×
01.12.2019
219.017.e981

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава включает измельчение предварительно закристаллизованного литийалюмосиликатного стекла мокрым способом до получения шликера с заданными параметрами, предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы, их повторную переработку в шликер, формование изделий и термообработку. Предварительную кристаллизацию литийалюмосиликатного стекла проводят в емкости из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава при скорости подъема температуры 200-300°С/час сначала при температуре зародышеобразования 630-670°С, а затем при температуре кристаллизации 1170-1250°С в течение 6-12 ч, при этом слой стекла в емкости не превышает 200 мм. 5 пр.

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения.

Известен способ получения стеклокерамических изделий, по классической стекольной технологии (Макмиллан П.У. Стеклокерамика, М., 1967, с. 108), включающий варку стекла при температурах до 1600÷1650°С в стекловаренной печи, формование заготовок из стекломассы и термообработку, приводящую к кристаллизации по всему объему.

К недостаткам известного способа следует отнести наличие различных неоднородностей (непроваров, пузырей), вызывающих неоднородность свойств материала, что существенно затрудняет использование данного способа для изготовления крупногабаритных стеклокерамических изделий.

Известен способ изготовления изделий из стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава (Суздальцев Е.И. Синтез высокотермостойких, радиопрозрачных стеклокерамических материалов и разработка технологии изготовления на их основе обтекателей летательных аппаратов. // Диссертация на соискание ученой степени д.т.н. М., РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2002, 430 с.), включающий измельчение аморфного стекла мокрым способом до получения водного шликера, предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы, их повторную переработку в шликер, формование изделий и их термообработку в две стадии: сначала при температуре зародышеобразования 630÷670°С, с выдержкой в течение 5 часов, а затем при верхней температуре кристаллизации и спекания 1230÷1250°С, с выдержкой в течение 4+7 часов в высокотемпературных печах. Подъем температуры при термообработке изделия в высокотемпературной печи осуществляется со скоростью 20÷60°С/час.

К недостаткам этого способа относится длительность процесса термообработки заготовок, полученных по керамической технологии (более 70 часов). В результате чего при серийном производстве стеклокерамических изделий возникает необходимость увеличения парка высокотемпературных печей обжига (с рабочей температурой в пределах 1250°С).

Известен способ изготовления изделий из стеклокристаллического материала (Патент РФ №2363683, 10.08.2009, бюл. №22), включающий измельчение аморфного стекла мокрым способом до получения водного шликера, предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы, их повторную переработку в шликер, формование изделий и их термообработку в две стадии: сначала при температуре зародышеобразования 630÷670°С, с выдержкой в течение 5 часов, а затем при нижней температуре кристаллизации 850÷900°С, с выдержкой в течение 1÷3 часов в низкотемпературных печах, охлаждение изделия в пределах температур от комнатной до 250°С, перемещение изделия в высокотемпературную печь, окончательный обжиг при верхней температуре кристаллизации и спекания 1230÷1250°C с выдержкой в течение 4÷7 часов в высокотемпературных печах. Подъем температуры при термообработке изделия в низкотемпературной печи осуществляется со скоростью 60°С/час, а при термообработке в высокотемпературной печи со скоростью до 500°С/час.

К недостаткам этого способа относится то, что он является многооперационным и требует проведение дополнительной операции перемещения изделий из низкотемпературной печи в высокотемпературную печь, следствием чего является существенное увеличение производственного цикла изделия и увеличивается трудоемкость.

Известен способ изготовления изделий из спеченного стеклокристаллического материала литийалюмосиликатного состава (Патент РФ №2222505, 27.01.2004, бюл. №3), выбранный в качестве прототипа, включающий измельчение предварительно закристаллизованного стекла мокрым способом до получения шликера с плотностью 1,97÷2,05 г/см3, тониной помола с остатком на сите 0,063 мм 9÷15% и рН 7,5÷9,0, предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы, их повторную переработку в шликер, формование изделий и термообработку при температуре 1210÷1250°С в течение 1÷3 часов при скорости подъема и снижения температуры не выше 500°С в час.

Недостатками этого технического решения является то, что кристаллизация стекла проводится в камерных печах периодического действия, предназначенных для обжига изделий, при этом стекло располагается на поду печи. Это, во-первых, не обеспечивает максимальную загрузку печи материалом, и, как следствие, снижает производительность, а, во-вторых, возникает вероятность загрязнение стекла при кристаллизации материалом пода печи, что может негативно сказаться на качестве изделий из керамики радиотехнического назначения.

Задачей настоящего изобретения является повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала.

Поставленная задача достигается тем, что предложен способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава, включающий измельчение предварительно закристаллизованного литийалюмосиликатного стекла мокрым способом до получения шликера с заданными параметрами, предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы, их повторную переработку в шликер, формование изделий и термообработку, отличающийся тем, что предварительную кристаллизацию литийалюмосиликатного стекла проводят в емкости из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава при скорости подъема температуры 200-300°С/час сначала при температуре зародышеобразования 630-670°С, а затем при температуре кристаллизации 1170-1250°С в течение 6-12 ч, при этом слой стекла в емкости не превышает 200 мм.

Авторами экспериментально установлено, что использование для загрузки исходного стекла в печь обжига керамических емкостей позволяет в три раза увеличить производительность печей. При этом выполнение керамических емкостей из стеклокерамики на основе литийалюмосиликатного стекла обеспечивает отсутствие загрязнения кристаллизуемого материала посторонними примесями.

Установлено, что слой стекла в керамической емкости не должен превышать 200 мм, так как более толстый слой не обеспечивает полную кристаллизацию материала.

Установлено, что длительность термообработки при температуре кристаллизации не должна быть менее 6 часов, так как при этом не обеспечивается полная кристаллизация обрабатываемого материала и не должна превышать 12 часов, т.к. это приводит к большему расходу электроэнергии и увеличивает длительность режима, при этом качество кристаллизации остается без изменения.

Также установлено, что для обеспечения полноты прохождения процесса кристаллизации скорость подъема температуры не должна превышать 300°С/час, снижение скорости ниже 200°С/час приводит к существенному увеличению времени протекания процесса кристаллизации.

Реализация предложенного способа с использованием стеклокерамики литийалюмосиликатного состава представлена на следующих примерах.

Пример 1.

Партию исходного литийалюмосиликатного стекла загрузили в керамические емкости, изготовленные из стеклокерамики на основе литийалюмосиликатного стекла, и установили одну на другую в камерную печь (размер камеры 900×900×1500 мм) периодического действия. При этом толщина слоя стекла в каждой емкости составила 100 мм. Масса загруженного стекла составила 250 кг.

Кристаллизацию стекла осуществляли в две стадии. Сначала при температуре зародышеобразования 650°С, а затем при температуре кристаллизации 1185°С в течение 8 часов со скоростью подъема температуры 100°С/час. Общая длительность режима кристаллизации (с охлаждением печи) составила 53 часа. Таким образом, производительность печи составила 4,7 кг/час. Проверка закристаллизованного стекла на наличие кристаллических фаз, показала полное соответствие полученного материала требованиям к нему.

Пример 2.

Аналогично примеру 1. Провели загрузку стекла в керамические емкости и кристаллизацию. При этом толщина слоя стекла в керамических емкостях составила 200 мм. Масса загруженного стекла составила 500 кг, а скорость подъема температуры 200°С/час. Длительность режима кристаллизации 10 часов при температуре 1200°С. Общая длительность режима кристаллизации (с охлаждением печи) составила 48 часов. Таким образом, производительность печи составила 10,4 кг/час. Проверка закристаллизованного стекла на наличие кристаллических фаз, показала полное соответствие полученного материала требованиям к нему.

Пример 3.

Аналогично примеру 2. Провели загрузку стекла в керамические емкости в количестве 500 кг. Провели кристаллизацию. Скорость подъема температуры составила 300°С/час. Длительность режима кристаллизации составила 12 часов при температуре 1240°С. Общая длительность режима кристаллизации (с охлаждением печи) составила 38 часов. Таким образом, производительность печи составила 13,2 кг/час. Проверка закристаллизованного стекла на наличие кристаллических фаз, показала полное соответствие полученного материала требованиям к нему.

Пример 4.

Аналогично примеру 2 провели загрузку стекла в керамические емкости в количестве 500 кг и кристаллизацию. Скорость подъема температуры составила 350°С/час, а выдержка при температуре кристаллизации 1185°С в течение 8 часов. Общая длительность режима кристаллизации (с охлаждением печи) составила 35 часов. Таким образом, производительность печи составила 14,2 кг/час. Проверка закристаллизованного стекла на наличие кристаллических фаз, показала наличие большого процента не закристаллизовавшейся стеклофазы, что привело к отбраковке данной партии стекла.

Пример 5.

Аналогично примеру 1 провели загрузку стекла в керамические емкости и кристаллизацию. Скорость подъема температуры составила 250°С/час.

Кроме того увеличили толщину слоя стекла, помещенного в керамическую емкость, до 250 мм. Общая загрузка печи составила 600 кг. Общая длительность режима кристаллизации (с охлаждением печи) составила 43 часа. Таким образом, производительность печи составила 14 кг/час. Проверка закристаллизованного стекла на наличие кристаллических фаз, показала наличие большого процента не закристаллизовавшейся стеклофазы, что привело к отбраковке данной партии стекла.

Из закристаллизованного стекла, полученного согласно примерам 1-4, способом мокрого измельчения, получили водный шликер, из которого методом шликерного литья из водных суспензий в пористые гипсовые формы отформовали партию изделий. После термообработки изделия были проверены на соответствии требованиям по чистоте материала. Брак по загрязнению обнаружен не был.

Из приведенных данных следует, что применение способа по предложенному техническому решению позволяет увеличить производительность и получать качественные изделия из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава.

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава, включающий измельчение предварительно закристаллизованного литийалюмосиликатного стекла мокрым способом до получения шликера с заданными параметрами, предварительное формование в гипсовых формах заготовок произвольной формы, их повторную переработку в шликер, формование изделий и термообработку, отличающийся тем, что предварительную кристаллизацию литийалюмосиликатного стекла проводят в емкости из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава при скорости подъема температуры 200-300°С/час сначала при температуре зародышеобразования 630-670°С, а затем при температуре кристаллизации 1170-1250°С в течение 6-12 ч, при этом слой стекла в емкости не превышает 200 мм.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 136.
24.05.2019
№219.017.5e83

Способ измерения удельного сопротивления материалов в полосе сверхвысоких частот и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике сверхвысоких частот и предназначено для измерения удельного сопротивления материалов. Сущность: в измеряемом частотном диапазоне волноводный резонатор с подвижным торцевым поршнем последовательно настраивают в резонанс на ряде фиксированных частот....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688579
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f3f

Способ определения сверхвысокочастотных параметров материала в полосе частот и устройство для его осуществления

Использование: для определения сверхвысокочастотных параметров материала. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает измерение мощности и фазы прошедшей волны между передающей и приемной антеннами без образца материала, установку образца материала на вращающую подставку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688588
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.622e

Способ лазерной резки тонколистового углепластика

Изобретение относится к способу лазерной резки тонколистового углепластика и может быть применено в авиационной и ракетно-космической технике. Технический результат изобретения заключается в обеспечении высокой точности обработки при минимальном дефекте кромки реза (минимальной зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689346
Дата охранного документа: 27.05.2019
01.06.2019
№219.017.7201

Обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении керамических антенных обтекателей высокоскоростных ракет класса «поверхность - воздух». Обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический переходник, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690051
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7287

Способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к способам тепловых испытаний элементов летательных аппаратов, в частности керамических обтекателей ракет. Заявлен способ тепловых испытаний натурных керамических элементов летательных аппаратов, который включает нанесение на нагреваемую поверхность высокотемпературного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690048
Дата охранного документа: 30.05.2019
11.07.2019
№219.017.b242

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694132
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b244

Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к методам аналитического контроля и может быть использовано для определения количественного содержания высокодисперсного кремнезема в шликере на основе кварцевого стекла. Способ определения содержания высокодисперсного диоксида кремния в шликере на основе кварцевого стекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694116
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2af

Способ определения степени черноты поверхности натурного обтекателя ракет при тепловых испытаниях и установка для его реализации

Изобретение относится к области теплофизики и касается способа определения степени черноты поверхности натурных обтекателей при тепловых испытаниях. Способ включает радиационный нагрев обтекателя, полностью соответствующего натурному обтекателю, на тепловом стенде кварцевыми галогенными лампами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694115
Дата охранного документа: 09.07.2019
12.07.2019
№219.017.b30e

Способ тепловых испытаний радиопрозрачных обтекателей

Изобретение относится к технике наземных испытаний головных частей (обтекателей) летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам контроля радиотехнических характеристик (РТХ) радиопрозрачного обтекателя (РПО) в условиях, имитирующих аэродинамический нагрев. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694237
Дата охранного документа: 10.07.2019
12.07.2019
№219.017.b318

Инфракрасный нагреватель

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на элементах летательных аппаратов в наземных условиях. Инфракрасный нагреватель, содержащий каркас, теплоизоляционный экран,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694244
Дата охранного документа: 10.07.2019
Показаны записи 91-100 из 168.
10.04.2019
№219.017.03b0

Формовой комплект для формования сложнопрофильных керамических заготовок

Изобретение относится к технологии формования крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий из водных шликеров. Формовой комплект содержит водопоглощающую матрицу, сердечник, узлы для их взаимной соосной установки и подпитки. Формовой комплект дополнительно снабжен устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388596
Дата охранного документа: 10.05.2010
10.04.2019
№219.017.07b0

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области создания конструкций антенных обтекателей высокоскоростных ракет с оболочками из жаростойких керамических материалов. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и расположенный между ними теплоизоляционный слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451372
Дата охранного документа: 20.05.2012
19.04.2019
№219.017.2e86

Устройство для механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной отраслям промышленности и преимущественно может быть использовано при механической обработке крупногабаритных, сложнопрофильных керамических изделий типа носовых диэлектрических конусов летательных аппаратов. Технический результат изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312764
Дата охранного документа: 20.12.2007
19.04.2019
№219.017.2f06

Способ получения керамических изделий на основе волластонита

Изобретение относится к керамической промышленности, а именно к изготовлению футеровки агрегатов и литейной оснастки для металлургии алюминиевых сплавов. Техническим результатом изобретения является утилизация производственных отходов материалов на основе волластонита, повышение термостойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385849
Дата охранного документа: 10.04.2010
29.04.2019
№219.017.42a0

Высокоглиноземистая вяжущая суспензия для получения керамического материала

Изобретение относится к области производства огнеупорных и керамических материалов, используемых для непрерывной разливки сталей, а также в печных огнеупорах. Высокоглиноземистая вяжущая суспензия включает следующие компоненты, мас.%: электроплавленый корунд 56,95-78,49, плавленый кварц 20-40,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301211
Дата охранного документа: 20.06.2007
01.05.2019
№219.017.47cb

Способ теплового нагружения неметаллических элементов конструкций летательных аппаратов

Изобретение относится к области машиностроения, авиационной и ракетно-космической отраслям промышленности и может быть использовано на этапе наземной лабораторно-стендовой отработки конструкций летательных аппаратов (ЛА) и их элементов (головных обтекателей, радиопрозрачных вставок, окон и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686528
Дата охранного документа: 29.04.2019
18.05.2019
№219.017.5465

Головной обтекатель летательного аппарата

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники. Технический результат заключается в повышении технических характеристик. Сущность изобретения состоит в том, что конусообразно расширяющийся к торцу металлический шпангоут установлен на наружной поверхности керамического колпака и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280301
Дата охранного документа: 20.07.2006
20.05.2019
№219.017.5cf1

Широкополосная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенно-фидерным устройствам, преимущественно к широкополосным системам «антенна-обтекатель». Широкополосная система «антенна-обтекатель» содержит пеленгующую антенну и обтекатель со стенкой из диэлектрического материала, снабженный узлом крепления к летательному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688034
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e22

Устройство для испытания колец на растяжение и способ испытания

Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться для оценки прочностных и деформационных характеристик материала кольца из хрупких материалов, преимущественно керамических, при испытании на растяжение путем последовательного создания в двенадцати зонах растягивающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688590
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e7a

Способ определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и касается способа определения распределения по размерам и концентрации включений в частично прозрачных сильно рассеивающих материалах. Способ включает в себя получение в качестве экспериментальных данных спектральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688587
Дата охранного документа: 21.05.2019
+ добавить свой РИД