[go: up one dir, main page]

RU2160294C2 - Модификатор для светоотражающих покрытий на основе диоксида циркония - Google Patents

Модификатор для светоотражающих покрытий на основе диоксида циркония Download PDF

Info

Publication number
RU2160294C2
RU2160294C2 RU98114031A RU98114031A RU2160294C2 RU 2160294 C2 RU2160294 C2 RU 2160294C2 RU 98114031 A RU98114031 A RU 98114031A RU 98114031 A RU98114031 A RU 98114031A RU 2160294 C2 RU2160294 C2 RU 2160294C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modifier
sio
pigment
zro
zirconium dioxide
Prior art date
Application number
RU98114031A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98114031A (ru
Inventor
М.М. Михайлов
В.М. Владимиров
Original Assignee
Томский политехнический университет
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 Томский политехнический университет filed Critical Томский политехнический университет
Priority to RU98114031A priority Critical patent/RU2160294C2/ru
Publication of RU98114031A publication Critical patent/RU98114031A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160294C2 publication Critical patent/RU2160294C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении летательных аппаратов космической техники. Пигмент ZrO2 покрывают 4 мас.% модифицирующего монослоя. Состав модификатора, мас.%: SiO2кр 23-75; SiO2•nH2O 77-25. Пигмент имеет повышенную устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Изменение интегрального коэффициента поглощения (Δas) 0,042-0,073. 1 табл.

Description

Изобретение относится к модифицированию пигментов и может быть использовано для получения светоотражающих покрытий, применяемых в летательных аппаратах космической техники.
Известен модификатор для диоксида циркония - SrO [Ремпель С.И., Дрикер Б. Н. , Рутман Д.С. и др. Способ получения стабилизированной двуокиси циркония. А. с. 522138 СССР //Б.Н. 1976, N 3, с. 66] для повышения стойкости к световому облучению, роль которого состоит в захвате и анигиляции возникающих при облучении дефектов. Однако данный модификатор не достаточно эффективен, так как создает дополнительное светорассеяние на границах. Величина светорассеяния S согласно теории Релея выражается формулой [Ландберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976, 926 с.]
Figure 00000001

где A - коэффициент, зависящий от длины волны, объема и числа рассеивающих частиц и расстояния до источника;
εПМ - диэлектрическая проницаемость пигмента и модификатора, соответственно.
Известен модификатор для диоксида циркония [Михайлов М.М., Кузнецов Н.Я. , Стась Н.Ф. и др.// Изв. АН СССР. Неорганические материалы, 1990, т. 26, N 9, с. 1889-1892] , который выбран в качестве прототипа. Он представляет из себя диоксид кремния, который наносится на поверхность гранул ZrO2 методом молекулярного наслаивания по реакции
SiCl4 + (n+2)H2O ---> SiO2 • nH2O + 4HCl (2)
В дальнейшем происходят нагревание до 670oC на воздухе для удаления воды
Figure 00000002

и образование монослоя, который дает меньшее рассеяние света по сравнению со SrO.
Но при наращивании нескольких слоев метод не дает предполагаемого эффекта. Причиной этого являются нарушение сплошности пленки в процессе дегидратации при нагреве и нарушение оптического контакта за счет отслаивания части ее на поверхности зерен пигмента.
Характеристикой стойкости пигмента к действию излучения является интегральный коэффициент поглощения солнечного излучения as, вычисляемый по формуле
as = 1-R, (4)
где R - интегральный коэффициент диффузного отражения.
Задачей изобретения является повышение устойчивости к облучению за счет уменьшения изменений интегрального коэффициента поглощения (ΔaS) при воздействии излучения на светоотражающее покрытие, содержащее пигмент ZrO2 и модификатор SiO2.
Указанная задача достигается тем, что модификатор для светоотражающих покрытий на основе ZrO2, включающий соединение кремния для создания модифицированного монослоя, согласно изобретению состоит из кристаллического диоксида кремния SiO2кр и кристаллогидрата SiO2nH2O при следующем соотношении компонентов, мас.%:
SiO2кр - 23 - 75
SiO2nH2O - 77 - 25
обеспечивающих создание зернистого монослоя вокруг зерен пигмента ZrO2.
Предположим, что зерно ZrO2 имеет кубическую форму объемом r3, тогда поверхность, на которой происходит контакт между зерном ZrO2 и зернами SiO2, будет равна 6 г2, а если будет плотно упакованный монослой SiO2, то его объем равен 6 г2 Δr.
Количество введенного модификатора на массе, достаточного для заполнения этого слоя равно
Figure 00000003

а масса зерна пигмента равна
Figure 00000004

где ρ - плотность модификатора, см3;
Δr прирост размера зерна, см.
Экспериментально измеренный методом секущих средний размер частиц пигмента rn равен 104 мкм. Толщина слоя покрытия должна составлять 1-2 мкм, что соответствует пробегу вторичных электронов.
В этом случае отношение масс модификатора и пигмента (α), согласно (5, 6), равно
Figure 00000005

где ρSiO2 = 2,65г/см3,ρZrO2 = 5,73г/см3.
Для толщины слоя 1 мкм величина α будет в 2 раза меньше, но из-за неплотности упаковки его надо несколько больше, поэтому в эксперименте брали α = 4%.
Сравнительные результаты, подтверждающие стойкость к действию УФ-излучения пигмента с различными модификаторами, представлены в таблице 1.
Значения ΔaS определяли после облучения солнечным светом в имитаторе типа "Спектр-1" [Косицын Л.Г., Михайлов М.М., Кузнецов Н.Я., Дворецкий М.И. //ПТЭ, 1985, N 4, с. 176-180]. Доза излучения соответствовала 170 э.с.с. (1 э. с. с. - эквивалентные солнечные сутки, равные 0,14 Вт/см2). Данные из работы [Михайлов М.М., Кузнецов Н.Я., Стась Н.Я. и др.//Изв. АН СССР. Неорганические материалы, 1990, т.26, N 9, с.1889-1892] получены экстраполяцией зависимости ΔaS от времени облучения.
Максимальное значение концентрации, соответствующее SiO2кр = 100%, определяется необходимостью создания слоя из модификатора, обеспечивающего достаточное число контактов и минимальное светорассеяние с пигментом ZrO2 ( εП = 4,75), согласно формуле (1).
Диэлектрическая проницаемость диоксида кремния равна 3,5 - 4,1 [Физико-химические свойства окислов. Справочник под ред. Г.В. Самсонова. - М. : Металлургия, 1978, 471 с.]. Очевидно, что в присутствии молекулы воды в кристаллогидрате SiO2 • nH2O приводит к большей величине εМ и меньшему светорассеянию так, что разность (εПМ) уменьшается. Однако в процессе термического воздействия образуются кристаллиты с развитой поверхностью и уменьшается число оптических контактов зерен SiO2 и ZrO2. Поэтому должно существовать оптимальное соотношение между образованием на поверхности промежуточных соединений, устойчивых к действию УФ-излучения, и свойством рассеяния света в местах контакта. Данное соотношение определяет минимальное значение деградации пигмента (значения ΔaS в таблице 1). Таким образом, техническим результатом изобретения является комплексный состав модификатора, повышающий стойкость пигмента на основе ZrO2 к действию УФ-излучения по сравнению с прототипом в 2 раза.
Пример 1. Смесь порошков диоксида циркония 96% и оксида кремния безводного 4% перемешивают на валковой мельнице с уралитовыми шарами, помещают в муфельную печь, нагревают со скоростью 200 град/час до температуры 900oC, выдерживают в течение 1 часа, затем охлаждают до 20oC в течение 8-10 часов. Результат (эксперимент N 4 табл. 1).
Пример 2. Смесь порошков диоксида циркония 96% с общим содержанием оксидов 4%, в том числе оксида кремния безводного 0,9% (23%) и оксида кремния кристаллогидрата 3,1% (77%), перемешивают на валковой мельнице с уралитовыми шарами в течение 3 часов, нагревают со скоростью 200 град/час до температуры 900oC, выдерживают в течение 1 часа, затем охлаждают до 20oC в течение 8-10 часов. Результат (эксперимент N 1, табл. 1).

Claims (1)

  1. Модификатор для светоотражающих покрытий на основе ZrO2, включающий соединение кремния для создания модифицирующего монослоя, отличающийся тем, что модификатор состоит из кристаллического диоксида кремния (SiO2кр) и кристаллогидрата (SiO2•nH2O) при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    SiO2кр - 23 - 75
    SiO2•nH2O - 77 - 25
    обеспечивающих создание зернистого монослоя вокруг зерен пигмента ZrO2.
RU98114031A 1998-07-10 1998-07-10 Модификатор для светоотражающих покрытий на основе диоксида циркония RU2160294C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114031A RU2160294C2 (ru) 1998-07-10 1998-07-10 Модификатор для светоотражающих покрытий на основе диоксида циркония

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114031A RU2160294C2 (ru) 1998-07-10 1998-07-10 Модификатор для светоотражающих покрытий на основе диоксида циркония

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98114031A RU98114031A (ru) 2000-04-20
RU2160294C2 true RU2160294C2 (ru) 2000-12-10

Family

ID=20208750

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98114031A RU2160294C2 (ru) 1998-07-10 1998-07-10 Модификатор для светоотражающих покрытий на основе диоксида циркония

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160294C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1107506A (en) * 1964-12-28 1968-03-27 Thann Fab Prod Chem The preparation of zircon pigments
US3853574A (en) * 1972-11-15 1974-12-10 T Ferrigno Processing modified pigmentary compositions
US4047970A (en) * 1975-01-27 1977-09-13 Keeling And Walker, Limited Production of calcined ceramic pigments
GB2108098A (en) * 1981-10-30 1983-05-11 Tioxide Group Plc Improved pigments and their preparation
GB2204030A (en) * 1987-04-22 1988-11-02 Tioxide Group Plc Stabilised metallic oxides
US5318765A (en) * 1991-03-01 1994-06-07 Degussa Aktiengesellschaft Monoclinic zirconium dioxide, method of its production and use

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1107506A (en) * 1964-12-28 1968-03-27 Thann Fab Prod Chem The preparation of zircon pigments
US3853574A (en) * 1972-11-15 1974-12-10 T Ferrigno Processing modified pigmentary compositions
US4047970A (en) * 1975-01-27 1977-09-13 Keeling And Walker, Limited Production of calcined ceramic pigments
GB2108098A (en) * 1981-10-30 1983-05-11 Tioxide Group Plc Improved pigments and their preparation
GB2204030A (en) * 1987-04-22 1988-11-02 Tioxide Group Plc Stabilised metallic oxides
US5318765A (en) * 1991-03-01 1994-06-07 Degussa Aktiengesellschaft Monoclinic zirconium dioxide, method of its production and use

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛЕНЬКИЙ Е.Ф., РИСКИН И.В. Химия и технология пигментов. - М.: Химия, 1974, с.656. *
МИХАЙЛОВ М.М. и др. Исследование светостойкости отражающих покрытий на основе модифицированного диоксида циркония, Известия АН СССР, Неорганические материалы, 1990, т.26, N 9, с.1889-1892. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4521993B2 (ja) 微粒子分散ゾルの製造方法
Epifani et al. Sol–gel synthesis and characterization of Ag and Au nanoparticles in SiO2, TiO2, and ZrO2 thin films
EP0780158B1 (en) Photocatalyst composition and process for its production, and photocatalyst composition attached substrate
CA2343085C (en) Titanium-containing finely divided particulate material, aqueous sol composition and coating liquid containing same, process for producing same, and shaped article having film thereof
US20140234583A1 (en) Inorganic particle scattering film having a good light-extraction performance
WO2009038250A1 (en) Photocatalytic composition for anti-reflection and the glass substrate coated with the composition
JP2011529804A (ja) 乾式蒸着法によってTiO2またはZnOの透明薄膜で被覆された石骨材から製造された、太陽光による劣化に対する高い耐性を有する石板状の物品
AU748748B2 (en) Method for preparing a multilayer optical material with crosslinking-densifying by ultraviolet radiation and resulting optical material
JP4841880B2 (ja) 無機酸化物粒子
Barrera et al. Cobalt oxide films grown by a dipping sol-gel process
Wang et al. Flexible core–shell Cs x WO 3-based films with high UV/NIR filtration efficiency and stability
US20060134322A1 (en) Substrates coated with a polycrystalline functional coating
EA015085B1 (ru) Способ и устройство для нанесения на стекло теплоотражающего покрытия
Innocenzi et al. Microstructural characterization of gold-doped silica-titania sol-gel films
CN112969744A (zh) 使用非放射性稳定同位素的环保隔热膜及其制备方法
US5567490A (en) White thermal control surfaces
RU2160294C2 (ru) Модификатор для светоотражающих покрытий на основе диоксида циркония
RU2144932C1 (ru) Пигмент для светоотражающих покрытий
JP3780592B2 (ja) 光触媒組成物とその製造方法および光触媒組成物付き基体
Armelao et al. Molecularly interconnected SiO2–GeO2 thin films: sol–gel synthesis and characterization
JP2913257B2 (ja) チタニア−シリカ及び透明薄膜の製造方法
US20060249709A1 (en) Process for preparation of rare earth silicate phosphor
Chen et al. Full solar-spectral reflectance and radiation stability of NaZnF3 QDs/SiO2 composite pigments as thermal control pigment
JPS60253112A (ja) 光透過性の平板状導電性素材の製造法
Mikhailov et al. Improvement of radiation stability of ZnO powder by modification with CeO2 nanoparticles