Способ упрочнения кордиеритовых ситаллов

 

Сущность изобретения: упрочнение ситаллов осуществляют путем травления поверхности и последующей термохимической обработки в засыпке из углерода в виде древесного угля. Для повышения эффективности упрочнения в засыпке может дополнительно создаваться атмосфера С02. Характеристика ситаллов: средняя прочность при поперечном изгибе 397-426 МПа. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)л С 03 С 23/00, 21/00

Ц ф

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ы (о

1 С

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4866094/33 (22) 13.09.90 (46) 07.06,92. Бюл. ¹ 21 (71) Производственное обьединение "Автостекло" (72) В.Н.Дубовик, Л.Г.Ивченко, Л,М.Иотковская, О.А.Непомнящий, В.И,Поколенко и

А.М.Райхель (53) 666.1.053.65(088,8) (56) 1. Дубовик В,Н. и др. Состояние вопроса и перспективы в области изучения дефектности и прочности ситаллов. — Ионный обИзобретение относится к стекольной промышленности, в частности к способам упрочнения кордиеритовых ситаллов, Известен способ упрочнения кордиеритовых ситаллов путем травления поверхности и термохимической (ионообменной) обработки в расплавах солей щелочных металлов (1). При этом в качестве ионообменников используют расплавы хлоридов и сульфатов лития, натрия и калия, а термохимическую обработку осуществляют при 750850 С. Эффект упрочнения кордиеритовых ситаллов известным способом основан на протекании ионного обмена по схеме

Mg 2Me, где Ме — ионы Li, Na, К из расплава. В результате описанной обработки прочность при поперечном изгибе кордиеритовых ситаллов увеличивается со

140-150 до 220-260 МПа, что для ряда случаев их конструкционного применения является недостаточным.

Цель изобретения — повышение прочности кордиеритовых ситаллов. Ы 1738770 А1 мен в производстве стекла. М., 1988, с, 118123. (54) СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ КОРДИЕРИТОВЫХ СИТАЛЛОВ (57) Сущность изобретения: упрочнение ситаллов осуществляют путем травления поверхности и последующей термохимической обработки в засыпке из углерода в виде древесного угля. Для повышения эффективности упрочнения в засыпке может дополнительно создаваться атмосфера С02. Характеристика ситаллов: средняя прочность при поперечном изгибе 397-426 МПа. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Цель достигается тем, что в известном способе упрочнения путем травления поверхности и термохимической обработки указанную обработку ситаллов осуществляют в засыпке из углерода в виде древесного угля.

В процессе термохимической обработки в засыпке из древесного угля происходит насыщение поверхностного слоя ситалла свободными атомами углерода, образующимися в засыпке в результате окисления углерода по реакции.

С (древесный уголь) + Ог (из атмосферы) =

= COz; (1)

СО2+ С (древесный уголь) = 2СО; (2)

2СО = С02+ С (свободный атом). (3)

Реакция окисления углерода может быть существенно усилена путем проведения описанной термохимической обработки в атмосфере углекислого газа СОг, В этом случае протекание реакции (1) исключается, 1738770

55 а процесс термохимической обработки начинается непосредственно реакцией (2).

Насыщение поверхностного слоя ситаллов атомами углерода сопровождается созданием поверхностных сжимающих напряжений и повышением уровня прочности ситаллов. Электронейтральность диффундирующих в поверхностный слой атомов углерода исключает необходимость каких-либо обменных реакций с элементами, входящими в состав ситаллов. Указанное обстоятельство, а также относительно малый диаметр атомов углерода по сравнению с ионами щелочных металлов в известном способе упрочнения облегчают диффузию модифицирующих атомов и приводят к повышению эффективности упрочнения ситаллов.

От известного способа упрочнения кордиеритовых ситаллов предлагаемый способ отличается тем, что термохимическую обработку ситаллов осуществляют в засыпке из углерода в виде древесного угля. Для повышения эффективности упрочнения в засыпке создают атмосферу углекислого газа. Это приводит к достижению положительного эффекта — увеличению прочности ситаллов.

Таким образом, предлагаемый способ упрочнения удовлетворяет критерию новизны. Аналогичные технические решения отсутствуют, поэтому отличия предлагаемого способа от известного являются существенными, Пример. Упрочняли кордиеритовый ситалл АС-380 (система исходного стекла

MgO = MnO = А!20з = SION = Т!02), Для упрочнения использовали образцы размерами

60х7х7 мм, обработанные карборундовым инструментом. Среднее значение прочности при поперечном изгибе указанных образцов (10 образцов на определение) в исходном (неупрочненном) состоянии составило 148 МПа. Образцы травили в водных растворах кислот HF и HzS04 на глубину 300 мкм, после чего подвергали термохимической обработке в засыпке из древесного угля при 800-850 С в течение 4,0 ч.

Термохимическую обработку осуществляли в закрытых корундизовых тиглях как в атмосфере углекислого газа, создаваемой путем помещения на дно тиглей (без контакта с образцами) карбонатов щелочных металлов, разлагающихся при нагреве с выделе5 нием COz, так и в обычной атмосфере.

Одну из партий образцов для сравнения упрочняли известным способом — термохимической обработкой в расплаве KCI (50 м а с. (, ) и К ЗОа (50 мас. ) при 800 С в

10 течение 2,0 ч (предварительные исследования показали, что указанная обработка является оптимальной для упрочнения ситалла AC-380 известным способом).

Упрочненные образцы испытывали на

15 прочность при поперечном изгибе с расстоянием между неподвижными опорами 50 мм.

Для каждого определения использовали 10 образцов ситалла. Как показали испытания, средняя прочность партии образцов, упроч20 ненных известным способом., увеличилась до 251 МПа (в 1,7 раза).

Результаты испытаний образцов, упрочненных предлагаемым способом, представлены в таблице.

25 Как видно из данных таблицы, упрочнение ситалла в засыпке из древесного угля приводит к резкому увеличению достигаемого уровня прочности по сравнению с известным способом: прочность при поперечном

30 изгибе увеличивается до 397-426 МПа (в 2,72,9 раза). При этом упрочнение в атмосфере углекислого газа несколько более эффективно, чем в обычной атмосфере.

Таким образом, применение предлагае35 мого способа позволяет существенно увеличить прочность кордиеритовых ситаллов, что принципиально важно при использовании их в качестве конструкционных материалов.

Формула изобретения

40 1, Способ упрочнения кордиеритовых ситаллов путем травления поверхности и последующей термохимической обработки, отличающийся тем, что, с целью повышения прочности, термохимическую

45 обработку осуществляют в засыпке из древесного угля.

2. Способ по и. 1, отличающийся тем, что в процессе обработки создают атмосферу углекислого газа, 50

1738770

15

25

35

Составитель B. Дубовик

Техред М.Моргентал Корректор М. Максимишинец

Редактор Е. Хорина

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1974 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ упрочнения кордиеритовых ситаллов Способ упрочнения кордиеритовых ситаллов Способ упрочнения кордиеритовых ситаллов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике накопления информации, а именно к прозрачным материалам, предназначенным для

Изобретение относится к технологии механической обработки заготовок из пористого стекла (ПС) и может быть использовано для изготовления оптических деталей необходимой конфигурации, в том числе и микрооптических элементов (МОЭ)

Изобретение относится к очистке поверхности стекла и может быть использовано в производстве электровакуумных приборов

Изобретение относится к способам термохимической обработки стеклоизделий медицинского назначения, например для хранения медпрепаратов

Изобретение относится к обработке изделий из стекла и может быть использовано при подготовке поверхности стеклянных заготовок после операции механической обработки

Изобретение относится к электронной промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклянных подложек вакуумных фотоэлектронных приборов

Изобретение относится к стекольной промышленности и может быть использовано при производстве многослойных безопасных стекол

Изобретение относится к производству листового стекла на поверхности расплавленного металла

Изобретение относится к стекольной промышленности

Изобретение относится к процессам электрохимической обработки ленты стекла, формуемого на расплаве олова

Изобретение относится к накоплению информации, в частности к технологии изготовления носителей информации с основами из стекла, Способ позволяет получить основы дисков толщиной менее 1 мм при улучшении качества основы и повышении выхода годных основ путем склеивания двух сформированных заготовок дисков с помощью двусторонней клеевой пленки по торцам, не контактировавшим с расплавом металла, в блок

Изобретение относится к стекольному производству, в частности к оборудованию для производства стекла с модифицированным покрытием

Изобретение относится к химической технологии обработки стекол

Изобретение относится к получению материалов с проводящими свойствами

Изобретение относится к интегральной оптике, а именно к способам обработки стекла и технологии формирования углублений, и может быть использовано при изготовлении интегральных схем с углублениями различной конфигурации и форм поперечного сечения для укладки оптических волокон
Наверх