[go: up one dir, main page]

RU2540956C1 - Способ получения оксидных стеклообразующих расплавов, обладающих способностью к формированию квантовых воронок - Google Patents

Способ получения оксидных стеклообразующих расплавов, обладающих способностью к формированию квантовых воронок Download PDF

Info

Publication number
RU2540956C1
RU2540956C1 RU2013141575/04A RU2013141575A RU2540956C1 RU 2540956 C1 RU2540956 C1 RU 2540956C1 RU 2013141575/04 A RU2013141575/04 A RU 2013141575/04A RU 2013141575 A RU2013141575 A RU 2013141575A RU 2540956 C1 RU2540956 C1 RU 2540956C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
quantum
melts
funnels
ability
Prior art date
Application number
RU2013141575/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Федосеевич Борисов
Екатерина Ильинична Снегова
Виктор Алексеевич Забелин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" (ННГАСУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" (ННГАСУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" (ННГАСУ)
Priority to RU2013141575/04A priority Critical patent/RU2540956C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540956C1 publication Critical patent/RU2540956C1/ru

Links

Landscapes

  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения оксидных расплавов, обладающих способностью к формированию квантовых водоворотов. Способ заключается в резком охлаждении расплава от температуры 900-1000°С до комнатной температуры. Компоненты расплава берут в соотношении: К2О - 2,0-20,0 мол.%, В2О3 - 80,0-98,0 мол.%. Технический результат - разработка способа получения оксидных расплавов с необходимыми условиями для обеспечения положительного результата эксперимента. 1 ил., 1 табл.

Description

Сверхтекучесть и квантовые свойства высокотемпературных неорганических расплавов были открыты совсем недавно в 2011-2013 году [1, 2, 3].
Исследование нового класса квантовых жидкостей позволило установить следующие основные признаки при проведении их идентификации:
1. Нулевая энтропия расплава по результатам термоэлектрических измерений.
2. Способность к перетеканию из одного сосуда в другой в виде тончайшего слоя при наличии общей твердой перегородки.
3. Формирование специфических квантовых воронок.
Таким образом, наряду со сверхпроводимостью и сверхтекучестью квантовые воронки могут быть использованы как показатели квантовых свойств жидкости. Впервые эта методика была использована в работах [2, 3] при идентификации квантовых свойств борных щелочных расплавов и расплава борного ангидрида. Однако условия проведения эксперимента при изучении гидродинамики сверхтекучих расплавов не были в достаточной степени изучены и, как показали наши опыты, могут привести к отрицательным результатам, т.е. заблокировать формирование квантовой воронки. В связи с этим разработка методики проведения опытов является актуальной задачей.
В качестве прототипа рассматривается патент на изобретение (RU 2470864) [1].
В отличие от прототипа в патенте установлены и соблюдаются необходимые условия для обеспечения положительного результата эксперимента.
Очевидно, условия опытов могут быть распространены и на другие оксидные расплавы и должны учитываться при исследовании гидродинамических свойств квантовых жидкостей.
Как показывают экспериментальные данные - образующиеся водовороты в борных оксидных расплавах имеют один тип, а именно, образуется одна центральная глубокая воронка с небольшой шарообразной полостью на дне воронки. Размеры ее геометрических параметров, глубина воронки, ее диаметр, наличие шарообразной полости зависят от условий опыта и физико-химических свойств расплава.
Порядок опыта был следующий. Расплав наплавлялся в платиновом или в корундизовом тигле объемом 50-100 см3, нагревался до температуры 900-950°С, выдерживался при этой температуре 15 мин и затем вынимался из печи, резко охлаждаясь на воздухе до полного остывания и затвердевания. Таким образом, фиксировалась образующаяся при какой-то более высокой температуре воронка.
Обращает на себя внимание низкая температура формирования воронки, например, для борного ангидрида визуальное наблюдение показывает, что начало формирования воронки составляет 247°С, заканчивается процесс при температуре около 195°С. Температура при этом контролировалась платино-родиевой термопарой.
Можно сказать, что процесс оформления квантовой воронки протекает при температурах, близких к температуре размягчения стеклообразного борного ангидрида Tg, которая по справочным данным составляет около 230°С [4], а вязкость равна 1013 пуаз и при температуре 215°С вязкость уже равна 1014,4 пуаз, тогда как по визуальным данным процесс формирования воронки заканчивается при температуре около 190°С, т.е. совершенно в твердом состоянии материала.
Можно предположить, что наблюдаемый процесс образования квантовой воронки инициирован большим температурным градиентом, который возникает здесь по условиям интенсивного не равномерного охлаждения расплава.
Температурный градиент вызывает структурирование расплава и появление геометрических конфигураций, которые называют воронками или водоворотами по терминологии, принятой в классической гидродинамике.
Высказанные предположения подтверждаются следующими экспериментальными данными:
Если проводить опыт, исключив при этом создание большого температурного градиента, например, охлаждая плавно расплав вместе с тепловым агрегатом, то получают совершенно другой результат, а именно - в последнем случае квантовая воронка не образуется в расплаве. Объясняется это тем, что исключен фактор, температурный градиент, который вызывает структурирование расплава в его высоковязком состоянии.
Гидродинамические особенности поведения расплава можно рассмотреть с позиций проявления принципа Ле-Шателье. Воздействию температурного градиента в данном случае будет противостоять такая перестройка структуры, которая стремится уменьшить температурный градиент. Такому состоянию расплава и образующихся структур будет соответствовать расплав с высокой теплопроводностью, в тысячи раз превышающей теплопроводность не структурированного расплава, а это не что иное как безэнтропийное квантовое состояние.
Очень важно при рассмотрении структурирующего воздействия температурного градиента рассмотреть результаты гидродинамических исследований в расплавах системы К2О-В2О3 в широком диапазоне составов. Как показывают экспериментальные данные, воронки образуются в расплавах в интервале от 0,0 до 20,0% мол. содержания K2O, подтверждая квантовую природу жидкости, в то время как по результатам перетекания расплавов [2] при температуре 850-900°С составы с содержанием К2О более 2,0% мол. уже теряют свою способность к перетеканию и, следовательно, не обладают квантовыми свойствами, при отсутствии корреляции двух рядов экспериментальных данных становится понятным, что следует обратить внимание на то, что перетекание исследуется в изотермических условиях при отсутствии интенсивно действующего на расплав большого температурного градиента. Это подтверждает высказанное ранее предположение о большом влиянии температурного градиента на формирование воронки и, следовательно, квантовых свойств борных щелочных расплавов.
В работе были специально исследованы особенности формования водоворотов в зависимости от глубины и объема расплава (таблица 1, Фиг. 1).
Экспериментальные данные показывают:
1. Существует минимальный уровень глубины расплава (не менее 12 мм), при котором отмечается начальное формирование водоворота.
2. Оптимальная глубина расплава в емкости должна быть не менее 30 мм.
3. Дальнейшее увеличение глубины расплава свыше 30 мм увеличивает глубину водоворота.
4. Применяемая методика позволяет существенно расширить концентрационные границы получения квантовых жидкостей.
5. Показано, что водовороты в борных щелочных расплавах образуются в их высоковязком и твердом состоянии. Установлены температурные границы формирования водоворотов в калиево-борных расплавах.
6. Отсутствие водоворотов и проявления квантовых свойств, при небольшом объеме расплава можно, по-видимому, объяснить малой величиной температурного градиента, недостаточной для протекания процессов структурирования.
7. Установлены оптимальные параметры объема расплава, необходимые для формирования водоворотов.
8. Очевидно, что не только объем расплава, но и скорость его охлаждения влияет на величину температурного градиента, уменьшающегося по мере снижения скорости охлаждения. При определенной малой скорости охлаждения расплав теряет способность к образованию водоворотов.
9. Контрольный опыт показывает, что расплав оконного стекла промышленного состава в аналогичных условиях при охлаждении не формирует обычный мениск жидкости и не образует квантовых водоворотов. Отсюда следует, что химический состав исследуемого расплава оказывает решающее влияние на проявление квантовых свойств жидкости.
10. Исследование гидродинамических свойств стеклообразующих жидкостей представляет собой новый экспрессный метод идентификации квантовых свойств расплавов.
Figure 00000001
Литература
1. Патент (RU 2470864 C2): Способ получения оксидных расплавов, обладающих признаками сверхпроводящих жидкостей, 27.12.2012 г.
2. Заявка на патент №213108552 «Способ получения квантовых жидкостей - сверхтекучих оксидных расплавов» от 26.02.2013 г.
3. Заявка на патент №2013125987 «Способ получения однокомпонентной сверхтекучей квантовой жидкости на основе расплава неорганического полимера» от 05. 06. 2013 г.
4. О.В. Мазурин, М.В. Стрельцина, Т.П. Швайко-Швайковская. Свойства стекол и стеклообразующих расплавов, справочник, том 2, издательство «Наука», Ленинград, 1975 г., 632 с.

Claims (1)

  1. Способ получения оксидных расплавов, обладающих способностью к формированию квантовых водоворотов путем резкого охлаждения расплава от температуры 900-1000°С до комнатной температуры, отличающийся тем, что компоненты расплава взяты в следующих соотношениях:
    К2O 2,0-20,0 мол .% В2О3 80,0-98,0 мол.%
RU2013141575/04A 2013-09-10 2013-09-10 Способ получения оксидных стеклообразующих расплавов, обладающих способностью к формированию квантовых воронок RU2540956C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141575/04A RU2540956C1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Способ получения оксидных стеклообразующих расплавов, обладающих способностью к формированию квантовых воронок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141575/04A RU2540956C1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Способ получения оксидных стеклообразующих расплавов, обладающих способностью к формированию квантовых воронок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2540956C1 true RU2540956C1 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53287025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141575/04A RU2540956C1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Способ получения оксидных стеклообразующих расплавов, обладающих способностью к формированию квантовых воронок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540956C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1593653A1 (en) * 2003-01-23 2005-11-09 International Superconductivity Technology Center, The Juridical Foundation Process for producing oxide superconductor, oxide superconductor and substrate for supporting precursor thereof
RU2470864C2 (ru) * 2011-03-02 2012-12-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" Способ получения оксидных расплавов, обладающих признаками сверхпроводящих жидкостей

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1593653A1 (en) * 2003-01-23 2005-11-09 International Superconductivity Technology Center, The Juridical Foundation Process for producing oxide superconductor, oxide superconductor and substrate for supporting precursor thereof
RU2470864C2 (ru) * 2011-03-02 2012-12-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" Способ получения оксидных расплавов, обладающих признаками сверхпроводящих жидкостей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Krüger et al. Nucleation kinetics of lithium metasilicate in Z r O 2‐bearing lithium disilicate glasses for dental application
Lejeune et al. Rheology of bubble-bearing magmas
Doremus Viscosity of silica
Wadsworth et al. Sintering of viscous droplets under surface tension
TW201040120A (en) Method for forming an opal glass
Chen et al. Phase equilibrium studies of “Cu 2 O”–SiO 2–Al 2 O 3 system in equilibrium with metallic copper
Petersen et al. Evaluation of foaming behavior of glass melts by high‐temperature microscopy
Gao et al. Fabrication of monodisperse precursor gel microspheres for hollow glass microspheres by combining the sol-microemulsion-gel process with a T-shaped microfluidic device
Zhai et al. Effects of Sb2O3 on the mechanical properties of the borosilicate foam glasses sintered at low temperature
US20200262731A1 (en) Apparatus and method for forming a glass article
Eberstein et al. Influences of the glass phase on densification, microstructure, and properties of low‐temperature co‐fired ceramics
Häßler et al. Effect of microstructure of a phase separated sodium-borosilicate glass on mechanical properties
Almatroushi et al. Surfactant Effect on the Buoyancy‐Driven Motion of Bubbles and Drops in a Tube
RU2540956C1 (ru) Способ получения оксидных стеклообразующих расплавов, обладающих способностью к формированию квантовых воронок
Pereira et al. Experimental and numerical investigations of an oxygen single‐bubble shrinkage in a borosilicate glass‐forming liquid doped with cerium oxide
Shimizu et al. Determination of thermodynamic and microscopic origins of the Soret effect in sodium silicate melts: Prediction of sign change of the Soret coefficient
Boloré et al. Spatial distribution of nucleated bubbles in molten glasses undergoing coalescence and growth
Vernerová et al. Reaction of soda–lime–silica glass melt with water vapour at melting temperatures
Häßler et al. Self‐organized growth of sodium borate‐rich droplets in a phase‐separated sodium borosilicate glass
Zhang et al. Femtosecond laser induced migration of alkali ions in calcium silicate glasses
Müller-Simon Fining of glass melts
Wright et al. Phase separation and the mixed alkali effect
Karapetyan et al. Influence of ion exchange on liquid–liquid phase separation in alkali borosilicate glasses: effect of ion-exchange-induced metastable glass homogenization
Kumar et al. Analytical study of heat and mass transfer enhancement in free convection flow with chemical reaction and constant heat source in nanofluids
Mojumdar et al. The microstructure and optical transmittance thermal analysis of sodium borosilicate bio-glasses

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190911