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 PDFInfo
- 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
Links
- 239000000155 melt Substances 0.000 title claims abstract description 40
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 6
- 238000007496 glass forming Methods 0.000 title description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 8
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 abstract description 7
- JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N diboron trioxide Chemical compound O=BOB=O JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 229910011255 B2O3 Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 11
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 11
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- XLKNMWIXNFVJRR-UHFFFAOYSA-N boron potassium Chemical compound [B].[K] XLKNMWIXNFVJRR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010431 corundum Substances 0.000 description 1
- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 229920000592 inorganic polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N platinum rhodium Chemical compound [Rh].[Pt] PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
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.
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)
- 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.%
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)
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 |
-
2013
- 2013-09-10 RU RU2013141575/04A patent/RU2540956C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
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 |