СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ Российский патент 1995 года по МПК C03C23/00 

Описание патента на изобретение RU2040496C1

Изобретение относится к стекольной промышленности и предназначено для повышения физико-химических свойств стеклоизделий (стеклянной тары, сортовой и химико-лабораторной посуды, листового стекла и др.).

Известен способ обработки свежеотформованных стеклоизделий в постоянном, переменном и импульсном магнитных полях. Прочность ампул из медицинского стекла и стеклянной тары после термомагнитной обработки повышается на 10-20% [1]
Недостаток способа в том, что такая обработка не повышает химической стойкости стекла.

Наиболее близким к предлагаемому является способ обработки стеклоизделий путем воздействия на них магнитным полем индукцией 0,05-0,25 Тл при 500-650оС [1]
Недостаток известного способа обработки стеклоизделий в том, что не позволяет улучшить химическую стойкость поверхности стекла.

Цель достигается тем, что в способе обработки стеклоизделий путем воздействия на них магнитным полем индукцией 0,05 до 0,25 Тл при 500-650оС, после воздействия магнитным полем стеклоизделия обдувают химически активными газами при расходе 0,5-50 моль/м2 поверхности стекла. Кроме того, стеклоизделия обдувают химически активными газами в процессе их производства на стадии отжига.

Наиболее эффективны для термохимической обработки (ТХО) стекла следующие газы: диоксиды серы и азота, хлорид и фторид водорода, фторхлорпроизводные углеводородов и газовые смеси. В результате совмещения обработки магнитным полем (ОМП) с выщелачиванием стекла газами его прочность возрастает на 30-50% и на 1-2 порядка повышается водостойкость, при этом также улучшается термостойкость и твердость стеклоизделий. Термохимическую обработку стекла газами после воздействия магнитного поля осуществляют как при транспортировке стеклоизделий к леру, так и в процессе их отжига. Следовательно, последовательная обработка стеклоизделий магнитным полем и газами обеспечивает более высокий эффект в улучшении эксплуатационных свойств стекла по сравнению с отдельной обработкой магнитным полем или термохимической обработкой газами.

П р и м е р. Бутылки для соков из обесцвеченного стекла вместимостью 0,5 л сразу после формования (при транспортировке их на конвейере от стеклоформующей машины к леру) подвергают воздействию магнитного поля индукцией от 0,05 до 0,25 Тл. Используют постоянное, переменное и импульсное магнитное поле. Температура стекла составляет 500-650оС. Сразу после обработки магнитным полем бутылки обрабатывают сернистым газом, дифтордихлорметаном и смесью этих газов в объемном соотношении 1:1. Как обработанные, так и необработанные бутылки, отжигают по обычному режиму. Для бутылок определяют сопротивление внутреннему гидростатическому давлению (СВГД), термостойкость и водостойкость по действующим стандартам, а микротвердость устанавливают на приборе ПМТ-3 М по общепринятой методике. Влияние некоторых режимов обработки магнитным полем и термохимической обработки газами на прочность и водостойкость бутылок показано в таблице. Объем газового реагента на обработку одной бутылки изменяют от 0,1 до 5 мл.

Из приведенных данных видно, что наибольшее повышение как прочности, так и водостойкости стекла, достигают при совмещении обработки магнитным полем с термохимической обработкой газами, причем эффект в улучшении свойств по предлагаемому способу выше суммарного эффекта для отдельных обработок магнитным полем и газами. Подобные зависимости получены при определении термостойкости и микротвердости бутылок. После комбинированной обработки термостойкость повышается на 15-20оС, в то время как после отдельных обработок термостойкость возрастает на 5-7оС. При термомагнитной обработке, когда температуре ниже 500оС, упрочнения бутылок не происходит.

Эксперименты по обработке банок вместимостью 0,5, 0,65 и 0,8 л по предлагаемому способу показали, что эффект в повышении механической прочности, термостойкости и микротвердости в 2-4 раза выше прироста этих свойств по сравнению с использованием только одной из обработок.

Похожие патенты RU2040496C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ 1992
  • Шарагов Василий Андреевич[Md]
  • Любарский Михаим Семенович[Md]
  • Руссу Иван Федорович[Md]
  • Ратушный Иван Филиппович[Md]
RU2035419C1
Способ термохимической обработки полых стеклоизделий 1982
  • Шарагов Василий Андреевич
  • Ящишин Иосиф Николаевич
  • Кирилюк Анатолий Васильевич
  • Шарагов Виктор Андреевич
SU1058916A1
Способ термохимической обработки 1991
  • Шарагов Василий Андреевич
SU1812166A1
ВЫПЛАВЛЯЕМЫЙ МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МАГНИТОМЯГКОГО СПЛАВА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НЕГО МОНОЛИТНЫХ МАГНИТОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 2008
  • Левашов Геннадий Павлович
  • Праздничков Иван Иванович
  • Пучков Вячеслав Павлович
  • Поздяев Василий Иванович
  • Дряхлов Владимир Юрьевич
RU2376669C2
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК ДЛЯ КРОВИ, ТРАНСФУЗИОННЫХ И ИНФУЗИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ 2012
  • Умаров Сергей Закирджанович
  • Широкобоков Николай Федорович
  • Воробьев Андрей Андреевич
RU2508256C2
ВЫПЛАВЛЯЕМЫЙ МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МАГНИТОТВЕРДОГО СПЛАВА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НЕГО МОНОЛИТНЫХ МАГНИТОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 2007
  • Левашов Геннадий Павлович
  • Пучков Вячеслав Павлович
  • Праздничков Иван Иванович
  • Поздяев Василий Иванович
RU2361307C2
СПОСОБ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ 2010
  • Губернаторов Владимир Васильевич
  • Драгошанский Юрий Николаевич
  • Ивченко Владимир Александрович
  • Сычева Татьяна Сергеевна
RU2430975C1
СОСТАВ ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ 2000
  • Федорова В.А.
  • Кинеева О.Ю.
  • Широкова Л.С.
  • Шигалева Г.М.
RU2189952C2
СПОСОБ ТЕРМОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ 1991
  • Драгошанский Ю.Н.
RU2025504C1
Способ термохимической обработки полых стеклоизделий 1990
  • Ящишин Иосиф Николаевич
  • Жеплинский Тарас Богданович
  • Бабаджанова Ольга Федоровна
  • Вахула Ярослав Иванович
  • Кутукова Елена Сергеевна
  • Виноградов Геннадий Георгиевич
SU1742242A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 040 496 C1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

Использование: стекольная промышленность, использование для повышения физико-химических свойств стеклоизделий. Сущность изобретения: воздействуют на стеклоизделия магнитным полем индукцией 0,05 0,25 Тл при 500 650°С. После воздействия магнитным полем стеклоизделия обдувают химически активными газами. Расход активных газов ммоль/м2 поверхности стекла. Стеклоизделия обдувают химически активными газами в процессе их производства на стадии отжига. 1 з. п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 040 496 C1

1. СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ путем воздействия на них магнитным полем индукцией 0,05 0,25 Тл при 500 650oС, отличающийся тем, что после воздействия магнитным полем стеклоизделия обдувают химически активными газами при расходе 0,5 50 ммоль/м2 поверхности стекла. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стеклоизделия обдувают химически активными газами в процессе их производства на стадии отжига.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2040496C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Нивелир для автоматической записи уклонов местности 1930
  • Шульман Б.О.
SU32165A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1

RU 2 040 496 C1

Авторы

Шарагов Василий Андреевич[Md]

Любарский Михаил Семенович[Md]

Руссу Иван Федорович[Md]

Ратушный Иван Филиппович[Md]

Даты

1995-07-25Публикация

1992-04-23Подача