RU2160294C2 - Модификатор для светоотражающих покрытий на основе диоксида циркония - Google Patents
Модификатор для светоотражающих покрытий на основе диоксида циркония Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000003607 modifier Substances 0.000 title claims description 15
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims description 5
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N ZrO2 Inorganic materials O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 title abstract description 8
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 title abstract description 4
- 239000000049 pigment Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000002356 single layer Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 229910021488 crystalline silicon dioxide Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 150000003377 silicon compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 11
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 8
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 description 6
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910003902 SiCl 4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910002026 crystalline silica Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000003631 expected effect Effects 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 1
- 229910002076 stabilized zirconia Inorganic materials 0.000 description 1
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.]
где A - коэффициент, зависящий от длины волны, объема и числа рассеивающих частиц и расстояния до источника;
εП,εМ - диэлектрическая проницаемость пигмента и модификатора, соответственно.
где A - коэффициент, зависящий от длины волны, объема и числа рассеивающих частиц и расстояния до источника;
εП,εМ - 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
и образование монослоя, который дает меньшее рассеяние света по сравнению со SrO.
SiCl4 + (n+2)H2O ---> SiO2 • nH2O + 4HCl (2)
В дальнейшем происходят нагревание до 670oC на воздухе для удаления воды
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.
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.
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
а масса зерна пигмента равна
где ρ - плотность модификатора, см3;
Δr прирост размера зерна, см.
Количество введенного модификатора на массе, достаточного для заполнения этого слоя равно
а масса зерна пигмента равна
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
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%.
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 (εП-εМ) 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)
- 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.
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)
| 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 |
-
1998
- 1998-07-10 RU RU98114031A patent/RU2160294C2/ru active
Patent Citations (6)
| 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)
| 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 |