×
04.02.2020
220.017.fd88

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения диопсидного стекла (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения на основе минерального сырья доломита (CaMg(CO)) и диоксида кремния (чистого кварцевого песка) диопсидного стекла, близкого к составу MgCaSiO, с различными функциональными свойствами, в частности, для получения люминесцентных и окрашенных диопсидных стекол с добавками редкоземельных оксидов, которые могут быть использованы для изготовления изделий промышленного, ювелирного и декоративно-художественного назначения. Способ включает подготовку шихты термообработкой смеси из минерального сырья доломита и диоксида кремния в мольном соотношении 1:2 в открытом алундовом тигле путем нагрева до 1200°С, плавку подготовленной шихты в стеклоуглеродном тигеле в инертной атмосфере с использованием высокочастотного нагрева с перегревом расплава до 1600-1700°С до осветления расплава и закалку расплава в режиме выключенной печи. Редкоземельные оксиды, такие как празеодим, неодим, самарий, европий, тербий или диспрозий, вводят в состав подготовленной шихты в количестве 1-30 мас.%. Применение доломита упрощает подготовку шихты, поскольку доломит содержит в своем составе соотношение кальция и магния, близкое как в диопсиде и необходимое для получения диопсидного стекла. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 табл., 3 ил.

Изобретение относится к способу получения на основе минерального сырья доломита (CaMg(CO3)2) и диоксида кремния (чистого кварцевого песка) диопсидного стекла, близкого к составу MgCaSi2O6, с различными функциональными свойствами, в частности, для получения люминесцентных и окрашенных диопсидных стекол с добавками редкоземельных оксидов, которые могут быть использованы для изготовления изделий промышленного, ювелирного и декоративно-художественного назначения, а также в производстве стекло - керамических изделий.

Чистый беспримесный диопсид имеет химическую формулу MgCaSi2O6, представляет собой кристаллический порошок белого цвета, в виде кристаллов - это бесцветные прозрачные образцы.

Использование доломита в стекольной промышленности широко известно и обусловлено введением в состав шихты для промышленных стекол оксида магния в концентрациях, не превышающих 5 масс. % для повышения прочности и химической стойкости стекол [Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности органических и неорганических веществ. Часть I, раздел 7 Стекло, 7.3. Состав промышленных стекол различного назначения - СПб: "Мир и Семья", 2002, 988 с.]. Поэтому в состав шихты для стекол доломит, как источник оксида магния, вводится в малых концентрациях, содержание оксида кальция регулируется добавками извести. Качество доломита для промышленных стекол определено ГОСТом 23672-79* Доломит для стекольной промышленности. Технические условия.

При получении специальных стекол доломит в состав шихты вводится в больших концентрациях. Так, например, в патенте [US 2961328 Refractory glass composition, опубл. 22.11.1960, МПК: С03С 3/076, С03С 3/102] для получения специальных многокомпонентных тугоплавких стекол, предназначенных для использования при высоких рабочих температурах и устойчивых к повреждению от ядерного излучения, вводят в состав шихты до 7-30% кальция и магния оксидов в форме доломита. Известен состав шихты для цветного стекла, включающий в состав шихты применение порядка 25 масс. % доломита (магний-кальциевого карбоната) наряду с песком и известью и добавок, понижающих температуру плавления шихты и окрашивающих [RU 2569942, Шихта для получения цветного стекла, опубл. 10.12.2015, МПК: С03С 6/04]. Известен также состав, включающий доломит, песок и известь и добавки, содержащие железо, для получения зеленого стекла для автомобильных и архитектурных остеклений, поглощающего инфракрасное и ультрафиолетовое излучения [ЕР 465645 BATCH COMPOSITION FOR MAKING INFRARED AND ULTRAVIOLET RADIATION ABSORBING GREEN GLASS, опубл. 15.01.1992, МПК: C03C 3/087, C03C 3/095, С03С 4/02, С03С 4/08, С03 6/04].

Чистый доломит с кремневой кислотой используют для получения гидротермальным способом кристаллического порошка диопсида, пригодного для использования как сырье в керамической промышленности [US 3652207 PROCESS FOR THE PRODUCTION OF SYNTHETIC DIOPSIDE, опубл. 28.03.1972, МПК: C04B 35/16, C04B 35/20, C01B 33/00, C01B 33/24, C04B 33/26]. Применение же таким образом приготовленного диопсида для получения диопсидного стекла экономически невыгодно из-за сложности гидротермального процесса, включающего предварительную декарбонизацию с превращением доломита в порошковую смесь оксидов магния и кальция.

Люминесценция на порошках синтезированного MgCaSi2O6:Ln (допированного диопсида) изучена в работе [Sahu Ishwar Prasad // J Mater Sci: Mater Electron, 2016, V. 27, P. 10353-10363] для редкоземельных ионов (Се3+, Sm3+, Eu3+, Eu2+, Dy3+, Tb3+) излучающих в видимой области спектра. Высказана перспективность применения люминофоров на основе диопсида для диодных источников света.

Люминесценция редкоземельных ионов в диопсидных стеклах состава MgCaSi2O6 не изучена. Имеются сведения о люминесценции в многокомпонентной стеклокерамике [Jinshu Cheng, Peijing Tian,Weihong Zheng, Jun Xie, Zhenxia Chen // Journal of Alloys and Compounds 471 (2009) 470-473; Peijing Tian, Jinshu Cheng, Gaoke Zhanga, Zhenxia Chen, and Qian Wang // Glass Physics and Chemistry, 2010, Vol. 36, No. 4, pp. 431-435], включающей зерна диопсидного стекла с более ярким свечением, которые скорее всего по составу относятся к примесному легкоплавкому диопсидному стеклу и закристаллизованной при 1000°С фазе диопсида с примесями, поскольку известно о большой растворимости оксидов металлов в диопсиде.

Для проведения структурных исследований расплавов вдоль ряда соединений MgSiO3-CaSiO3 при быстром охлаждении (закалке) расплава получены прозрачные стекла состава (Ca2xMg2-2xSi2O6, где х=0, 0,25, 0,75 и 1. [Cormier L., Cuello G.J. // Geochimica et Cosmochimica Acta, 2013, V. 122, P. 498-510]. Для получения расплава используют шихту в составе SiO2, MgO и СаСО3, которую предварительно подвергают декарбонизации в течение ночи при 800°С, затем плавят на воздухе при температуре на 100 С выше температуры плавления в течение часа в платино-родиевом тигле. Проводят закалку дна тигля с расплавом в воду и получают стекла. Этот способ получения диопсидного стекла пригоден для исследовательских целей и не является технологичным: длительное время декарбонизации, использование дорогостоящей платины и дорогих реактивов, нетехнологичность проведения процесса закалки расплава.

Технической задачей является разработка экономичного способа получения, как чистого диопсидного стекла, близкого к составу MgCaSi2O6, так и, содержащих добавки редкоземельных оксидов для получения люминесцентных и цветных диопсидных стекол, пригодных для изготовления изделий промышленного, ювелирного и декоративно-художественного назначения, а также в производстве стекло - керамических изделий.

Технический результат изобретения достигается за счет использования шихты, содержащей минералообразующие компоненты диопсида - минеральное сырье беспримесный доломит CaMg(CO3)2 и кварцевый песок в соотношении 1:2 мол. %, которую предварительно декарбонизируют нагреванием до 800°С со скоростью 20-30°С/мин с последующим медленным нагревом со скоростью 3-4°С/мин до 1000°С, выдерживают при этой температуре не менее часа, затем нагревают до 1200°С в течение часа с последующей выдержкой в течение не менее 2 часов, при этом шихту гомогенизируют перетиранием в процессе выдержки при 1000°С и 1200°С, затем шихту загружают в стеклоуглеродный тигель и плавят в инертной атмосфере с использованием высокочастного нагрева с перегревом расплава до 1600°С, после осветления расплава проводят закалку расплава в режиме выключенной печи.

Технический результат достигается также за счет введения в шихту, содержащую минералообразующие компоненты диопсида - минеральное сырье беспримесный доломит CaMg(CO3)2 и кварцевый песок в соотношении 1:2 мол. %, редкоземельных оксидов в количестве от 1 до 30 масс. %. Шихту, содержащую доломит и кварцевый песок, предварительно декарбонизируют нагреванием до 800°С со скоростью 20-30°С/мин с последующим медленным нагревом со скоростью 3-4°С/мин до 1000°С, выдержкой при этой температуре не менее часа, затем нагревают до 1200°С в течение часа с последующей выдержкой в течение не менее 2 часов, при этом шихту гомогенизируют перетиранием в процессе выдержки при 1000°С и 1200°С.

После введения редкоземельных оксидов шихту гомогенизируют, затем загружают в стеклоуглеродный тигель и плавят в инертной атмосфере с использованием высокочастного нагрева с перегревом расплава до 1600-1700°С, после осветления расплава проводят закалку расплава в режиме выключенной печи.

В качестве редкоземельного оксида используют оксид празеодима, или неодима, или самария, или европия, или тербия или диспрозия. Для получения люминесцентных стекол в состав шихты вводят от 1 до 5 масс. % редкоземельного оксида: Pr, или Nd, или Sm, или Eu, или Tb или Dy, ионы которых излучают в видимой области спектра. Для получения окрашенных стекол в состав шихты вводят от 5 до 30 масс. % редкоземельного оксида: Pr, или Nd или Ей, ионы которых придают стеклу зеленую, сиреневую, красного оттенка окраску, при этом перегрев расплава повышают до 1700°С с последующей закалкой отключением индукционного нагрева.

Прозрачность и однородность полученных стекол показана на фиг. 1. На фиг. 2 представлены спектры люминесценции диопсидных стекол, допированных редкоземельными оксидами (3 масс. %) при возбуждении λ=300 нм. На фиг. 3 представлены спектры диффузного отражения (СДО) порошков растертых стекол: 1-30 масс. % оксида празеодима; 2-10 масс. % оксида европия; 3-30 масс. % оксида европия.

Суть предлагаемого изобретения раскрывается примерами.

Для приготовления шихты использован белый доломит марки ДК-19-0,5 (Карьер Таензинский, Шерегеш), практически не содержащий примеси железа. По результатам элементного анализа он представляет собой беспримесный магний кальциевый карбонат состава Mg1-xCa(CO3)2. Результаты элементного анализа представлены в таблице 1.

Пример 1. 10 г измельченного и просеянного доломита смешивают с 6,52 г порошкового диоксида кремния, марки чда (ГОСТ 9428-73). Смесь компонентов в алундовом тигле предварительно подвергалась термической обработке путем быстрого нагрева со скоростю 20-30°С/мин до 800°С с последующим медленным нагревом со скоростью 3-4°С/мин до 1000°С, одночасовой выдержкой при 1000°С, чтобы процесс разложения карбоната был неинтенсивным и не произошло выброса шихты из тигля за счет газовыделения. Последующий нагрев до 1200°С в течении 1 часа с выдержкой в течение 2 часов и перетирание шихты в процессе выдержки при 1000°С и 1200°С обеспечивает дополнительную гомогенизацию смеси, окончательное удаление газовых примесей и доведение шихты до постоянного веса. По результатам рентгенофазового анализа шихта представляет собой смесь оксидов магния, кальция и кремния, возможно, с пассивацией поверхности оксидов магния и кальция тонкой пленкой диопсида, поскольку при хранении, таким образом подготовленной шихты, не наблюдали изменения ее веса. После охлаждения шихта готова к хранению и использованию для плавки и получению диопсидного стекла. Для получения диопсидного стекла 3 г шихты помещают в стеклоуглеродный тигель диаметром 15 мм высотой 60 мм. Плавку шихты осуществляют с использованием индукционного нагрева до 1600°С до осветления расплава и последующей закалки расплава в режиме выключенной печи. Известно, что индукционный нагрев создает магнитное поле, способствующее перемешиванию расплава и получению при закалке однородных стекол. В таблице 2 представлены результаты анализа диопсидного стекла.

Пример 2. В 3 г шихты приготовленной согласно примеру 1 вводится от 1 до 5 масс. % оксида редкоземельного элемента: Pr, или Nd, или Sm, или Eu, или Tb или Dy. Смеси после тщательного перемешивания готовы для получения стекол с люминесцентными свойствами. Стекла получены закалкой расплава шихты от 1600°С, спектры люминесценции которых, представлены на фиг. 2.

Пример 3. В 3 г шихты, приготовленной согласно примеру 1, вводят от 5 до 30 масс. % оксида прозеодима, или оксида неодима или оксида европия. Смеси после тщательного перемешивания готовы для получения ярко окрашенных диопсидных стекол. Стекла получены закалкой расплава шихты от 1700°С с характерным для редкоземельных ионов, соответственно, зеленым, сиреневым или красного оттенка цветом (фиг. 1).

Цветовые характеристики ряда цветных диопсидных стекол, полученных из спектров диффузного отражения (СДО) порошков растертых стекол (фиг. 3), представлены в таблице 3.

Параметры цвета, вычисленные из СДО в соответствии с ГОСТ Р 52489-2005 и ГОСТ Р 52662-2006. Источник света: D65. Наблюдатель 10° (1964 г.).


Способ получения диопсидного стекла (варианты)
Способ получения диопсидного стекла (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 30.
25.08.2017
№217.015.baac

Материал для дихроичной поляризации света - кристалл liba(bo)f

Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств, которые могут быть использованы для получения линейно-поляризованного света в оптико-электронных приборах: поляриметрах, эллипсометрах, дихрометрах, фотоэлектрических автоколлиматорах, модуляторах световых потоков,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615691
Дата охранного документа: 06.04.2017
19.01.2018
№218.016.0419

Кристаллический материал для регистрации рентгеновского излучения

Изобретение относится к технологии получения кристаллического материала, являющегося твердым раствором общей формулы ВаSr(ВО)F, где 0≤x≤1 и 0≤y≤0,5, пригодного для регистрации рентгеновского излучения. Кристаллический материал ВаSr(ВО)F имеет центры окраски, образованные под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630511
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0bba

Устройство для получения конденсата водяного пара из горючего природного газа и попутного нефтяного газа в полевых условиях для анализа содержания трития

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга районов мирных подземных ядерных взрывов в пределах нефтегазоносных бассейнов, в частности к малогабаритным устройствам пробоподготовки горючих природных газовых проб в полевых условиях и перевода опасных для транспортировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632453
Дата охранного документа: 04.10.2017
04.04.2018
№218.016.369f

Способ измерения характеристики изотопной системы образца при поэтапном выделении анализируемого вещества (варианты)

Группа изобретений относится к области аналитических методов изотопной геохронологии и геохимии. Способ включает измерение количества каждого из изотопов в анализируемом веществе, выделенном из навески образца на каждом из этапов выделения анализируемого вещества из навески образца; введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646461
Дата охранного документа: 05.03.2018
14.03.2019
№219.016.df06

Способ выращивания кристалла трибората лития (варианты)

Изобретение относится к области получения кристалла трибората лития LiBO (LBO), являющегося высокоэффективным нелинейно-оптическим материалом, применяющимся для пассивного преобразования частоты лазерного излучения. Способ выращивания кристалла трибората лития включает загрузку начальной шихты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681641
Дата охранного документа: 11.03.2019
31.05.2019
№219.017.7137

Дихроичный материал - фторидоборат с "антицеолитной" структурой

Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств. Дихроичный материал представляет собой фторидоборат с «антицеолитной» структурой с общей формулой ; при х=0, у=(0÷0.1) в виде каркаса [Ва(ВО)], сложенного чередующимися слоями (АВАВ) вдоль направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689596
Дата охранного документа: 28.05.2019
12.08.2019
№219.017.be7d

Способ определения объемной активности трития в горючем природном газе или попутном нефтяном газе скважин нефтяных и газовых месторождений

Изобретение относится к области радиационного мониторинга районов мирных подземных ядерных взрывов в пределах нефтегазоносных бассейнов, в частности к получению количественных данных об объемной активности трития. Способ определения объемной активности трития в горючем природном газе или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696811
Дата охранного документа: 06.08.2019
08.09.2019
№219.017.c941

Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов общей формулы ligainte и способ его получения

Изобретение относится к монокристаллам литиевых халькогенидов, предназначенных к применению в нелинейной оптике для реализации перестройки лазерного излучения видимого и ближнего ИК-диапазона в средний ИК-диапазон. Получен нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов общей формулы LiGaInTe,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699639
Дата охранного документа: 06.09.2019
08.11.2019
№219.017.df02

Способ выращивания кристалла метабората бария β-babo(bbo)

Изобретение относится к получению монокристаллов метабората бария ΒaΒO (ВВО), применяемых в лазерных системах. Рост кристалла ВВО осуществляют в прецизионной нагревательной печи, обладающей высокой симметрией и стабильностью теплового поля из высокотемпературного раствора-расплава, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705341
Дата охранного документа: 06.11.2019
15.11.2019
№219.017.e290

Реакционная ячейка многопуансонного аппарата высокого давления и температуры для обработки алмаза

Изобретение относится к области обработки алмаза на многопуансонных аппаратах высокого давления и температуры. Реакционная ячейка многопуансонного аппарата высокого давления и температуры содержит соосно установленные цилиндрической формы нагревательный элемент 1 с торцевыми двойными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705962
Дата охранного документа: 12.11.2019
Показаны записи 11-20 из 24.
25.08.2017
№217.015.baac

Материал для дихроичной поляризации света - кристалл liba(bo)f

Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств, которые могут быть использованы для получения линейно-поляризованного света в оптико-электронных приборах: поляриметрах, эллипсометрах, дихрометрах, фотоэлектрических автоколлиматорах, модуляторах световых потоков,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615691
Дата охранного документа: 06.04.2017
25.08.2017
№217.015.c0ba

Применение нелинейного кристалла трибората лития (lbo) для фазосогласованной генерации излучения терагерцового диапазона

Изобретение относится к нелинейной оптике. Нелинейный анизотропный кристалл трибората лития LiBO (LBO) применяют в качестве активной среды для генерации излучения терагерцового диапазона 0.3-10 ТГц (1000-30 мкм) путем обеспечения выполнения условий фазового синхронизма при генерации разностной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617561
Дата охранного документа: 25.04.2017
20.11.2017
№217.015.ef96

Способ получения частиц хлорида серебра

Изобретение может быть использовано в неорганической химии, в производстве фотокатализаторов, полупроводников и сенсорных материалов. Способ получения частиц хлорида серебра включает обменную реакцию между солями, одна из которых - серебросодержащая, а вторая – хлорсодержащая. Осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629080
Дата охранного документа: 24.08.2017
14.03.2019
№219.016.df06

Способ выращивания кристалла трибората лития (варианты)

Изобретение относится к области получения кристалла трибората лития LiBO (LBO), являющегося высокоэффективным нелинейно-оптическим материалом, применяющимся для пассивного преобразования частоты лазерного излучения. Способ выращивания кристалла трибората лития включает загрузку начальной шихты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681641
Дата охранного документа: 11.03.2019
08.11.2019
№219.017.df02

Способ выращивания кристалла метабората бария β-babo(bbo)

Изобретение относится к получению монокристаллов метабората бария ΒaΒO (ВВО), применяемых в лазерных системах. Рост кристалла ВВО осуществляют в прецизионной нагревательной печи, обладающей высокой симметрией и стабильностью теплового поля из высокотемпературного раствора-расплава, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705341
Дата охранного документа: 06.11.2019
10.12.2019
№219.017.ebdb

Способ получения цветного хромдиопсидового стекла (варианты)

Изобретение относится к использованию минерального сырья хромдиопсида (магний-кальциевый силикат состава MgCaSiO, содержащий примесь хрома) для получения ювелирного поделочного материала в виде плавленых цветных однородных окрашенных стеклообразных образцов. Зеленое хромдиопсидовое стекло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708438
Дата охранного документа: 06.12.2019
27.12.2019
№219.017.f31b

Фотолюминесцентный материал редкоземельного ортобората и способ его получения

Изобретение может быть использовано при изготовлении экологически чистых источников света. Сначала готовят исходную смесь следующих компонентов, мол.%: карбонат калия KCO - 12,5; карбонат кальция CaCO - 25; борную кислоту НВО - 50 и оксид редкоземельного элемента неодима NdO - 12,5. Полученную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710191
Дата охранного документа: 24.12.2019
09.06.2020
№220.018.25c3

Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората

Изобретение относится к химической промышленности. Фотолюминесцентный материал на основе сложного бората, допированного тербием, относится к пространственной группе Р-1 триклинной сингонии, имеет состав LiBaScBO:0,1Tb, параметры решетки а=5,2231 b=8,5640 с=11,4209 α=73,362°, β=78,566°,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723028
Дата охранного документа: 08.06.2020
20.04.2023
№223.018.4ea5

Альфа моносульфид марганца с эффектом гигантской магнитострикции

Изобретение относится к сульфидным соединениям с магнитострикционным эффектом, которые могут быть использованы для нужд микроэлектроники, сейсмографии и космической техники, в частности, к созданию многофункциональных магнитострикционных материалов. Магнитострикционный материал альфа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793017
Дата охранного документа: 28.03.2023
15.05.2023
№223.018.5c46

Фотолюминесцентный материал скандобората самария smsc(bo)

Изобретение относится к фотолюминесцентному материалу на основе скандобората самария формулы SmSc(BO), излучающего свет от 566 до 708 нм, кристаллизующегося в тригональной сингонии с пространственной группой с параметрами элементарной ячейки а = 4.8923(4) , с = 16.3003(13) . Скандоборат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753258
Дата охранного документа: 12.08.2021
+ добавить свой РИД