×
27.12.2014
216.013.13ff

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЛОЧНОГО ТЕРМОСТОЙКОГО ПЕНОСТЕКЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению блочного термостойкого пеностекла. Технический результат изобретения заключается в сокращении времени вспенивания, снижении энергозатрат, в повышении термостойкости, прочности пеностекла. Пенообразующая смесь включает медицинское стекло XT и медицинское стекло АБ в соотношении 4:1 и пенообразователь. Нагрев пенообразующей смеси производят со скоростью 3,5°C/мин. Вспенивание проводят при 830°C в течение 45 минут с последующим резким охлаждением с 600 до 400°C со скоростью 0,5°C/мин и с 400 до 50°C со скоростью 1,1°C/мин. 4 табл.
Основные результаты: Способ получения блочного термостойкого пеностекла, включающий совместный помол компонентов шихты с пенообразователем, уплотнение, нагревание, вспенивание, стабилизацию, замедленное и быстрое охлаждение, отличающийся тем, что нагрев пенообразующей смеси, включающий медицинское стекло XT и медицинское стекло АБ в соотношении 4:1, производят со скоростью 3,5°C/мин, вспенивание при 830°C в течение 45 минут с последующим резким охлаждением с 600 до 400°C со скоростью 0,5°C/мин и с 400 до 50°C со скоростью 1,1°C/мин.

Изобретение относится к области получения блочного термостойкого стекла и может быть использовано в атомной технике, промышленности строительных материалов.

В настоящее время существует ряд способов получения блочного пеностекла. Так, по патенту США 3151966 (Кл. 65-22 от 06.10.64) блочное пеностекло в виде плит получают путем продувки воздуха или другого газа через расплав стекломассы, причем расплав охлаждают таким образом, что пузырьки воздуха или газа сохранялись в конечном продукте.

Недостатком данного способа является неоднородность пор по размерам и неравномерность распределения их по объему пеностекла.

Наиболее близким техническим решением является способ получения блочного пеностекла, включающий совместный помол компонентов шихты с пенообразователем сажей, уплотнение пенообразующей смеси, вспенивание при нагреве со скоростью 3,3°C/мин до 850°C с выдержкой 1 час (60 мин), «резкое» охлаждение со скоростью 1,65°C/мин в течение 2 часов и отжиг в течение 14 часов 44 минут со скоростью в интервале температур 600°-400°C (замедленное охлаждение) и 400°-50°C (быстрое охлаждение), равное 0,4°C/мин и 0,7°C/мин соответственно [Пеностекло. Научные основы и технология [текст]: монография / Н.И. Минько, О.В. Пучка, B.C. Бессмертный и др. - Воронеж: Научная книга, 2008. - с.83, раздел 4.3.1., второй абзац; с.84, рис.4.2.].

Недостатком данного способа является высокая энергоемкость, длительность технологического процесса, а также низкая термостойкость конечного продукта.

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение качества конечного продукта при снижении энергозатрат и сокращении времени производства блочного термостойкого пеностекла.

Технический результат достигается тем, что способ получения блочного термостойкого пеностекла включает совместный помол компонентов шихты с пенообразователем, уплотнение, нагревание, вспенивание, стабилизацию, замедленное и быстрое охлаждение, причем нагрев пенообразующей смеси, включающий медицинское стекло XT и медицинское стекло АБ в соотношении 4:1, производят со скоростью 3,5°C/мин, вспенивание при 830°C в течение 45 минут с последующим резким охлаждением с 600 до 400°C со скоростью 0,5°C/мин и с 400 до 50°C со скоростью 1,1°C/мин.

Отличительным признаком предлагаемого способа является нагрев пенообразующей смеси, включающий медицинское стекло XT и медицинское стекло АБ в соотношении 4:1, производят со скоростью 3,5°C/мин, вспенивание при 830°C в течение 45 минут с последующим резким охлаждением с 600 до 400°C со скоростью 0,5°C/мин и с 400 до 50°C со скоростью 1,1°C/мин.

Изобретательский уровень подтверждается тем, что предлагаемый способ получения блочного термостойкого пеностекла позволяет не только получить высококачественный продукт, но и сократить время вспенивания и снизить энергозатраты.

Проведенный анализ известных способов получения блочного пеностекла позволяет сделать заключение о соответствии заявляемого изобретения критерию «новизна».

В настоящее время на территории стран таможенного союза ежегодно накапливаются миллионы тонн медицинского стекла, которое не находит своей переработки. Однако данные ценные отходы могут служить сырьем для производства блочного термостойкого стекла.

Наиболее распространенными медицинскими стеклами в странах таможенного союза является медицинское стекло марки XT и медицинское стекло марки АБ.

Химический состав стекол марок XT и АБ представлен в таблице 1.

Таблица 1
№ п/п Наименование стекол Содержание компонентов, мас.%
SiO2 Al2O3 CaO+MgO Na2O K2O B2O3 BaO
1 Медицинское стекло марки XT 74,0 5,0 1,2 5,0 2,8 8,00 4,00
2 Медицинское стекло марки АБ 73,0 3,0 9,5 13,5 - 1,0 -

Оптимальное соотношение стекол марок XT и АБ определяли экспериментально. Максимальную температуру вспенивания с интервалом в 10°C брали равную 820, 830 и 840°C. Скорость нагрева до данных температур регулировали в пределах 3,3-3,7°C/мин. При данных технологических параметрах меняли соотношения компонентов состава шихты. Наилучшие результаты по прочностным показателям для данных составов стекол получены при соотношении медицинских стекол марок XT и АБ, равное 4:1 (80:20 мас.%). (Таблица 2).

Для данного оптимального состава шихты экспериментально определяли скорости охлаждения на стадиях медленного и быстрого охлаждения. Так, в интервале температур с 600°C до 400°C на стадии медленного охлаждения скорость охлаждения составляла 0,5°/мин, а в интервале температур 400°-50° на стадии быстрого охлаждения скорость охлаждения составляла 1,1°/мин (Таблица 3).

Сопоставительный анализ известного и предлагаемого способов представлен в таблице 4. Как видно из таблицы 4, предлагаемый способ получения блочного термостойкого стекла позволяет получить высококачественный продукт с сокращением времени вспенивания и снижением общих энергозатрат.

Пример.

Для подготовки шихты брали 4 части боя медицинского стекла XT и 1 часть боя медицинского стекла АБ. В шихту добавляли в качестве пенообразователя 1 мас.% сажи.

Таблица 2
Состав шихты, мас.% Скорость нагрева, °C/мин Температура вспенивания, °C Прочность на сжатие, МПа
XT АБ
70 30 3,3 820 1,9
3,5 820 2,1
3,7 820 2,0
3,3 830 2,1
3,5 830 2,3
3,7 830 2,2
3,3 840 2,2
3,5 840 2,3
3,7 840 2,2
80 ∗ 20∗ 3,3 820 2,4
3,5 820 2,6
3,7 820 2,5
3,3 830 2,6
3,5∗ 830∗ 2,8∗

3,7 830 2,7
3,3 840 2,5
3,5 840 2,7
3,7 840 2,6
90 10 3,3 820 2,0
3,5 820 2,3
3,7 820 2,1
3,3 830 2,4
3,5 830 2,6
3,7 830 2,5
3,3 840 2,2
3,5 840 2,4
3,7 840 2,3
∗оптимальное соотношение.

Таблица 3
Технологические параметры для состава шихты XT:АБ=80:20, мас.%
Медленное охлаждение Быстрое охлаждение Термостойкость, ДТ, °C
0,3 0,9 320
1,1 360
1,2 340
0,5∗ 0,9 400
1,1∗ 410
1,2 380
0,7 0,9 360
1,1 390
1,2 370
∗оптимальный режим.

Таблица 4
Технологические параметры и свойства пеностекла
№ п/п Наименование Ед. изм. Известный способ [2] Предлагаемый способ
1 Состав Мас.% Тарное стекло 100 Медицинское стекло XT: медицинское стекло АБ 80:20 (8:1)
2 Температура вспенивания °C 850 830
3 Скорость подъема температуры °C/мин 3,3 3,5
4 Время вспенивания Мин 60 45
5 Резкое охлаждение °C 600 600
6 Скорость охлаждения °C/мин 1,65 1,65
7 Отжиг и микрозакалка в интервале: 600-400°C °C/мин 0,4 0,5
400-50°C °C/мин 0,7 1,1
8 Термостойкость ΔT 160∗ 410
9 Водопоглощение % 2,8∗ 2,2
10 Плотность Кг/м3 200-210∗ 205±5
11 Прочность на сжатие МПа 1,5-1,8∗ 2,8
12 Теплопроводность Вт/м·К 0,061∗ 0,054
∗Водопоглощение, плотность, прочность на сжатие и теплопроводность пеностекла по прототипу определяли по стандартным методикам.

Пенообразующую смесь готовили совместным помолом и перемешиванием в 100 л фарфоровой мельнице с уралитовыми шарами в течение 6 часов.

Готовая пенообразующая смесь имела следующий состав (мас.%):

медицинское стекло марки XT - 79,5
медицинское стекло марки АБ - 19,5
сажа - 1,0
Итого 100

После помола пенообразующую смесь извлекали из шаровой мельницы и на одну треть заполняли металлические формы размером 300×300×300 мм. После заполнения пенообразующую смесь уплотняли пуансоном.

Вспенивание образцов производили в электрической муфельной печи с силитовыми нагревателями.

Оптимальные технологический параметры получения блочного термостойкого стекла были следующие:

- скорость подъема температуры - 3,5°C/мин;

- выдержка при 830°C в течение 45 минут;

- резкое охлаждение до 600°C;

- отжиг и микрозакалка:

1) в интервале температур 600-400°C - 0,5°C/мин

2) в интервале температур 400-50°C - 1,1°C/мин.

После остывания муфельной печи из нее извлекали металлические формы с блочным термостойким пеностеклом. Пеностекло извлекали из металлических форм и проводили контроль качества конечного продукта.

Контроль качества.

Термостойкость блоков определяли на кубах размером 30×30×30 мм. Кубы помещали в муфельную печь, нагревали с интервалом в 10°C, извлекали из печи и остывали на воздухе при 20°C до появления трещин и сколов. Образцы выдерживали нагрев и остывание без видимых следов разрушения 410°C.

Прочность на сжатие проводили по ГОСТ 171-17-94 на гидравлическом прессе ПСУ - 10 на образцах в виде кубов размером 30×30×30 мм.

За результат испытаний принимали среднее арифметическое пяти образцов:

.

Теплопроводность определяли на приборе ИТП-МТ-4 по ГОСТ 7076-99. Для определения теплопроводности готовили образцы размером 100 ×100×20 мм.

Теплопроводность блочного термостойкого стекла составила 0,054 Вт/м·К.

Плотность блоков термостойкого пеностекла определяли на кубах размером 30×30×30 мм статистическим методом с использованием штангенциркуля и электронных весов с точностью измерения 0,01 г.

Плотность термостойкого блочного пеностекла с доверительным интервалом составила 205 ±5 кг/м.

Водопоглощение блоков термостойкого пеностекла определяли по стандартной методике по ГОСТ 2409-80. Водопоглощение составило 2,2%.

Способ получения блочного термостойкого пеностекла, включающий совместный помол компонентов шихты с пенообразователем, уплотнение, нагревание, вспенивание, стабилизацию, замедленное и быстрое охлаждение, отличающийся тем, что нагрев пенообразующей смеси, включающий медицинское стекло XT и медицинское стекло АБ в соотношении 4:1, производят со скоростью 3,5°C/мин, вспенивание при 830°C в течение 45 минут с последующим резким охлаждением с 600 до 400°C со скоростью 0,5°C/мин и с 400 до 50°C со скоростью 1,1°C/мин.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 55.
20.10.2014
№216.012.ffc7

Способ изготовления литейных керамических форм

Изобретение относится к области литейного производства. На модели формируют огнеупорные слои из огнеупорной суспензии на основе этилсиликатного связующего. Для формирования 5-9 слоев используют этилсиликатное связующее с пониженным до 8-10 мас.% содержанием условного кремнезема, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531335
Дата охранного документа: 20.10.2014
10.11.2014
№216.013.056a

Стеклометаллические микрошарики и их способ получения

Изобретение относится к композиционным материалам. Способ получения стеклометаллических микрошариков включает помол стекла и рассев его на ситах с получением гранул заданного зернового состава, плазменное распыление стеклометаллического материала с улавливанием стеклометаллических микрошариков....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532784
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b5f

Способ демеркуризации люминесцентных ламп

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для утилизации отработанных и дефектных люминесцентных ламп. Способ демеркуризации люминесцентных ламп включает их разрушение и обработку отходов под слоем предварительно приготовленного демеркуризационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534319
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.1263

Способ изготовления литейных керамических форм по выплавляемым моделям

Заявленное изобретение относится к литейному производству. Подготовленную огнеупорную суспензию наносят послойно на модель методом погружения и наносят обсыпку. Для формирования на модели второго и последующих слоев после погружения в суспензию модели выдержку производят в течение 5 с, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536130
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.02.2015
№216.013.2971

Состав шихты для получения композиционных стеклометаллических микрошариков

Изобретение относится к области подготовки шихты для получения композиционных материалов. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности отформованных стержней из сырьевой смеси. Шихта для получения композиционных микрошариков содержит следующие компоненты, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542066
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.403c

Синтетическая питательная среда для выращивания микроорганизмов

Изобретение относится к микробиологии. Питательная среда содержит лимонную кислоту, янтарную кислоту, глицин, фосфорнокислый калий двузамещенный, сернокислый магний, сернокислый цинк, сернокислое железо, хлористый натрий, глюкозу, глицерин и дистиллированную воду в заданном соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547932
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.4a06

Литая жаростойкая сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к хромоникелевым литым сталям, предназначенным для изготовления деталей, работающих в агрессивных атмосферах при температурах 1100-1400°C. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,25-0,40, кремний 1,00-1,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550457
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.06.2015
№216.013.56a1

Способ металлизации изделий из бетона

Изобретение относится к области получения металлизированных изделий из бетона и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение качества конечного продукта за счет прочности сцепления металлического слоя с основой, ускорение процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553707
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56a2

Способ металлизации автоклавных стеновых материалов

Изобретение относится к области получения металлизированных автоклавных стеновых материалов и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение качества конечного продукта, увеличение морозостойкости и прочности сцепления покрытия с основой за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553708
Дата охранного документа: 20.06.2015
10.07.2015
№216.013.61d2

Способ получения блочного термостойкого пеностекла

Изобретение относится к получению блочного термостойкого пеностекла. Технический результат изобретения заключается в повышении качества конечного продукта, снижения энергозатрат и сокращения времени вспенивания. Пенообразующая смесь содержит медицинские стекла XT, АБ и тарное стекло марки ЗТ-1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556584
Дата охранного документа: 10.07.2015
Показаны записи 11-20 из 90.
10.10.2014
№216.012.fb31

Способ получения блочного термостойкого пеностекла

Изобретение относится к области получения блочного термостойкого пеностекла. Технический результат изобретения заключается в повышении термостойкости, прочности конечного продукта, снижении энергозатрат и сокращении времени отжига. Пенообразующую смесь помещают в металлические формы, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530151
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.ffc7

Способ изготовления литейных керамических форм

Изобретение относится к области литейного производства. На модели формируют огнеупорные слои из огнеупорной суспензии на основе этилсиликатного связующего. Для формирования 5-9 слоев используют этилсиликатное связующее с пониженным до 8-10 мас.% содержанием условного кремнезема, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531335
Дата охранного документа: 20.10.2014
10.11.2014
№216.013.056a

Стеклометаллические микрошарики и их способ получения

Изобретение относится к композиционным материалам. Способ получения стеклометаллических микрошариков включает помол стекла и рассев его на ситах с получением гранул заданного зернового состава, плазменное распыление стеклометаллического материала с улавливанием стеклометаллических микрошариков....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532784
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b5f

Способ демеркуризации люминесцентных ламп

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для утилизации отработанных и дефектных люминесцентных ламп. Способ демеркуризации люминесцентных ламп включает их разрушение и обработку отходов под слоем предварительно приготовленного демеркуризационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534319
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.1263

Способ изготовления литейных керамических форм по выплавляемым моделям

Заявленное изобретение относится к литейному производству. Подготовленную огнеупорную суспензию наносят послойно на модель методом погружения и наносят обсыпку. Для формирования на модели второго и последующих слоев после погружения в суспензию модели выдержку производят в течение 5 с, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536130
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.02.2015
№216.013.2971

Состав шихты для получения композиционных стеклометаллических микрошариков

Изобретение относится к области подготовки шихты для получения композиционных материалов. Технический результат изобретения заключается в повышении прочности отформованных стержней из сырьевой смеси. Шихта для получения композиционных микрошариков содержит следующие компоненты, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542066
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.403c

Синтетическая питательная среда для выращивания микроорганизмов

Изобретение относится к микробиологии. Питательная среда содержит лимонную кислоту, янтарную кислоту, глицин, фосфорнокислый калий двузамещенный, сернокислый магний, сернокислый цинк, сернокислое железо, хлористый натрий, глюкозу, глицерин и дистиллированную воду в заданном соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547932
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.4a06

Литая жаростойкая сталь

Изобретение относится к металлургии, в частности к хромоникелевым литым сталям, предназначенным для изготовления деталей, работающих в агрессивных атмосферах при температурах 1100-1400°C. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,25-0,40, кремний 1,00-1,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550457
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.06.2015
№216.013.56a1

Способ металлизации изделий из бетона

Изобретение относится к области получения металлизированных изделий из бетона и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение качества конечного продукта за счет прочности сцепления металлического слоя с основой, ускорение процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553707
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56a2

Способ металлизации автоклавных стеновых материалов

Изобретение относится к области получения металлизированных автоклавных стеновых материалов и может быть использовано в промышленности строительных материалов. Технический результат - повышение качества конечного продукта, увеличение морозостойкости и прочности сцепления покрытия с основой за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553708
Дата охранного документа: 20.06.2015
+ добавить свой РИД