Способ получения высокопрочного материала на основе кристаллизующегося стекла

 

Сущность изобретения: способ включает варку стекла, формование стеклоизделий отжиг, кристаллизацию, механическую обработку и упрочнение путем травления и ионообменной обработки, причем кристаллизацию заканчивают при появлении максимального числа центров кристаллизации. Прочность материала на изгиб увеличивается в 9 раз. 1 табл. сл с водит к появлению сжимающих напряжений , блокирующих развитие поверхностных дефектов и увеличивающих прочность материала . Степень блокирования поверхностных дефектов возникающими сжимающими напряжениями может быть настолько большой , что разрушение упрочненных образцов или элементов конструкций при испытаниях или эксплуатации инициируется не поверхностными, а объемными (структурными) дефектами материала, ограничивающими дальнейшее увеличение прочности. В случае, если полное блокирование поверхности не достигается, эти же х| g О 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 03 С 10/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4785243/33 (22) 23.01.90 (46) 15.04.92, Бюл, М 14 (71) Производственное объединение "Автостекло" (72) В.Н.Дубовик, Л.Г.Ивченко, Л,M.Èîòêîâская, О,А.Непомнящий, В.И.Поколенко и

А.М. Райхель (53) 666.1.054 (088.8) (56) Дубовик В.Н. Райхель А.M.Èîòêîâñêàÿ

Л.M. Повышение прочностных термомеханических свойств сподуменовых ситаллов методом комбинированного упрочнения,—

Тезисы докл. 2 Всесоюзного совещания. Научно-технический прогресс в производстве стекла, М.; ВНИИЭСМ, 1983, с. 209.

Дубовик В.Н„Райхель А.M., Поколенко

В,И. и др. Разработка методов упрочнения ситалло в,— Стекольная п ромы шлен ность.

Экспресс-информация. Отечественный опыт. Сер. 9, вып. 10, M.: ВНИЭСМ, 1987, с, 10 — 11, Дубовик B,Н. Райхель А.М, Комбинированное упрочнение поврежденного сподуменового ситалла. Проблемы прочности.

1988, %12, с. 67 — 71, Изобретение относится к стекольной промышленности, в частности к способам получения высокопрочных материалов на основе стекла.

Известен способ получения высокопрочных материалов на основе ситаллизующегося стекла, включающий варку стекла, формование заготовок стеклоизделий, QTжиг, кристаллизацию, механическую обработку и упрочнение путем травления и ионообменной обработки. При этом травление в кислотах уменьшает уровень поверхностной дефектности упрочняемого материала, а ионообменная обработка при„„Я „„1726408 А1 (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА НАОСНОВЕ КРИСТАЛЛИЗУЮЩЕГОСЯ СТЕКЛА (57) Сущность изобретения: способ включает варку стекла, формование стеклоизделий отжиг, кристаллизацию, механическую обработку и упрочнение путем травления и ионообменной обработки, причем кристаллизацию заканчивают при появлении максимального числа центров кристаллизации.

Прочность материала на изгиб увеличивается в 9 раз. 1 табл. водит к появлению сжимающих напряжений, блокирующих развитие поверхностных дефектов и увеличивающих прочность материала. Степень блокирования поверхностных дефектов возникающими сжимающими напряжениями может быть настолько большой, что разрушение упрочненных образцов или элементов конструкций при испытаниях или эксплуатации инициируется не поверхностными, а объемными (структурными) дефектами материала, ограничивающими дальнейшее увеличение прочности, В случае, если полное блокирование поверхности не достигается, эти же

1726408

35 способа заключается в следующем. 40

Структурные дефекты ситаллизующихся стекол представляют собой микротрещи50

55 дефекты, расположенные на поверхности материала, также ограничивают достигаемый уровень его прочности.

Цель изобретения — повышение прочности.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу получения высокопрочных материалов, включающему варку стекла, формование стеклозаготовок, отжиг, кристаллизацию, механическую обработку и упрочнение, кристаллизацию заканчивают при появлении в стекле максимального числа центров кристаллизации.

Параметры такого режима кристаллизации определяют путем проведения пробных режимов кристаллизации образцов используемого стекла с изменяющимися температурно-временными характеристиками, параллельного изучения полученных образцов методами. рентгено-фазового анализа, электронной микроскопии и люминесцентной дефектоскопии с целью предварительного нахождения значений указанных характеристик, соответствующих зарождению и росту кристаллов в ситаллизуемом стекле при минимуме структурной дефектности, оптимизации (указанными методами) температурно-временных характеристик режима кристаллизации вблизи предварительно установленных значений, определения глубины сжатого слоя и величины сжимающих напряжений после ионообменной обработки образцов, закристаллизованных по оптимальному режиму, поля ризационно-оптическими методами или методом Давиденкова, и корректирования (при необходимости) режима кристаллизации.

Физическая сущность предлагаемого ны в остаточной стекловидной фазе и на границах раздела фаз, неизбежно образующиеся в процессе кристаллизации (ситаллизации) стекла из-за различий термических коэффициентов линейного расширения формирующихся при этом кристаллических и остаточной стекловидной фаз, анизотропии кристаллов и фазовых превращений, сопровождающихся изменением удельного объема фаз. Уровень развития структурных микротрещин в материале непосредственно зависит от количества, размеров и физико-механических и термических свойств кристаллов, образующихся в стекле при кристаллизации и, следовательно, опосредованно — от температурно-временных параметров процесса кристаллизации, При этом зарождение и рост кристаллов в ситал5

30 лизуемом стекле, связанные с появлением в нем ранее (до кристаллизации) отсутствовавших структурных микротрещин, с точки зрения достижения высокопрочного состояния материала являются негативными процессами. Вместе с тем появление межфазных границ, являющихся источниками и стоками дислокаций, и структурных микротрещин черезвычайно облегчает процесс диффузии ионов при ионообменном упрочнении стекла, подвергшегося ситаллизации, по сравнению с исходным стеклом и с этой же точки зрения является позитивным процессом.

Существующие режимы кристаллизации стекол с целью получения ситаллов и высокопрочных материалов на их основе направлены на формирование заданного фазового состава и достижение максимального уровня прочности ситаллов в исходном (неупрочненном) состоянии. Это неизбежно приводит к возникновению развитой структурной дефектности ситаллов, не сказывающейся на исходной прочности, определяемой дефектами поверхности, но ограничивающей прочность, достигаемую при упрочнении. В этой связи необходимо признать нецелесообразным стремление к достижению максимальной исходной прочности в способе получения высокопрочных материалов, включающем упрочнение.

Целью проведения режима кристаллизации в предлагаемом способе является подготовка материала к упрочнению.

Принципиально важное значение поэтому имеет нахождение такого режима кристаллизации (ситаллизации) стекла, который с одной стороны обеспечивал бы минимально возможный для данного материала уровень структурной дефектности, а с другой — сохранение высокой диффузионной способности обменивающихся при упрочнении ионов (при этом исходный уровень прочности, определяемый поверхностными дефектами, снимаемыми и блокируемыми при последующем упрочнении, не имеет значения). Обоим перечисленным требованиям удовлетворяют режимы кристаллизации, обеспечивающие появление максимального числа центров кристаллизации, Независимо от вида упрочняемого материала (ситаллизующегося стекла), алгоритм нахождения параметров указанных режимов кристаллизации включает ряд описанных последовательных операций, При дальнейшем производстве высокопрочных изделий из данного материала полученные оптимальные параметры режима кристаллизации не изменяются, 1726408

20

30

1

От известного способа получения высокопрочных материалов на основе ситаллизующегося стекла предлагаемый способ отличается тем, что кристаллизацию стекла заканчивают при появлении в стекле максимального числа центров кристаллизации, что обеспечивает минимально возможный в данном материале уровень структурной дефектности при сохранении высокой диффузионной способности обменивающихся при упрочнении ионов. Это приводит кдостижению эффекта повышения прочности материалов на основе ситаллизующегося стекла, Пример. Получали высокопрочные материалы на основе стекол в системах

1.lzO-AlzOa — Si02 — TiOz(C-418); M90 — А!20зЯ! Ог-Т!Ог(С-370) и 020 — К20 — А!20з — SION(C023). Технология получения материалов включала варку исходных стекол, формование стеклозаготовок в виде плит, отжиг, кристаллизацию, изготовление образцов размерами 60*7*7 мм путем механической обработки алмазным и карборундовым инструментом, травление образцов в водном растворе HF и Нг504 на глубину 300 мкм для уменьшения поверхностной дефектности и ионообменную обработку в расплаве

ИайОз при 550 С в течение 1,0 ч (С-418), NazSOa при 850 С в течение 1,0 ч (С-370) и

Иа КОз (90 мас. g,) и Иаг304 (10 мас. 7) при

550 С в течение 1,0 ч (С-023). Кристаллизацию плит осуществляли по известным, обеспечивающим максимальную прочность в исходном (неупрочненном) состоянии, и разработанным в соответствии с предлагаемым способом режимам.

Известные режимы включали: — С-418: нагрев со скоростью 40 град/ч до 400 С; нагрев со скоростью 60 град/ч до

800 С; выдержку при 800 С в течение 1,0 ч; нагрев со скоростью 120 град/ч до 1190 С; выдержку при 1190 С в течение 7,0 ч; охлаждение со скоростью 60 град/ч. — С-370: нагрев со скоростью 120 град/ч до 1025 С; охлаждение со скоростью 60 град/ч до 800 С; нагрев со скоростью 120 град/ч до

1200 С; выдержку при 1200 С в течение

1,0 ч; охлаждение со скоростью 60 град/ч;

-С-023: нагрев со скоростью 60 град/ч до 830 С; выдержку при 830 С в течение

1,0 ч; охлаждение со скоростью 30 град/ч.

Кристаллизация по известным режимам обеспечивала получение стеклокристаллических материалов (ситаллов) с минералогическим составом, представленным кристаллами твердых растворов Р-сподуменового ряда, рутила и корунда (С-418), кордиерита, рутила и перрьерита (С-370) и дисиликата лития и а-кварца (С-023). Полученные материалы имели развитую структурную дефектность.

Разработанные режимы кристаллизации стекол включали: — С-418: нагрев со скоростью 120 град/ч до 775 С; выдержку при 775 С в течение

1,0 ч; охлаждение со скоростью 60 град/ч. — С-370: нагрев со скоростью 120 град/ч до 1050 С; выдержку при 1050 С в течение

1,0 ч; охлаждение со скоростью 60 град/ч. — С-023; нагрев со скоростью 60 град/ч до 600 С; охлаждение со скоростью

30 град/ч.

Комплексные исследования с использованием методов рентгено-фазового анализа (дифрактометр ДРОН-2,0), люминесцентной дефектоскопии (люминесцентная жидкость

ЛЖ-6А и микроскопы "Люмам") и электронной микроскопии (электронный микроскоп

УЭМВ-100K) показали, что при наличии выраженной кристаллической фазы меньший уровень структурной дефектности в данном материале не достигается. Одновременно с этим полученные материалы имеют максимальное количество центров кристаллизации: 6,4*10 см (С-418), 2,7*10 см (С-370) и 5,0*10 см (С-023). С помощью метода Давиденкова установлено, что глубина сжатого слоя и величина сжимающих поверхностных напряжений при ионообменной обработке материалов, полученных по разработанным режимам кристаллизации, соответствует этим же параметрам материалов, полученных по известным режимам (т.е. высокая диффузионная способность обменивающихся при упрочнении ионов сохранена), После упрочнения образцы материалов, полученные известным и предлагаемым способами, испытывали на прочность при поперечном изгибе с расстоянием между неподвижными опорами 50 мм, Параллельно испытывали также исходные (неупрочненные) образцы этих материалов, Для каждого определения использовали 30 образцов материалов.

Результаты испытаний представлены в таблице.

Как видно из таблицы, прочность образцов материалов, полученных известным способом, в исходном (неупрочненном) состоянии в 1,7 — 2,5 раза превосходит прочность аналогичных образцов. для получения которых использован предлагаемый способ. Однако эффективность упрочнения полученных материалов существенно различается: в случае использования предлагаемого способа прочность материалов при изгибе может быть увеличена в 4,3 — 9,0 раз, 1726408

20

30

40

Составитель О. Непомнящий

Редактор М. Недолуженко Техред М,Моргентал Корректор M. Максимишинец

Заказ 1244 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

П роизводственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101 тогда как известный способ обеспечивает увеличение прочности всего лишь в 1,6 — 2,6 раза. В итоге прочность материалов, полученных предлагаемым способом, в 1,3—

1,6 раза превосходит прочность материалов, для получения которых использован известный способ. Это подтверждает работоспособность данного способа. Предлагаемый способ может быть использован для получения высокопрочных материалов на основе кристаллизующихся стекол широкого спектра применения.

Формула изобретения

Способ получения высокопрочного материала на основе кристаллизующегося стекла, включающий варку стекла, формование стеклоизделий, отжиг, кристаллизацию, механическую обработку и упрочнение путем травления и ионообменной обработки, отличающийся тем, что, с целью повышения прочности, кри10 сталлизацию заканчивают при появлении максимального числа центров кристаллизации.

Способ получения высокопрочного материала на основе кристаллизующегося стекла Способ получения высокопрочного материала на основе кристаллизующегося стекла Способ получения высокопрочного материала на основе кристаллизующегося стекла Способ получения высокопрочного материала на основе кристаллизующегося стекла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам получения декоративного стекла и может быть применено для украшения зданий, интерье-

Изобретение относится к технологии силикатов , а именно к производству стеклокристаллических материалов, и может быть использовано в медицине в качестве имплантационного материала

Изобретение относится к составамэлектропроводных антимиссионных композиций, предназначенных для покрытия ими диэлектрических деталей электровакуумных приборов, в частности штабиков-изоляторов электронно-оптических систем кинескопов

Изобретение относится к получению стеклокристаллических материалов, используемых в качестве эффективного заменителя природных облицовочных камней

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к составам стеклокристаллических материалов, получаемых из шихты на основе золы

Стекло // 1669880
Изобретение относится к технологии силикатов, к производству кристаллизующегося бариевого алюмоборосиликатного стекла, предназначенного для использования в микроэлектронике в качестве ситаллоцемента для межслойной изоляции толстопленочных микросхем
Изобретение относится к утилизации и вторичному использованию отходов производства и бытовых отходов, в частности, боя стекла и керамики, и может быть использовано преимущественно при изготовлении изделий типа строительной керамики, плитки, майолики, смальты и т.п, а также изделий, подверженных при эксплуатации повышенному химическому, термическому и т.п

Изобретение относится к стекольной промышленности, в частности к составам декоративного стеклокристаллического материала, который может быть использован для производства облицовочных и художественных изделий

Изобретение относится к области переработки твердых отходов, в частности золошлаковых отходов ТЭЦ, и может использоваться в строительной индустрии для получения пористых строительных материалов различного назначения

Изобретение относится к материалам, применяемым для защиты от гамма-излучения, и может быть использовано при изготовлении сборных блоков и облицовочной плитки

Изобретение относится к технологии производства керамических материалов, в частности стеклокерамики на основе корунда, и может быть использовано при изготовлении экологически чистых конструкционных изделий сложной конфигурации с высокой трещиностойкостью, применяемых в машиностроительной, пищевой и строительной промышленности

Изобретение относится к производству литых или отформованных из расплава и закристаллизованных каменных и стеклокристаллических изделий и материалов, которые могут быть использованы для технических целей, строительства и отделочных работ

Изобретение относится к производству каменных и стеклокристаллических изделий и материалов литьем или формованием расплавов с последующей кристаллизацией, может быть использовано для изготовления строительных и отделочных материалов

Изобретение относится к области производства строительных материалов и товаров народного потребления, преимущественно стеклокристаллических, и может быть использовано для получения ситаллов и каменного литья с глянцевой огненно-полированной поверхностью и повышенной химической стойкостью

Изобретение относится к технологии керамических материалов, в частности к стеклокерамике на основе корунда, и может быть использовано при изготовлении экологически чистых конструкционных изделий, применяемых в машиностроительной, пищевой, строительной отраслях промышленности
Наверх