Стеклокремнезит

 

Изобретение относится к строительным материалам на основе стекла и может быть использовано для изготовления облицовочных плит с высокими физико-механическими свойствами для защиты строительных конструкций и технологического оборудования от воды и радиации. Технический результат изобретения - повышение твердости, плотности и расширение сырьевой базы. Поставленная задача достигается тем, что стеклокремнезит содержит в качестве стеклогранулята отход оптического стекла и добавку - отход после химической полировки стекла при следующем соотношении компонентов, мас.%: отход оптического стекла 85 - 95, отход после химической полировки стекла 5 - 15. 2 табл.

Изобретение относится к строительным материалам на основе стекла и может быть использовано для изготовления облицовочных плит с высокими физико-механическими свойствами для защиты строительных конструкций и технологического оборудования от воды и радиации.

Известен стеклоцемент на основе стеклосвязки и наполнителя, причем стеклосвязка имеет состав, вес.%: PbO - 80-82; В2О3 - 9-11; ZnO - 5-7; BiO3 - 4-6 (а.с. 480669 МКл. С 03 C 3/22).

Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является стеклокремнезит, имеющий состав,% по объему: кварцевый песок - 26-34; отход оптического стекла - 66-74 (патент РФ 1806107, приоритет от 22 апреля 1991).

Недостатком известных материалов является низкая твердость, недостаточная плотность.

Целью изобретения является повышение твердости, плотности и расширение сырьевой базы.

Достигается это тем, что стеклокремнезит содержит в качестве стеклогранулята отход оптического стекла и отход после химической полировки стекла при следующем соотношении компонентов, мас.%: Отход оптического стекла - 85-95 Отход после химической полировки стекла - 5 - 15 Причем отход оптического стекла имеет состав, мас.%: Si02 - 27,19; Sb2О3 - 0,30; PbO - 70,71; K2O - 1,0; Na2O -0,5; Al2O3 - 0,30.

Отход после химической полировки стекла имеет состав, мас.%: CaSO4 2H2O - 80,0; CaF2 -8,0; K2SO4 -3,72; K2SiF6 - 4,28; Na2SO4 -1,2; Pb(OH)2 -2,8.

Сопоставительный анализ заявляемого стеклокремнезита с прототипом (патент РФ 1806107, приоритет от 22.04.91) позволяет сделать вывод, что заявленный состав отличается от известного введением новых компонентов, а именно: отхода после химической полировки стекла. Таким образом, заявленное техническое решение соответствует критерию "новизна". Однако применение известного отхода оптического стекла не обеспечивает стеклокремнезиту таких свойств, которые он проявляет в заявленном решении, а именно повышенной твердости и повышенной плотности при сохранении высоких защитных свойств от гамма-излучения. Таким образом, данный состав компонентов придает стеклокремнезиту новые свойства, что позволяет сделать вывод о соответствии заявленного решения критерию "существенные отличия". Составы стеклокремнезита приведены в табл. 1.

Стеклокремнезит готовят в следующей последовательности. В металлическую форму, покрытую антиадгезивом, засыпают тонкий слой кварцевого песка с модулем крупности 2,0-2,4, а затем смесь отхода после химической полировки стекла фракции 0,3-1,25 см с дробленым отходом оптического стекла фракции 1,25-5,0 мм в указанном (табл. 1) соотношении. Смесь подвергают термообработке в туннельной печи, где происходит спекание гранул при температуре 970oC в течение 1 ч, кристаллизация и отжиг изделий. После термообработки плиты обрезают по заданным размерам на станке с алмазными дисками.

Стеклокремнезит, приготовленный из предложенной смеси, имеет следующие показатели свойств (табл.2).

Как видно из табл.2, преложенный стеклокремнезит имеет высокую твердость, высокую плотность и имеет достаточно высокие защитные свойства от гамма-излучения.

Источники информации, принятые во внимание 1. Авт. св. N 480669, Мкл C 03 C 3/22, СССР.

2. Патент РФ N 1806107, приоритет от 22.04.91 МКИ C 03 C 14/00, СССР.

Формула изобретения

Стеклокремнезит, включающий отход оптического стекла, отличающийся тем, что он дополнительно содержит отход после химической полировки стекла при следующем соотношении компонентов, мас.%: Отход оптического стекла - 85 - 95 Отход после химической полировки стекла - 5 - 15
причем отход оптического стекла имеет состав, мас.%:
SiO2 - 27,19
Sb2O3 - 0,30
Al2O3 - 0,30
PbO - 70,71
K2O - 1,0
Na2O - 0,5
отход после химической полировки стекла имеет состав, мас.%:
CaSO4 2H2O - 80,0
CaF2 - 8,0
K2SO4 - 3,72
K2SiF6 - 4,28
Na2SO4 - 1,2
Pb(OH)2 - 2,8я

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к составам шихты на основе стеклянного порошка для изготовления пористых фильтров, используемых для очистки жидкостей и горячих газов при температурах до 620°С

Изобретение относится к солнцезадитным ограждающим конструкциям и может быть использовано в строительстве

Изобретение относится к авиационной, космической технике, электротехнике, автомобиле- и приборостроению, а именно к композиционным материалам на основе стекломатриц, армированных непрерывными углеродными наполнителями

Изобретение относится к композициям кремнезема, в частности к композициям непрозрачного кремнезема
Изобретение относится к композиционным материалам, а именно к композиционным материалам на основе стекломатриц, армированных углеродными волокнистыми наполнителями, используемым для изготовления теплонагруженных деталей, например бандажных колец, применяющихся в авиационной, космической технике и машиностроении
Изобретение относится к композиционным материалам, а именно к композиционным материалам на основе стеклокристаллических матриц, армированных углеродными наполнителями для изготовления теплонагруженных деталей с острой кромкой, таких как стойки, проставки переходных устройств, элементы резьбового крепежа и т.д
Изобретение относится к композиционным материалам, а именно к композиционным материалам на основе стеклокерамических матриц, армированных углеродными наполнителями для изготовления теплонагруженных узлов и деталей перспективной авиационно-космической техники, наземных, энергетических, нефте-, газоперекачивающих, транспортных систем и новых областей общего и специального машиностроения, работающих при температурах до 1300°С
Изобретение относится к стеклокерамическим композиционным материалам на основе наноструктурированных стеклокерамических матриц, армированных углеродными наполнителями, для изготовления кольцевых элементов и деталей перспективной авиационно-космической техники с рабочей температурой до 1300°С, эксплуатирующихся в условиях окислительной и других агрессивных сред и испытывающих в процессе работы большие механические нагрузки
Изобретение относится к составам декоративно-облицовочных материалов, которые могут быть использованы в строительстве
Наверх