стеклометаллические микрошарики и способ их получения

Классы МПК:B22F9/06 из расплавленного материала
C03B9/00 Выдувание стекла; изготовление полых стеклянных изделий
Автор(ы):, , , , , , , , ,
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗМИКА" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-05-24
публикация патента:

Изобретение относится к получению композиционных материалов, а именно стеклометаллических микрошариков, которые могут быть использованы в технике, биотехнологии, электронике и в ювелирном деле. Заявленный способ включает приготовление стержней, их плазменное распыление и улавливание образовавшихся стеклометаллических микрошариков. При этом используют стержни, состоящие из металлической проволоки, покрытой пастой на основе измельченного стекла и связующего. Плазменное распыление производят при мощности работы плазмотрона 9 кВт и скорости ввода стержней в плазменную горелку 8-12 мм/с. Технический результат - повышение производительности и энергоемкости процесса. 3 табл.

Формула изобретения

Способ получения микрошариков, включающий приготовление стержней, их плазменное распыление и улавливание образовавшихся микрошариков, отличающийся тем, что используют стержни, состоящие из металлической проволоки, покрытой пастой на основе измельченного стекла и связующего, а плазменное распыление с последующим улавливанием стеклометаллических микрошариков производят при мощности работы плазмотрона 9 кВт и скорости ввода стержней в плазменную горелку 8-12 мм/с.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области получения стеклянных и стеклометаллических микрошариков и может быть использовано в технике, биотехнологии, электронике, а также в ювелирном деле.

Известен способ получения стеклянных микрошариков стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 5-500 мкм путем оплавления предварительно измельченного стекла [1]. Также известен способ получения стеклянных микрошариков стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 500-1500 мкм из расплава путем диспергации в газовом потоке с последующим охлаждением и улавливанием [1].

Однако, несмотря на неплохое качество продукта, данные способы имеют следующие недостатки: длительность процесса измельчения и последующего рассева; энергоемкая технологическая стадия получения расплава и сложность аппаратурного оформления, предназначенного для диспергации и улавливания конечного продукта.

Наиболее близким техническим решением является способ получения стекломикрошариков, заключающийся в смешении компонентов шихты, формовании стержней, их плазменном распылении и улавливании [2].

Недостатком данного способа является длительность технологического процесса, заключающегося в смешивании компонентов шихты в шаровой мельнице с последующим высушиванием, значительная энергоемкость процесса получения микрошариков и низкая производительность.

Преимуществом предлагаемого способа является ускорение процесса получения стекломикрошариков, снижение энергоемкости, а также возможность получения стеклометаллических микрошариков.

Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом способе используются стержни на основе металлической проволоки, покрытой пастой, состоящей из молотого стекла и связующего. При этом плазменное распыление производится при мощности работы плазмотрона 9 кВт, а стержни вводятся в плазменную горелку со скоростью 8-12 мм/сек.

Отличительным признаком предлагаемого способа является увеличение скорости ввода стержней в плазменную горелку, снижение мощности работы плазмотрона до 9 кВт и возможность получения нового композиционного материала - стеклометаллических микрошариков.

Таким образом, основным отличительным признаком является использование стержней на основе металлической проволоки, покрытой слоем измельченного стекла.

Изобретательский уровень подтверждается тем, что изменение состава стержней для плазменного напыления позволяет получить стеклометаллические микрошарики, снизить энергозатраты и повысить скорость ввода стержней в плазменную горелку.

Проведенный анализ известных способов получения микрошариков позволяет сделать заключение о соответствии заявленного изобретения критерию «новизна».

Сопоставительный анализ технологических операций известного и предлагаемого способов позволил определить новизну последнего.

Так, в известном способе необходима длительная во времени операция смешивания исходных компонентов в шаровой мельнице. В предлагаемом способе данная технологическая операция отсутствует. Одним из отличительных признаков предлагаемого способа являются принципиально новые технологические операции помола исходного стекла в шаровой мельнице и нанесение пасты на поверхность металлической проволоки (таблица 1).

Таблица 1
Технологические операции известного и предлагаемого способов
№ п/пИзвестный способПредлагаемый способ
1Смешивание исходных компонентов шихты в шаровой мельнице Помол исходного стекла в шаровой мельнице и рассев на ситах
2 Смешивание шихты со связующей добавкой в соотношении 10:1 Смешивание стеклопорошка со связующей добавкой в соотношении 10:1
3Формование и сушка стержнейНанесение пасты стеклопорошка со связующей добавкой на поверхность металлической проволоки с последующей сушкой
4Ввод стержней в плазменную горелку Ввод стержней в плазменную горелку
5Улавливание микрошариков в специальном сборнике Улавливание микрошариков в специиальном сборнике

Технологические параметры известного и предлагаемого способов представлены в таблице 2. Отличительными признаками предлагаемого способа являются мощность работы плазмотрона 9 кВт и скорость ввода стержней в плазменную горелку 8-12 мм/с.

Таблица 2
Сопоставительный анализ известного и предлагаемого способов
№ п/пПараметры Ед. измерения Известный способ Предлагаемый способ
1Плазмотрон стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 УПМ-3 УПМ-8
2Плазменная горелка стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 ГН-5Р ГН-5Р
3Параметры работы плазмотрона:стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118
- токстеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118
- напряжениеА 400-450 300
- мощность В 30-3230-32
стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 кВт 12-13,59
4 Плазмообразующий газ -Аргон Аргон
5 Расход плазмообразующего газакг/с 0,00140,0014
6 Давление плазмообразующего газа МПа0,27-0,29 0,27-0,29
7 Связующее вещество -Клей ПВА Клей ПВА
8Соотношение «шихта - стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118
- связующее вещество» стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 10:1 10:1
9Стержни для получения стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118
микрошариков: стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118
- диаметрмм 2-42-4
- длина мм250-300 250-300
10Скорость ввода стержнеймм/с стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118
в плазменную горелку стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 2-3 8-12
11 Диаметр микрошариков мм 1100-1250300-1100
12Состав микрошариков- Стекло на основе Al2O3 и Y2O3 Сортовое стекло и металл (медь и алюминий)
стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118
стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118
стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118
13Гранулометрический состав стеклопорошка мкм- 50-100
стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118

В предлагаемом способе определены оптимальные технологические параметры получения стекломикрошариков.

При вводе в плазменную горелку стержней на основе металлической проволоки и пасты из молотого стекла и связующего происходит интенсивное плавление композита, смешивание расплавленных частичек металла со стеклом и образование стеклометаллических шариков диаметром 300-1100 мкм. В предлагаемом способе определены оптимальные технологические параметры получения стеклометаллических микрошариков. Интенсивное плавление стержней и образование стеклометаллических микрошариков происходит при скорости их ввода в плазменную горелку 8-12 мм/с и мощности работы плазмотрона 9 кВт (таблица 3).

Таблица 3
Влияние мощности работы плазмотрона и скорости ввода стержней в плазменную горелку на процесс образования стеклометаллических микрошариков
№ п/пМощность работы плазмотрона, кВт Скорость ввода стержней в плазменную горелку, мм/с Качество конечного продукта
16 4-7Стеклянная оболочка частично не расплавляется
26 8-12Стеклянная оболочка частично не расплавляется
36 13-16Стеклянная оболочка частично не расплавляется
49 4-7Вместе с микрошариками образуются стеклонити
59 8-12Образуются стеклометаллические микрошарики
69 13-16Стеклянная оболочка частично не расплавляется
712 4-7Вместе с стеклометаллическими микрошариками интенсивно образуются стеклонити
812 8-12Вместе с стеклометаллическими микрошариками интенсивно образуются стеклонити
912 13-16Вместе с стеклометаллическими микрошариками интенсивно образуются стеклонити

Пример. Получение стеклометаллических микрошариков из меди и синего кобальтового стекла

Для получения стеклометаллических микрошариков использовали медную проволоку диаметром 1,0 мм и синее кобальтовое стекло.

Предварительно синее кобальтовое стекло мололи в шаровой мельнице с последующим рассевом на фракции 50-100 мкм. Пластическую пасту готовили методом смешивания стеклопорошка со связующей добавкой, которой служил клей ПВА. Соотношение стеклопорошка и связующей добавки составляло 10:1. Медная проволока разрезалась на прутки 300 мм и методом пластического формования проволока заформовывалась в пасту на основе стеклопорошка и связующего.

После сушки стержни вводили в плазменную горелку ГН - 5Р электродугового плазмотрона УПУ - 8М. Оптимальная скорость ввода стержней в плазменную горелку составляла 8-12 мм/с.Мощность работы плазмотрона составляла 9 кВт/час. Плазмообразующим газом служил аргон, расход которого составлял 0,0014 кг/с при давлении 0,27-0,29 МПа.

В процессе распыления в плазменной горелке образовывались стеклометаллические микрошарики стеклометаллические микрошарики и способ их получения, патент № 2455118 0,3-1,1 мм.

Стеклометаллические микрошарики как композиционный материал получен впервые и не имеет аналогов в мировой практике.

Литература

1. Будов В.М., Егорова Л.С. Стеклянные микрошарики. Применение, свойства, технология. // Стекло и керамика. - 1993, № 7. с.2-5.

2. Крохин В.П., Бессмертный B.C., Пучка О.В., Никифиров В.М. Синтез алюмоиттриевых стекол и минералов. // Стекло и керамика. - 1997, № 9, с.6-7.

Класс B22F9/06 из расплавленного материала

способ получения железного порошка -  патент 2529129 (27.09.2014)
способ получения ультрадисперсных порошков интерметаллидов иттрия с кобальтом -  патент 2514237 (27.04.2014)
способ производства порошка из титановых сплавов -  патент 2478022 (27.03.2013)
способ получения металлического порошка методом центробежного распыления -  патент 2475336 (20.02.2013)
стабилизированный порошок металлического лития для литий-ионного применения, состав и способ -  патент 2467829 (27.11.2012)
установка по производству оксида свинца -  патент 2455601 (10.07.2012)
способ получения магнитных гранул для электромагнитных аппаратов -  патент 2416492 (20.04.2011)
способ получения магнитных гранул для электромагнитных аппаратов -  патент 2416491 (20.04.2011)
способ получения сферических гранул жаропрочных и химически активных металлов и сплавов, устройство для его осуществления и устройство для изготовления исходной расходуемой заготовки для реализации способа -  патент 2413595 (10.03.2011)
способ гранулирования флюса -  патент 2387521 (27.04.2010)

Класс C03B9/00 Выдувание стекла; изготовление полых стеклянных изделий

форма для изготовления стеклянных изделий и способ ее получения -  патент 2516157 (20.05.2014)
устройство для выталкивания стеклянных изделий на ленту конвейера -  патент 2516067 (20.05.2014)
устройство для открывания и закрывания форм в стеклоформующей машине -  патент 2498947 (20.11.2013)
устройство для передвигания стеклянных предметов на транспортерную ленту -  патент 2495835 (20.10.2013)
механизм для подъема поддона стеклоформующей машины -  патент 2471729 (10.01.2013)
монтажное устройство для кронштейна дутьевой головки стеклоформующей машины -  патент 2471728 (10.01.2013)
опорное устройство плунжера стеклоформующей машины -  патент 2465222 (27.10.2012)
устройство для перемещения стеклянных предметов на транспортерную ленту -  патент 2464241 (20.10.2012)
держатель поддона, удерживающий его с возможностью смещения в стеклоформующей машине -  патент 2463261 (10.10.2012)
устройство для открытия и закрытия литейных форм в стеклоформующей машине -  патент 2463260 (10.10.2012)
Наверх