Суспензия для получения покрытия

Изобретение относится к области стекломатериалов для функциональных покрытий с необходимыми электрофизическими свойствами. Технический результат изобретения заключается в разработке состава суспензии для получения покрытий для снятия статических электрических зарядов, работающего в диапазоне температур от -60°С до +250°С при сохранении высокой адгезии нанесенного покрытия к поверхности стекла или керамики. Суспензия для получения покрытия содержит следующие компоненты, мас.%: Сr2О3 - 32,5-42,5; NiO - 3,25-4,25; CaO - 3,25-4,25; Н2O - 32,0-39,0; Si(OC2H5)4 - 15,0-20,4; Н3ВО3 - 1,2-1,5; Аl(NО3)3·9Н2O - 1,2-1,3; NaNO3 - 0,4-0,6; KNO3 - 0,2-0,4, причем CaO и NiO содержатся в виде шпинелей Сr2О3·СаО и Сr2О3·NiO. 1 табл.

 

Изобретение относится к области разработки электротехнических материалов, в частности, к разработке стекломатериалов для функциональных покрытий со специальными электрофизическими свойствами. Эти материалы используются, например, в электровакуумных приборах (ЭВП) и устройствах для снятия статических электрических зарядов.

В современных ЭВП (передающих и приемных телевизионных трубках, рентгеновских трубках, ионных и газоразрядных приборах, а также приборах ночного видения) повышение разрешающей способности, увеличение чувствительности и контрастности изображения достигается за счет увеличения рабочих напряжений. При этом за счет вторичной эмиссии электронов на внутренней поверхности изолирующих узлов и деталей из стекла или керамики, имеющих высокое сопротивление (1013-1014 Ом), появляются статические заряды, приводящие к искажению передаваемого сигнала и, как следствие, к резкому ухудшению качества изображения и снижению работоспособности приборов. Для устранения этого явления внутренняя поверхность стеклянных (керамических) деталей и места сочленения с металлическими фланцами и выводами покрывают слоем антистатического материала, имеющего меньшее сопротивление (108-1012 Ом). За счет такой шунтировки происходит стекание статических зарядов и устранение искажения сигнала.

В настоящее время прецизионное приборостроение развивается в направлении расширения функциональных возможностей изделий при работе в жестких условиях эксплуатации - работа при отрицательных температурах (до -60°С), при воздействии вибрационных и ударных нагрузок требует от покрытий высокой адгезионной прочности к подложке (стеклу или керамике).

Известные составы покрытий, как правило, на основе оксидов хрома [2] не удовлетворяют этим требованиям.

Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является суспензия [1] следующего состава, вес.%:

Cr2O3 40,0-50,0%
H2O 32,0- 39,0%
Si(OC2H5)4 15,0-20,4%
Н3ВО3 1,2-1,5%
Al(NO3)3·9H2O 1,2-1,3%
NaNO3 0,4-0,6%
KNO3 0,2-0,4%

Данная суспензия используется для получения покрытий, работающих в диапазоне температур от -20°С до +155°С.

Недостатками прототипа являются: невозможность применения суспензии для получения покрытий, работающих в более широком температурном интервале (от 60°С до +250°С), низкая адгезионная прочность к подложке (стеклу или керамике). Поскольку при понижении рабочей температуры существенно возрастает поверхностное сопротивление (с 1010 до 1014 Ом), одновременно адгезия покрытия к стеклянной (керамической) поверхности понижается и покрытие отслаивается.

Техническим результатом настоящего изобретения является разработка состава суспензии для получения покрытий для снятия статических электрических зарядов, работающего в диапазоне температур от -60°С до +250°С при сохранении высокой адгезии нанесенного покрытия к поверхности стекла или керамики.

Известно, что для улучшения эксплуатационных свойств суспензий требуется дополнительное легирование оксидами ZrO2, NiO, СеО2, СаО и др. [2]. Методами итерации установлено, что в суспензию на основе окиси хрома для реализации технического задания наиболее перспективным является введение окиси никеля[3,4] и окиси кальция [2,3].

Водную суспензию этих компонентов (в виде шпинеля) наносят на внутреннюю поверхность корпуса ЭВП и после соответствующей термообработки получают слой с требуемой величиной электросопротивления.

Это достигается за счет того, что известная суспензия для получения покрытия, включающая наряду с Cr2O3, водой, а также Si(OC2H5)4, Н3ВО3, Al(NO3)3, NaNO3, KNO3, содержит еще NiO и СаО. Соотношение компонентов суспензии следующее:

Cr2O3 32,5-42,5%
H2O 32,0-39,0%
Si(OC2H5)4 15,0-20,4%
Н3ВО3 1,2-1,5%
Al(NO3)3·9H2O 1,2-1,3%
NaNO3 0,4-0,6%
KNO3 0,2-0,4%
NiO 3,25-4,25%
СаО 3,25-4,25%

Антистатическое покрытие получают из суспензии, в которой в качестве дисперсионной среды используется раствор, включающий нитраты калия, натрия, алюминия, борную кислоту и гидролизованный тетраэтиловый эфир ортокремниевой кислоты, а в качестве наполнителя - шпинель Cr2O3·СаО и Cr2O3·NiO (размер частиц 3-10 мкм). Введение NiO обеспечивает расширение диапазона отрицательных рабочих температур до требуемых значений (-60°С). Но в то же время наблюдается снижение адгезионной прочности. Для повышения последней характеристики в суспензию вводят оксид кальция.

Все составляющие дисперсионной среды легко подвергаются термическому разложению с выделением соответствующих окислов и образованием из них высокоглиноземистых стекол С37-1 (система SiO2(57,6%), Al2O3(29,0%), CaO(7,4%), MgO(8,0%), K2O(2,0%)), соответствующих составу стеклянной части прибора. При этом окислы хрома, кальция и никеля равномерно распределяются в стекловидной матрице. В таблице 1 приведены конкретные составы предлагаемой суспензии и ее свойства.

Экспериментально установлено, что введение NiO в виде шпинели Cr2O3·NiO, где NiO составляет от 3,25 до 4,25%, обеспечивает расширение диапазона рабочих температур до -60°С, то есть не наблюдается повышения электросопротивления выше допустимых значений 108-1012 Ом. При меньшем, чем 3,25% NiO значение сопротивления повышается до недопустимой величины 1013-1014 Ом. При содержании NiO более 4,25% существенно ухудшается технологичностью процессов синтеза состава и нанесения покрытий.

Введение СаО в виде шпинели Cr2O3·СаО, где СаО составляет от 3,25 до 4,25%, обеспечивает увеличение адгезии нанесенного покрытия к поверхности стекла или керамики, значение адгезии составляет 80-120 МПа. При меньшем, чем 3,25% СаО значение адгезии к поверхности понижается до величины, меньшей 20 МПа. При содержании СаО более 4,25% поверхностное сопротивление возрастает с 108-10 Ом до 1013-14 Ом.

В ходе экспериментов установлено, что оптимального результата с точки зрения работы при температурах -60°С и получения высокой адгезии можно достигнуть при соотношении СаО:NiO=1:1.

Практически гидролизованный тетраэтиловый эфир ортокремниевой кислоты Si(OC2H5)4 готовят путем добавления к 100 мл свежеперегнанного тетраэтилового эфира при интенсивном перемешивании 45 мл этилового спирта, 15 мл воды и 2-3 капель концентрированной азотной кислоты. В 1 г такого раствора содержится 0,186-0,190 г двуокиси кремния.

Покрытие после термообработки при температуре имеет следующий состав, вес.%:

SiO2 - 5,3-8,4

В2О3 - 1,3-1,9

Al2O3 - 0,3-0,4

Na2O - 0,3-0,5

K2O - 0,2-0,4

Cr2O3 - 80,3-82,3

NiO - 3,7-4,25

СаО - 3,7-4,25.

Покрытие с оптимальной толщиной 40-60 мкм наносится на поверхность прибора шликерным методом, величина электросопротивления данного покрытия составляет

108-1011 Ом. Толщина покрытия, а, следовательно, и величина сопротивления может регулироваться в требуемых пределах за счет вязкости состава и скорости нанесения.

Величина пробивной напряженности покрытия (прочность покрытия), обеспечивающая стабильность работы прибора, должна быть не менее 1,0 кВ/мм. В табл.1 представлены свойства составов предлагаемой суспензии.

Предложенный состав был опробован при изготовлении стеклянных микроканальных пластин для приборов ночного видения и рентгеновских трубок с высокой разрешающей способностью. При этом покрытие легко наносится на широко используемое высокоглиноземистое стекло С37-1; металлические фланцы (переходы) изготавливаются из ковара 29 НК (29НКД).

Нанесение суспензии производится при помощи специальной вращающейся оправки со скоростью на валу 10-80 м/мин.

После предварительной сушки в сушильном шкафу типа SNOL при температуре 70°С в течение 20-30 мин производится вакуумная термообработка покрытия в печи Tesla при температуре 550°С в течение 1 часа.

После термообработки покрытие имеет прочное сцепление со стеклом и металлом корпуса оболочки прибора (табл.1). Покрытие сплошное, без трещин и сколов. Поверхность покрытия гладкая, пассивная к действию щелочных металлов.

Использование предлагаемого покрытия позволило разработать микроканальные пластины с высокой разрешающей способностью для снятия статических электрических зарядов, работающих в более широком диапазоне рабочих температур (-60°С÷+250°С) и существенно улучшенными стабильными параметрами.

Список литературы:

1. Авторское свидетельство СССР № 845395, Кл. С03С 17/25, С04В 41/06, 1980.

2. Хокинг М., Васантасри В., Сидки П. Металлические и керамические покрытия. М.: Мир, 2000.

3. Температуроустойчивые функциональные покрытия // Труды XVII Совещания по температуроустойчивым функциональным покрытиям, часть I, пленарные доклады. СПб.: 1997.

4. Неорганические и органосиликатные покрытия // Труды 6-го Всесоюзного совещания по жаростойким покрытиям. Л.: Наука, 1975.

Суспензия для получения покрытия, включающая Сr2О3, H2О, Si(OC2H5)4, Н3ВО3, Аl(NО3)3·9Н2O, NaNO3, КNО3, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит СаО и NiO в виде шпинелей Сr2О3·СаО и Сr2О3·NiO при следующем соотношении компонентов, вес.%: Сr2О3 - 32,5-42,5; NiO - 3,25-4,25; СаО - 3,25-4,25; H2O - 32,0-39,0; Si(OC2H5)4 - 15,0-20,4; Н3ВО3 - 1,2-1,5; Аl(NO3)3·9Н2O - 1,2-1,3; NaNO3 - 0,4-0,6; KNO3 - 0,2-0,4.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к тонкопленочным интерференционным покрытиям для просветления оптических элементов. .
Изобретение относится к получению пленочных покрытий широкой цветовой гаммы при изготовлении тонированного, светоотражающего стекла, при нанесении декоративных покрытий на керамические изделия, а также при формировании диэлектрических и полупроводниковых покрытий в электронике.
Изобретение относится к области получения пленочных покрытий и касается разработки способа получения титанооксидных и/или железооксидных пленочных покрытий, обладающих тепло- и светоотражающими свойствами, и может быть использовано при изготовлении тонированного, светоотражающего стекла большого формата, при нанесении декоративных покрытий, рисунков на керамические изделия, а также при формировании диэлектрических и полупроводниковых покрытий со специальными свойствами в электронике.

Изобретение относится к поверхностной обработке стекла нанесением покрытий из жидкой фазы, а именно к технологии получения тонирующих покрытий на изделиях из закаленного стекла, и может быть использовано при изготовлении тонированного, свето- или теплоотражающего закаленного стекла, применяемого в автомобильной, строительной промышленности, а также при нанесении декоративных рисунков на изделия из закаленного стекла.

Изобретение относится к поверхностной обработке стекла, нанесением покрытий из жидкой фазы, а именно к пленкообразующим растворам на основе алкоксидов металлов для получения цветных металлооксидных покрытий и может быть использовано при изготовлении тонированного стекла большого формата, при нанесении декоративных покрытий, рисунков на керамические изделия.

Изобретение относится к области получения металлооксидных покрытий осаждением из жидкой фазы и может быть использовано при изготовлении тонированного, светоотражающего стекла большого формата, при нанесении декоративных покрытий, рисунков на керамические изделия, а также при формировании диэлектрических и полупроводниковых покрытий со специальными свойствами в электронике.

Изобретение относится к способам получения матовых оксидных пленок на различных поверхностях. .

Изобретение относится к способам получения титаноксидных пленочных покрытий, обладающих отражающими свойствами и применяемых в строительной, автомобильной промышленности.

Изобретение относится к оконному стеклу для транспортного средства и способу его изготовления

Изобретение относится к конструкциям оконных стекол для транспортных средств и способам их изготовления

Изобретение относится к области изготовления оптически прозрачных тонкопленочных покрытий из жидкой фазы на поверхности прозрачных материалов, например изделий из органических стекол, использующихся в остеклении авиационной техники

Изобретение относится к суспензии для пиролитического покрытия. Технический результат изобретения заключается в повышении долговечности пиролитических покрытий. Суспензия пиролитического покрытия содержит жидкость или полужидкость и частицы двух металлоорганических предшественников. Частицы двух предшественников имеют различное распределение среднего размера частиц. Предшественник с более высоким средним значением распределения размера частиц имеет более низкую температуру плавления, чем другой предшественник. Предшественник с более высоким средним значением распределения размера частиц имеет более высокую растворимость в жидкости или полужидкости, чем другой предшественник. Покрытие, полученное на основе суспензии, обладает кристаллической структурой, причем размер кристаллов кристаллической структуры находится в диапазоне от 15 до менее 25 нанометров. 4 н. и 24 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к тонкопленочным просветляющим покрытиям на стекле и может быть использовано в стекольной промышленности и в электронике. Техническим результатом изобретения является получение антиотражающих покрытий на основе наночастиц SiO2, имеющих высокую адгезию к поверхности стекла. Способ получения стекла с антиотражающим мезопористым покрытием на основе наночастиц SiO2 включает предварительную подготовку стеклянной подложки, приготовление силиказоля со средним диаметром частиц 100 нм и низкой полидисперсностью, нанесение наночастиц SiO2 на стеклянную подложку, термообработку стекла с покрытием. Для улучшения адгезии покрытия к стеклу за счет функционализации и создания электростатического взаимодействия между подложкой и покрытием стекла выдерживают в 1% растворе 3-аминопропилтриэтоксисилана в этаноле (ω=96%) в течение 5-15 часов, сушат в атмосфере аргона, а слои наночастиц SiO2 наносят из силиказоля, синтезированного из тетраэтоксисилана в этиловом спирте в присутствии щелочного катализатора при молярном соотношении компонентов ТЭОС/C2H5OH/NH4OH/H2O=0,25/8/0,1/1,3. 2 пр.

Изобретение относится к листовому стеклу, используемому в строительной индустрии, для считывающих устройств, для солнечных батарей. Техническим результатом изобретения является создание для листового стекла покрытия, обладающего повышенными показателями микротвердости и стойкости к царапанию без существенной потери прозрачности в видимой области спектра. Способ получения покрытия включает золь-гель процесс тетраалкоксида кремния, нанесение золя на стекло, нагревание образца с покрытием в атмосфере воздуха. В золь дополнительно вводят суспензию порошка наноалмаза в водном растворе ПАВ с концентрацией 0,04-0,06 моль/л, при этом количество наноалмаза по отношению ко всей смеси составляет 0,3-0,5%, смесь подвергают механическому перемешиванию в течение 5-10 мин, далее УЗ-воздействию при частоте 18-20 кГц в течение 20-30 мин, после чего в подготовленную смесь погружают флоат-стекло, которое затем извлекают со скоростью 5-7 см/мин и далее подвергают сушке и термообработке при 450-470°C в течение 20-30 мин с дальнейшим охлаждением. В качестве ПАВ используют катионактивные вещества, в частности четвертичные аммонийные соли типа цетилтриметиламмонийбромид, или октадециламмонийхлорид, или триметилгексадециламмонийхлорид. Способ обеспечивает стойкость стекла к царапанию, повышение микротвердости более чем на 200% и светопропускание на уровне 80-85%. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 пр.

Изобретение к облучающему устройству для генерации ультрафиолетового излучения. Технический результат изобретения заключается в увеличении срока эксплуатации облучающего устройства. Облучающее устройство для генерации ультрафиолетового излучения используют в частности при переработке пищевых продуктов или при подготовке воды. Устройство включает ультрафиолетовый облучатель, имеющий трубку облучателя из кварцевого стекла, или окруженный цилиндрической защитной трубкой из кварцевого стекла ультрафиолетовый облучатель, имеющий трубку облучателя из кварцевого стекла. На трубку облучателя и/или защитную трубку нанесено грязе- и водоотталкивающее покрытие в виде спиртовой дисперсии, содержащей наночастицы диоксида титана и от 20 объемн. % до 60 объемн. % этанола. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 табл.

Изобретение относится к химической технологии нанесения на микросферы металлосодержащих покрытий. Способ нанесения металлосодержащих покрытий на микросферы пиролитическим разложением металлоорганических соединений заключается во взаимодействии паров металлоорганического соединения с поверхностью микросфер, нагретых до температуры ниже температуры размягчения, перемешивании микросфер. Перемешивание микросфер осуществляют в присутствии паров металлоорганического соединения. Количество металлоорганического соединения по отношению к количеству микросфер определяют по зависимости от необходимой толщины покрытия , где mMC - масса загрузки микросфер, г; mMOC - масса металлоорганического соединения, г; ρП - плотность покрытия, г/см3; - удельная поверхность микросфер, см2/г; k1 - коэффициент перехода исходного соединения в материал покрытия, k2 - коэффициент использования материала - определяется объемом камеры и соотношением площадей микросфер и камеры (варьируется от 0,30 до 0,95). 4 з.п. ф-лы, 3 табл., 7 пр., 5 ил.
Наверх