×
27.03.2016
216.014.dbf1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ СТЕКЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам упрочнения термически полированного стекла комбинированным методом и может быть использовано для изготовления изделий конструкционной оптики. Техническим результатом изобретения является повышение прочности крупногабаритных изделий сложной геометрии, полученных из упрочненных стекол, при сохранении высоких оптических характеристик. Сущность изобретения заключается в том, что на первой стадии проводят ионообменное упрочнение стекла в расплаве калиевой селитры до получения слоя сжимающих напряжений глубиной 30-85 мкм, затем стекло травят в растворе плавиковой и серной кислот на глубину 5-15 мкм. Удаление трещиноватого поверхностного слоя ионообменных стекол на глубину до 10-15 мкм не влияет на оптические характеристики изделий и увеличивает прочность при центрально-симметричном изгибе в 1,5-2 раза. Наряду со статической прочностью значительно повышается и динамическая прочность композиционных материалов при ударе разными видами инденторов (шар, птица). 1 н. и.1 з.п. ф-лы, 3 табл., 4 пр.

Изобретение относится к способам упрочнения термически полированного стекла промышленного состава комбинированным методом и может быть использовано для изготовления, например, изделий конструкционной оптики.

Известен способ упрочнения (патент Великобритании №1082064, C1M, 1967), по которому образцы стекла перед упрочнением ионным обменом в расплаве азотнокислого калия (KNO3) подвергают предварительному травлению для удаления поверхностного дефектного слоя, затем выдерживают в вакууме при температуре 300-350°C, после чего стекло подвергают ионообменной обработке в расплаве азотнокислого калия.

Недостатком данного способа является большая трудоемкость изготовления образцов, проявление структурных дефектов стекла (травление на глубину 30-100 мкм), поэтому промышленного распространения он не получил.

Наиболее близким к предлагаемому способу является изобретение по авторскому свидетельству СССР №649672, C03C 21/00, 1979, (прототип), в котором с целью увеличения эффективности упрочнения и термостабильности стекло травят в растворе плавиковой кислоты на глубину до 100 мкм, затем убирают гидратный слой путем обработки в расплаве фтороборатов щелочных металлов и упрочняют в расплаве калиевой селитры.

Недостаткам данного способа является большое количество стадий обработки (лишняя ионообменная ванна), агрессивность расплавов, содержащих фторобораты, по отношению к материалу ванн, проявление дефектов структуры стекла в процессе глубокого травления и при обработке стекла в фтороборатных расплавах, что делает невозможным его использование при упрочнении натурных стекол для композиционных материалов.

Задачей настоящего изобретения является разработка способа упрочнения, позволяющего повысить прочность ионообменных стекол при сохранении высоких оптических характеристик с целью получения крупногабаритных изделий сложной геометрии.

Это достигается тем, что на первой стадии проводят ионобменное упрочнение стекла в расплаве калиевой селитры с регенерирующими добавками до получения слоя сжимающих напряжений глубиной 30-85 мкм, затем стекло травят в растворе плавиковой и серной кислот на глубину 5-15 мкм. Удаление трещиноватого поверхностного слоя ионообменных стекол на глубину до 10-15 мкм не влияет на оптические характеристики изделий и увеличивает прочность при центрально-симметричном изгибе в 1,5-2 раза (таблица 1).

Таблица 1
Прочность образцов, упрочненных ионным обменом (h=65 мкм)+травление в смеси кислот HF+H2SO4 (h=10-12 мкм)
Защитное покрытие, мкм Прочность, МПа
Без покрытия 1360 (660-2110)
0,02 1550 (910-2340)
0,03 1520 (830-2240)
0,05 2060(1720-2390)

Результаты испытаний показывают, что комбинированный метод упрочнения стекла позволяет получить высокие прочности на образцах как с покрытием, так и без него при полном сохранении оптических характеристик исходного стекла. Нанесение защитного покрытия уменьшает разброс частных значений прочности, что увеличивает надежность композиционных материалов из них в эксплуатации и позволяет использовать упрочненные стекла как для внутренних силовых блоков, так и для внешних стекол изделий конструкционной техники.

Наряду со статической прочностью значительно повышается и динамическая прочность композиционных материалов при ударе разными видами инденторов, что позволяет снизить вес изделий и повысить эксплуатационные свойства при меньших затратах на их производство.

Пример 1

Композиционный материал (триплекс) для лобовых стекол автомобильного остекления изготавливают из термически полированного стекла толщиной 2,5 и 1,3 мм, склеенных поливинилбутиральной пленкой (ПВБ) толщиной 0,76 мм. Испытания на динамическую прочность проводят путем сбрасывания стального закаленного шара весом 227 г на середину образца размером 300×300 мм или автомобильного лобового стекла со стороны внешней поверхности. Результаты разрушения композиционного материала шаром с высоты, например, 6 м оцениваются по величине осколков в соответствии с ГОСТ 27903-88 (Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин). Авторами были проведены испытания триплексов размером 300×300×4,5 мм при ударе шаром с высоты 9 м. Результаты сравнительных испытаний приведены в таблице 2 (внешнее стекло - стекло толщиной 2,5 мм).

Таблица 2
Вид упрочнения Характер разрушения
Внешнее стекло, H=2,5 мм Внутреннее стекло, H=1,3 мм
ионный обмен (35 мкм)+травление 5 мкм ионный обмен, глубина слоя 35-40 мкм Оба стекла целы
ионный обмен (35 мкм)+травление 5 мкм ионный обмен, глубина слоя 35-40 мкм Оба стекла целы
Без упрочнения Без упрочнения Разрушены 2 стекла
ионный обмен, глубина слоя 35 мкм ионный обмен, глубина слоя 35-40 мкм Разрушены 2 стекла
ионный обмен (35 мкм)+травление 5 мкм Без упрочнения Внешнее стекло - целое, внутреннее - разрушено

Прочность образцов-спутников, упрочненных при температуре 460°C, в течение 24 часов при центрально симметричном изгибе (ЦСИ) составляла: Исходные образцы - 150 (90-230) МПа;

Образцы, упрочненные ионным обменом, - 670 (440-920) МПа;

Образцы, упрочненные ионным обменом+травление на глубину 5 мкм, - 1330 (600-2150) МПа.

Можно видеть, что травление одного ионообменного стекла на глубину 5 мкм позволяет получить композиционный материал, который остается целым при ударе шаром даже с высоты 9 м, в то время как при испытаниях стандартных композиций, проведенных в соответствии с ГОСТ 27903-88, образцы разрушились

Пример 2

Для изделий конструкционной оптики сложной геометрии изготавливают композиционный материал из трех стекол толщиной 3 мм, склеенных полиуретановой пленкой. Стекло упрочняют способом ионного обмена по длительному режиму до достижения слоя сжимающих напряжений 75-80 мкм и их максимальных значений 250-300 МПа. Далее макет изделия конструкционной оптики склеивают в автоклаве таким образом, чтобы торцы изделия были закрыты полиуретановой пленкой, а затем протравливают в растворе плавиковой и серной кислот на глубину 10-12 мкм. Таким образом, процесс травления проходит только на внешних стеклах. Макеты изделий подвергались динамическим испытаниям (удар птицей весом 1.8 кг с различной скоростью).

Динамические испытания показали, что композиционный материал на основе ионообменных стекол выдерживает удар птицей со скоростью 400-450 км/ч при полной тыльной прочности (цело тыльное стекло), в то время как блок, протравленный с внешних сторон, выдержал удар птицей со скоростью 700 км/ч при сохранении всех стекол композиционного материала. Оптические характеристики блока, обработанного по предложенной технологии, идентичны характеристикам композиционного материала на основе стекол, упрочненных ионным обменом.

Пример 3

Для изделий конструкционной оптики сложной геометрии изготавливают композиционный материал из трех стекол толщиной 3 мм, склеенных полиуретановой пленкой. Стекло упрочняют способом ионного обмена по длительному режиму до достижения слоя сжимающих напряжений 80-85 мкм и их максимальных значений 250-320 МПа. Далее макет изделия конструкционной оптики склеивают в автоклаве таким образом, чтобы торцы изделия были закрыты полиуретановой пленкой, а затем протравливают в растворе плавиковой и серной кислот на глубину 15 мкм. Макеты изделий подвергались динамическим испытаниям (удар птицей весом 1,8 кг с различной скоростью) и выдержали испытания.

Пример 4.

Композиционный материал (триплекс) для лобовых стекол автомобильного остекления изготавливают из термически полированного стекла толщиной 3±0,5 и 1,5±0,5 мм, склеенных поливинилбутиральной пленкой (ПВБ) толщиной 0,76 мм. Испытания на динамическую прочность проводят по примеру 1. Результаты сравнительных испытаний приведены в таблице 3 (внешнее стекло - стекло толщиной 3 мм).

На основании приведенных примеров можно сделать вывод, что предлагаемый комбинированный способ упрочнения позволяет повысить статическую и динамическую прочность как стеклозаготовок, так и композиционных материалов из них в 1,5-2 раза при полном сохранении оптических характеристик.

Источники информации

1. Патент Великобритании №1082064, кл. C1M, 1967.

2. Авторское свидетельство СССР, №649672, кл. C03C 21/00, 1979.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-12 из 12.
20.01.2018
№218.016.1881

Способ моллирования изделий из стекла и антиадгезионный состав для его осуществления

Изобретение относится к формованию стеклопакетов сложной формы. На рабочую и технологическую поверхности стекол стеклопакета наносят разделительный состав, сушат его. После нанесения разделительного состава и сушки дополнительно наносят на технологическую часть стеклозаготовок предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635419
Дата охранного документа: 13.11.2017
10.04.2019
№219.017.029c

Многослойное изделие конструкционной оптики

Изобретение относится к многослойным ударопрочным композиционным материалам на основе силикатных стекол. Технический результат изобретения заключается в создании многослойных изделий конструкционной оптики, применяемых в качестве бронированных стекол спецавтомобилей 6-а класса защиты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396224
Дата охранного документа: 10.08.2010
Показаны записи 11-20 из 20.
20.01.2018
№218.016.1881

Способ моллирования изделий из стекла и антиадгезионный состав для его осуществления

Изобретение относится к формованию стеклопакетов сложной формы. На рабочую и технологическую поверхности стекол стеклопакета наносят разделительный состав, сушат его. После нанесения разделительного состава и сушки дополнительно наносят на технологическую часть стеклозаготовок предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635419
Дата охранного документа: 13.11.2017
10.05.2018
№218.016.4adc

Способ получения однородного стекла

Изобретение относится к способу получения однородного стекла. Способ включает составление шихты, варку исходного стекла заданного состава для получения стеклогранулята, его диспергирование. В качестве стекольной шихты используют мелкодисперсный стеклогранулят, полученный в процессе варки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651726
Дата охранного документа: 23.04.2018
20.03.2019
№219.016.e422

Приспособление для упрочнения нижней поверхности движущейся ленты флоат-стекла

Изобретение относится к области производства листового полированного флоат-стекла, упрочненного в процессе его непрерывной выработки газообразным реагентом. Технической задачей настоящего изобретения является упрощение способа упрочнения нижней поверхности движущейся ленты стекла, исключение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299184
Дата охранного документа: 20.05.2007
10.04.2019
№219.017.029c

Многослойное изделие конструкционной оптики

Изобретение относится к многослойным ударопрочным композиционным материалам на основе силикатных стекол. Технический результат изобретения заключается в создании многослойных изделий конструкционной оптики, применяемых в качестве бронированных стекол спецавтомобилей 6-а класса защиты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396224
Дата охранного документа: 10.08.2010
17.04.2019
№219.017.156b

Способ производства листового стекла толстых номиналов

Изобретение относится к области производства флоат-стекла толстых номиналов. Основной задачей настоящего изобретения является усовершенствование способа производства флоат-стекла толстых номиналов и получение ленты стекла толщиной от 14,0 до 30,0 мм с улучшенными оптическими показателями....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299182
Дата охранного документа: 20.05.2007
29.06.2019
№219.017.9c5a

Способ двухстадийного упрочнения движущейся ленты флоат-стекла

Изобретение относится к способам производства флоат-стекла с улучшенными прочностными свойствами. Техническим результатом изобретения является упрочнение флоат-стекла в процессе его непрерывного производства. Способ осуществляется путем аэрозольного распыления раствора сульфата аммония при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391302
Дата охранного документа: 10.06.2010
10.07.2019
№219.017.ab06

Способ и устройство для регулирования газовых потоков защитной атмосферы в ванне расплава при производстве флоат-стекла

Изобретение относится к способу и устройству регулирования газовых потоков защитной атмосферы в ванне расплава и может быть использовано для улучшения оптических свойств стекла. Задачей настоящего изобретения является отсечение или ослабление проникновения в высокотемпературную зону ванны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291122
Дата охранного документа: 10.01.2007
17.07.2019
№219.017.b5ee

Способ приготовления стекольной шихты

Изобретение относится к способам приготовления шихты для производства стекла. Способ приготовления стекольной шихты включает измельчение и смешение сырьевых материалов, при этом сырьевые материалы, твердость которых 5 и более единиц по шкале Мооса, измельчают до достижения размера частиц менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694658
Дата охранного документа: 16.07.2019
18.07.2020
№220.018.33ad

Стекло, упрочняемое ионным обменом

Изобретение относится к составам стекол, упрочняемых ионным обменом, предназначенных для изготовления изделий, обладающих высокими прочностными и оптическими характеристиками. Такие изделия применяются в качестве остекления авиационного, автомобильного, железнодорожного, водного и других видов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726812
Дата охранного документа: 15.07.2020
15.05.2023
№223.018.577b

Способ лазерной маркировки изделий

Изобретение относится к технологии нанесения изображений на изделия, в частности лазерной маркировки изделий из стекла, как плоских, так и имеющих сложную геометрию поверхности, и может быть использовано в авиационной, космической, а также автомобильной промышленности. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766210
Дата охранного документа: 09.02.2022
+ добавить свой РИД