Способ определения химической устойчивости стекла

 

@сесар н:: е

---А -"Н-"й . 11 654905

ОП И

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 10.08.77 (21) 2515746/29-33 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.03.79. Бюллетень № 12 (45) Дата опубликования описания 30.03.79 (51) М. Кл."G 01N 33/38

Государственный комитет (53) УДК 666.11.01:

:620.193 4 (088.8) ло делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения

Г. В. Кочеткова, В. Ф. Шеломенцева и А. Н. Макеева (71) Заявитель Гусевский филиал Государственного научно-исследовательского института стекла (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ СТЕКЛА

Изобретение относится к области определения химической устойчивости стекла, в частности стеклянных сосудов различного назначения.

Известен способ определения химической устойчивости стекла методом формовых»оверхностей, включающим кипячение в дистиллированной воде в течение 5 ч или в растворах едкого натра, серной и соляной кислот в течение 3 ч, затем взвешивание ip стекла и определение потерь в весе (1).

Однако такой способ длителен в исполнении и точность его зависит от субъективных факторов.

Наиболее близким к изобретению по тех- 1 нической сущности является способ качественного определения химической устойчивости стекла, по которому очищают поверхность стекла и обрабатывают индикатором — метиленовой синью. При этом происходит адсорбирование индикатора поверхностью стекла и изделие окрашивается. Окраска поверхности стекла характеризует его химическую устойчивость при визуальном осмотре (2).

Данный способ зависит от зрения человека и не дает количественной оценки химической устойчивости стекла.

Цель изобретения — получение количественной оценки химической устойчивости стекла.

Поставленная цель достигается тем, что обработку поверхности стекла производят раствором индикатора в течение 20 — 30 м»н, после чего избыток его удаляют, поверхность промывают водой, извлекают адсорбированный индикатор и полученный раствор фотометрируют.

При этом в качестве индикатора применяют метиленовый голубой, а в качестве растворителя — спирт или ацетон.

Пример. Бутылки заливают 0,01%-ным раствором метиленового голубого, выдерживают 20 — 30 мин, в зависимости от емкости, при комнатной температуре, раствор выливают, трижды споласкивают водой, заливают 10 мл растворителя (спирта) и энергично встряхивают при плотно закрытой пробке в течение 20 — 30 с. Затем растворитель с адсорбированным индикатором сливают в кювету с толщиной слоя 2 см и замеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре с красным светофильтром.

По калибровочному графику определяют концентрацию метиленового голубого, адсорбированного на поверхности.

Результаты определений приведены в таблице.

Для сравнения приведены данные, полученные методом выщелачивания повсрхпости водой (ГОСТ 13905 — 68).

654905

Показатели

Метиленовы й

„голубой,,отнесенный к единице обработанной поверхности, мкг/см2

Стеклоизделие, бутылка

Метиленов ы й,ч; голубой, извлеченны и со всей поверхности, мкг

Количество

0,01 н НС1 на титрование

50 мл экстракта, Оптическая плотность раствора вместимостью, 0,28 — 0,30

0,23 — 0,26

0,23 — 0,26

0,06 — 0,07

0,023 вЂ,029

0,055 вЂ,058

0,10 — 0,13

0,20 — 0,24

0,50 — 0,55

5 — 6,77

10,73 — 13,53

31,54 — 33,26

0,05

0,5

0,76

Составитель О. Самохина

Редактор Т. Кузьмина Техр "д . -i. Строга ова Корректор:.i: И. Позняковская и О. Тюрина

Заказ 321/12 Изд. 1Ч 260 Тираж 1089 Подписное

НПО Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Количество метиленового голубого, адсорбируемое на внутренней поверхности бутылок, характеризует качество поверхности.

3а показатель химической устойчивости бутылок принимают количество метиленового голубого, отнесенное к единице поверхности. Чем выше показатель, тем хуже химическая устойчивость бутылок.

Предлагаемый способ может найти широкое применение в качестве быстрого коли- 10 чественного метода оценки химической устойчивости самых разнообразных продуктов стеклоизделий, что позволит снизить процент брака расфасованных продуктов при их хранении. 15

Формула изобретения

1. Способ определения химической устойчивости стекла, включающий очистку поверхности, обработку индикатором, обеспе- 20 чивающую адсорбирование, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью получения количественной оценки, обработку индикатором ведут 20 — 30 мин, после чего избыток его удаляют, поверхность промывают водой, извлекают адсорбированный индикатор и полученный раствор фотометрируют.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве индикатора применяют метиленовый голубой, а в качестве растворителя — спирт или ацетон.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Павлушкин Н. М. и др. Практикум по технологии стекла и ситаллов. М., Стройиздат, 1970, с. 209 — 215.

2. Кочетков Г. В., Макеева А. Н. Качественный метод контроля химической коррозии стекла. — «Стекло и керамика», 1977, М 4,с.15.

Способ определения химической устойчивости стекла Способ определения химической устойчивости стекла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх