стекла и металла, в частности алюминия либо его сплава, с получением стеклометаллокомпозитов, и может найти применение при изготовлении панелей для различных конструкций в строительстве и других отраслях, труб, используемых в химической и нефтехимической промышленности, корпусов в судостроении, авиастроении. Способ включает нанесение на подложку из алюминия либо его сплава состава, содержащего 20-30 масс. % оксида бора ВОи 70-80 масс. % натриевого жидкого стекла, выдержку подложки с нанесенным составом 1,0-3,0 часа при комнатной температуре с последующим нагревом до 380-410°С со скоростью 2 град/мин и выдержкой при достигнутой температуре в течение 3,0-4,0 часов. Не остужая обработанной подложки, наносят на нее расплав силикатного стекла состава, масс. %: 62,0SiO-5,5AlO-2,6MgO-6,5CaO-13,6NaO-9,8BOпри температуре 1450°С, охлаждают до температуры стеклования, выдерживают при этой температуре в течение 3-5 ч и охлаждают до комнатной температуры в течение 5-6 часов. Технический результат - повышение прочностных характеристик получаемого стеклометаллокомпозитного материала за счет упрочнения соединения стекла и металла на границе их соприкосновения при одновременном упрощении технологии. 2 з.п. ф-лы, 3 пр.

Description

Изобретение относится к способам соединения разнородных материалов, а именно, стекла и металла, с получением стеклометаллокомпозитов, и может найти применение при изготовлении панелей для различных конструкций в строительстве и других отраслях, труб, используемых в химической и нефтехимической промышленности, корпусов в судостроении, авиастроении.
На практике для изготовления композитных панелей либо композитных цилиндрических оболочек, содержащих стекло и металл, наиболее частым металлом выбора является алюминий либо его сплав, в большинстве случаев содержащий магний. Однако наличие химически устойчивой и обладающей высокой температурой плавления оксидной пленки Al2O3 на поверхности алюминия, а также его сплавов приводит к тому, что диффузионный слой, образующийся на границе стекла и металла в результате их взаимного проникновения под воздействием давления и температуры при формовании композита, получается неравномерным по толщине и местами является недостаточным для образования их прочного соединения. Отсутствие крепкой связи стекла и алюминия в местах недостаточной толщины диффузионного слоя приводит к ухудшению механических свойств изготавливаемого композита, в частности, к существенному уменьшению его прочности.
Известен способ изготовления композиционного изделия на основе стекла (RU 2243900, опубл. 2005.01.10), включающий заполнение расплавом стекломатериала пространства между двумя металлическими листами с последующим вдавливанием одной из металлических обшивок в размягченное стекло. Величину вдавливающего усилия сохраняют до окончания процесса формирования изделия, затем переходят к процессу охлаждения композиционного изделия. Из-за непременного наличия на поверхности металлов оксидной пленки, которая имеет, как правило, имеет более высокую температуру плавления, чем металл, известный способ не размягченное стекло. Величину вдавливающего усилия сохраняют до окончания процесса формирования изделия, затем переходят к процессу охлаждения композиционного изделия. Из-за непременного наличия на поверхности металлов оксидной пленки известный способ не обеспечивает достаточно прочного соединения стекла и алюминия, который широко используется для получения гибридных композитных материалов. Оксидная пленка Al2O3 имеет температуру плавления более 2000°С (температура плавления технического Аl чуть выше 600°С) и является химически устойчивой. Упомянутая оксидная пленка препятствует взаимному проникновению металла и стекла, диффузионный слой становится неравномерно распределенным, при этом адгезия между стеклянным и алюминиевым слоями при температурах стеклования стекла присутствует лишь на небольших участках поверхности раздела стекло-алюминий; таким образом, качество связи стекло-металл является неудовлетворительным, что негативно сказывается на прочностных свойствах получаемого композитного материала.
Известен способ изготовления стеклометаллокомпозита (RU 2304117, опубл. 2007.08.10), согласно которому листы стекла укладывают между листами металла, которые разогревают до температуры, обеспечивающей размягчение прилегающих поверхностей стеклянных листов, оставляя в твердом состоянии внутренний объем стекла. Пакет листов прижимают до полного прилегания его слоев по поверхностям соприкосновения и выдерживают в обжатом положении до соединения листов стекла и металла между собой и полного остывания. Известный способ не позволяет регулировать глубину прогрева стеклянного листа и обеспечить равномерный прогрев, является достаточно сложным в осуществлении, при этом связь разнородных листов получаемого композита является недостаточно прочной из-за наличия на поверхности металла оксидной термостойкой пленки, сохраняющейся при температуре размягчения стекла.
Известен (CN 101857457, опубл. 2010.10.13) способ получения материала, содержащего композитную керамическую подложку и металл, связанные переходным слоем, изготовленным из смеси порошка боросиликатного стекла, связующего в виде этилцеллюлозы и терпинеола и присадки оксида металла, осуществляемый путем плавления стекольного сырья; закалки расплавленного стекла в воде; размола в шаровой мельнице и сушки измельченного стекла для получения стекольного порошка с последующим добавлением в полученный порошок присадки оксида металла и смешиванием до получения однородной смеси. В полученную смесь вводят связующее и растирают до образования диэлектрической пасты. Переходный слой обеспечивает прочное соединение металла и керамики, однако полученный металлокерамический композит предназначен для использования в электронике и не обладает должными свойствами конструкционного материала.
Наиболее близким к заявляемому является способ изготовления листового стеклометаллокомпозита, содержащего лист стекла, размещенный между двумя металлическими листами, имеющими коэффициент температурного расширения, превышающий его величину у стекла (RU 2567584, опубл. 2015.11.10), путем формирования в нейтральной среде с применением для соединения стекла с металлом высокой температуры. Способ включает перемещение листа стекла, предварительно разогретого до температуры, не превышающей температуру его стеклования/размягчения, в расплаве алюминия, разогретом до температуры, превышающей температуру размягчения стекла, таким образом, чтобы таким образом, чтобы на выходе из камеры температура его поверхности на 10% превышала упомянутую температуру стеклования.
Известный способ требует проведения всего процесса в атмосфере инертного газа, чтобы предотвратить опасность возникновения алюминотермической реакции при соприкосновении расплавленного алюминия с содержащим оксиды стеклом, и строгого контроля температурного режима, что связано с определенными технологическими сложностями, при этом прочностные свойства полученного композита являются недостаточно высокими из-за малой толщины и неравномерности диффузионного слоя, который образуется вблизи поверхности соприкосновения стекло-алюминий в ходе перемещения листового стекла в расплаве металла.
Задачей изобретения является создание технологичного способа получения стеклометаллокомпозита с высокими прочностными свойствами.
Технический результат способа заключается в повышении прочностных характеристик получаемого стеклометаллокомпозитного материала за счет упрочнения соединения стекла и металла на границе их соприкосновения при одновременном упрощении технологии.
Указанный технический результат достигают способом изготовления стеклометаллокомпозита для применения в изделиях плоской или цилиндрической формы, который характеризуется тем, чизделиято на подложку плоского изделия или на внутреннюю поверхность цилиндрической оболочки, изготовленных из алюминия либо его сплава, наносят слоем толщиной 0,5-2,0 мм состав в виде суспензии, содержащей, масс. %: оксид бора В2О3 20-30 и жидкое натриевое стекло 70-80, оставляют на 1,0-3,0 часа при комнатной температуре, затем со скоростью 2 град/мин нагревают до 380-410°С, выдерживают при достигнутой температуре в течение 3,0-4,0 часов, после чего подложку или оболочку с нанесенным составом, не остужая, покрывают сверху расплавом силикатного стекла с температурой 1450°С, содержащего, масс. %: 62,0SiO2 -5,5Al2O3 -2,6MgO -6,5СаО -13,6Na2O -9,8 B2O3, охлаждают до температуры его стеклования 560-600°С, после выдержки при этой температуре в течение 3,0-4,0 часов продолжают охлаждение в течение 5,0-6,0 часов до достижения комнатной температуры, причем на внутреннюю поверхность цилиндрической оболочки указанные суспензию и расплав наносят центрифугированием.
Таким образом, согласно предлагаемому способу, для получения предлагаемого стеклометаллокомпозита на подложку выполненного из алюминия либо алюминиевого сплава изделия плоской или цилиндрической формы одним из известных приемов наносят суспензию, которая содержит порошкообразный оксид бора В2О3 и натриевое жидкое стекло с силикатным модулем 2,5-3,0 плотностью 1,4-1,5 г/см3, при соотношении, масс. %: оксид бора 20-30, жидкое стекло 70-80. Толщина наносимого слоя 0,5-2,0 мм, при этом для предварительной подсушки нанесенного состава и лучшего сцепления с поверхностью подложки оставляют нанесенный состав при комнатной температуре в случае плоской подложки на 1,0-3,0 часа, а в том случае, когда упомянутую суспензию наносят на внутреннюю поверхность цилиндрической оболочки, используя центрифугирование, достаточно выдержки при комнатной температуре в течение одного часа, поскольку и скорость подсушки, и интенсивность взаимодействия суспензии с поверхностью алюминия возрастает многократно.
Затем по возможности медленно, не превышая скорости нагрева 2 град/мин (в течение примерно 3,0-3,5 ч), нагревают подложку с нанесенным составом от комнатной температуры до температуры 380-410°С и выдерживают при достигнутой температуре в течение 3,0-4,0 часов.
Не давая подложке с нанесенным составом остыть, наносят сверху расплавленное силикатное стекло, преимущественно состава, масс. %: 62SiO2-5.5Al2O3-2,6MgO-6.5CaO-13,6Na2O-9,8B2O3 при температуре 1450°С, просто заливая его на подложку в случае изготовления плоской панели либо наносят его с помощью центрифугирования в случае цилиндрического изделия. Сформированный таким образом композит охлаждают до температуры стеклования силикатного стекла (560-600°С) и выдерживают при этой температуре в течение 3-5 ч. Проводимый отжиг необходим для снятия внутреннего напряжения и предотвращения возможного появления в стекле микродефектов и опасных микротрещин.
Затем осуществляют медленное (1,0-2,0 град/мин) охлаждение до комнатной температуры, занимающее 5-6 часов.
Благодаря связывающему слою, который, с одной стороны, содержит компоненты, вступающие во взаимодействие с трудно растворимой и термостабильной пленкой оксида алюминия Al2O3 на поверхности алюминиевой подложки, а с другой - обладает химическим сродством с компонентами силикатного стекла, происходит взаимопроникновение контактирующих слоев стеклометаллокомпозита и образуется диффузный слой достаточной толщины, прочно связывающий металл и стекло.
Примеры конкретного осуществления способа
Пример 1
Алюминиевую пластинку размером 20×20 см и толщиной 2 мм помещают в металлическую форму и покрывают слоем суспензии, содержащей оксид бора 30%, натриевое жидкое стекло 70%, толщиной 2 мм. После выдержки на воздухе при комнатной температуре в течение 3 часов форму с обработанной подложкой помещают в муфельную печь, нагревают со скоростью 2 град/мин до температуры 410°С и выдерживают при этой температуре в течение 4 часов.
Форму извлекают из муфеля, не остужая устанавливают на строго горизонтальную поверхность. В нее заливают 500 г расплава силикатного стекла состава 62SiO2-5,5Al2O3-2,6MgO-6,5CaO-13,6Na2O-9,8B2O3 при температуре 1450°С.После охлаждения на воздухе до температуры 570°С форму переносят в печь, в которой установлена такая же температура, и отжигают в течение 4 часов. На завершающей стадии изготовления печь со скоростью 1 град/мин охлаждают до комнатной температуры и извлекают полученный стеклокомпозит из формы.
Пример 2
Пластинку из сплава алюминия АМг-3 (%, Аl 93,8-96,0; Mg 3,2-3,8) размером 20×20 см и толщиной 2 мм покрывают слоем суспензии толщиной 0,5 мм и выдерживают в течение 1 часа, после чего ее помещают в металлическую прямоугольную форму, которую нагревают в муфельной печи со скоростью 2 град/мин до температуры 380°С и выдерживают при этой температуре в течение 3 часов. Далее операции проводятся аналогично примеру 1.
Пример 3.
Цилиндрическую емкость с наружным диаметром 80 мм, высотой 160 мм и толщиной стенки 2 мм, изготовленную из технического алюминия, устанавливают в центрифугу, доводят скорость ее вращения до 8000 об/мин, подают на ее внутреннюю поверхность 15 г суспензии состава: оксид бора 20%, натриевое жидкое стекло 80%, и оставляют в работающем состоянии на 15 минут. Выключают центрифугу, вынимают цилиндрическую емкость и выдерживают на воздухе при комнатной температуре в течение 1 часа, после чего помещают в муфельную печь, нагревают со скоростью 2 град/мин до температуры 380°С и выдерживают при этой температуре в течение 4,0 часов. Далее емкость извлекают из муфеля, устанавливают в центрифугу, скорость вращения которой увеличивают до 5000 об/мин и заливают в нее 500 г расплава силикатного стекла состава 62SiO2-5,5Al2O3-2,6MgO-6,5CaO-13,6Na2O-9,8B2O3 при температуре 1450°С. Не сбрасывая скорости вращения, охлаждают емкость до температуры 570°С. При достижении этой температуры останавливают центрифугу, вынимают цилиндрическую емкость, переносят в печь, в которой установлена такая же температура и отжигают при этой температуре в течение 4 часов. На завершающей стадии изготовления печь со скоростью 2 град/мин охлаждают до комнатной температуры и вынимают из формы цилиндрическую оболочку, сформированную из стеклокомпозита.

Claims (1)

  1. Способ изготовления стеклометаллокомпозита для применения в изделиях плоской или цилиндрической формы, характеризующийся тем, что на подложку плоского изделия или на внутреннюю поверхность цилиндрической оболочки, изготовленных из алюминия либо его сплава, наносят слоем толщиной 0,5-2,0 мм состав в виде суспензии, содержащей 20-30 масс. % оксида бора В2О3 и 70-80 масс. % жидкого натриевого стекла, оставляют на 1,0-3,0 часа при комнатной температуре, затем со скоростью 2 град/мин нагревают до 380-410°С, выдерживают при достигнутой температуре в течение 3,0-4,0 часов, после чего подложку или оболочку с нанесенным составом, не остужая, покрывают сверху расплавом силикатного стекла с температурой 1450°С, содержащего, масс. %: 62,0SiO2 -5,5Al2O3 -2,6MgO -6,5СаО -13,6Na2O -9,8B2O3, охлаждают до температуры его стеклования 560-600°С, после выдержки при этой температуре в течение 3,0-4,0 часов продолжают охлаждение в течение 5,0-6,0 часов до достижения комнатной температуры, причем на внутреннюю поверхность цилиндрической оболочки указанные суспензию и расплав наносят центрифугированием.
RU2018127449A 2018-07-25 2018-07-25 Способ изготовления стеклометаллокомпозита RU2702799C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127449A RU2702799C1 (ru) 2018-07-25 2018-07-25 Способ изготовления стеклометаллокомпозита

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018127449A RU2702799C1 (ru) 2018-07-25 2018-07-25 Способ изготовления стеклометаллокомпозита

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702799C1 true RU2702799C1 (ru) 2019-10-11

Family

ID=68280015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018127449A RU2702799C1 (ru) 2018-07-25 2018-07-25 Способ изготовления стеклометаллокомпозита

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702799C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ308609B6 (cs) * 2020-01-31 2020-12-30 Západočeská Univerzita V Plzni Způsob výroby hybridních součástí tvořených kovovým materiálem a sklem zatepla

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002044098A1 (fr) * 2000-11-30 2002-06-06 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Panneau de verre
RU2428388C1 (ru) * 2009-12-31 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) Способ изготовления стеклометаллокомпозита
RU2433963C2 (ru) * 2009-04-08 2011-11-20 Поль Эмануилович Бланк Способ обработки среды путем насыщения ее полезными веществами, выделяемыми растениями, и устройство для его осуществления
RU2505495C1 (ru) * 2012-05-16 2014-01-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Способ изготовления листового стеклометаллокомпозита
RU2567584C2 (ru) * 2014-03-31 2015-11-10 Владимир Васильевич Пикуль Способ изготовления листового трехслойного стеклометаллокомпозита

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002044098A1 (fr) * 2000-11-30 2002-06-06 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Panneau de verre
RU2433963C2 (ru) * 2009-04-08 2011-11-20 Поль Эмануилович Бланк Способ обработки среды путем насыщения ее полезными веществами, выделяемыми растениями, и устройство для его осуществления
RU2428388C1 (ru) * 2009-12-31 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) Способ изготовления стеклометаллокомпозита
RU2505495C1 (ru) * 2012-05-16 2014-01-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Способ изготовления листового стеклометаллокомпозита
RU2567584C2 (ru) * 2014-03-31 2015-11-10 Владимир Васильевич Пикуль Способ изготовления листового трехслойного стеклометаллокомпозита

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ308609B6 (cs) * 2020-01-31 2020-12-30 Západočeská Univerzita V Plzni Způsob výroby hybridních součástí tvořených kovovým materiálem a sklem zatepla

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6342528B2 (ja) イオン交換プロセスに適合した装飾用多孔性無機層
CN101448758A (zh) 耐火制品及其生产方法
JP2009143797A (ja) 高シリカ材料で作られた部品の結合方法
RU2702799C1 (ru) Способ изготовления стеклометаллокомпозита
US3175937A (en) Method of bonding metals using borosilicate glasses
CN103232216A (zh) 提高车削后含碳耐火材料施釉性能的内层涂料及其涂覆方法
KR20220058608A (ko) 알루미늄 합금 주조용 캐스팅 레이들
JP3606744B2 (ja) 耐熱材料及びその作製方法
JPS5925754B2 (ja) セラミックス用接着剤及びその接着方法
CZ150997A3 (en) Process for producing crystalline refractory material and a refractory brick produced in such a manner
CN112940544A (zh) 一种耐高温长时加热的高合金钢坯防氧化涂料和涂覆方法
RU2505495C1 (ru) Способ изготовления листового стеклометаллокомпозита
US2813305A (en) Method of vitreous coating nonmetallic articles
RU2684255C1 (ru) Способ изготовления слоистых стеклометаллокомпозитов
IL29511A (en) Method of forming a vitreous or vitrocrystalline product and product obtained thereby
JP2585548B2 (ja) 気密性セラミック塗膜及びその製造方法
JPS59205479A (ja) 鋼板に引張り応力を付加する方法
JPH01317134A (ja) 炭化珪素焼結体の接合ガラス組成物
RU2045485C1 (ru) Способ изготовления стеклянной декоративно-облицовочной плитки
JPS6328880A (ja) 鋳鉄管ライニング方法
RU2485061C1 (ru) Способ получения цветного декоративного покрытия на камнелитом изделии
CN115305019A (zh) 一种高温胶粘剂及其制备方法与使用方法
JPH02137787A (ja) ガラス被覆炭化珪素焼結体及びその製造方法
RU2193545C2 (ru) Способ создания защитного покрытия на шамотных изделиях
JPS58176187A (ja) 炭化珪素質基板およびその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change in inventorship

Effective date: 20191211