Page 34 - Keramick

Basic HTML Version

34
Keramický zpravodaj 29 (5) (2013)
sklo, zahrnuje vakuové pouzdro (12), ze kterého se
odčerpává vzduch za účelem vytvoření podtlaku, dále
zahrnuje vakuovou odplyňovací nádobu (14) složenou ze
žáruvzdorných cihel sestavených do vakuového pouzdra
(12), dále zahrnuje potrubí (16) orientované směrem
nahoru, sestavené ze žáruvzdorných cihel, které je ve
spojení s vakuovou odplyňovací nádobou (14) ve vakuovém
pouzdru (12) pro nasávání a vytahování neodplyněného
roztaveného skla (G) a vedení roztaveného skla (G) do
vakuové odplyňovací nádoby (14), dále zahrnuje potrubí
(18) orientované směrem dolů, sestavené ze žáruvzdorných
cihel, které je ve spojení s vakuovou odplyňovací nádobou
(14) ve vakuovém pouzdru (12) pro vytahování a odvádění
odplyněného roztaveného skla (G), a dále zahrnuje ústrojí
pro absorpci tepelné expanze, přičemž vnější spodní část
vakuové odplyňovací nádoby (14) je pro absorpci tepelné
expanze opatřena ústrojím pro absorpci tepelné expanze
v alespoň jed nom z potrubí (16) orientovaného směrem
nahoru, potrubí (18) orientovaného směrem dolů a vakuové
odplyňovací nádoby (14).
304081
Uděleno: 21.08.2013
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav skla
a keramiky, Praha 6, CZ
Matoušek Prof. Ing. DrSc. Josef, Ohrobec, CZ
Šanda Ludvík, Praha 13, CZ
Moťka Ing. Otakar, Praha 1, CZ
Zajíc Ing. Jiří, Sázava, CZ
Dlasek Josef, Sázava, CZ
Způsob přípravy antireflexní vrstvy na povrchu
výrobků z křemičitých a boritokřemičitých skel
a antireflexní vrstva
Popisuje se způsob přípravy antireflexní vrstvy na bázi
SiO
2
, kde se nejprve připraví směs pro získání solu ze dvou
prekurzorů SiO
2
, a to alkoxidu křemíku a koloidní suspenze
nanočástic SiO
2
v molárním poměru od 0,3 až do 9. Koloidní
suspenze nanočástic SiO
2
je 30 až 50% vodná suspenze SiO
2
.
Alkoxid křemíku je koncentrovaný TEOS tetraethoxysilan.
Směs pro získání solu obsahuje:
TEOS.tab..tab..tab..tab. 22,5 až 45 mmol
SiO
2
koloidní suspenze ve vodě.tab. 6 až 60 mmol
neionogenní detergent.tab..tab. 2 až 20 mmol
etanol.tab..tab..tab..tab. 800 až 1500 mmol
acetylaceton.tab..tab..tab. 1 až 30 mmol
voda deionizovaná.tab..tab..tab. 50 až 200 mmol
1 M HNO
3
či HCl.tab..tab..tab. 0,5 až 2 mmol.
Vytvoření antireflexní vrstvy na povrchu skleněných výrobků
se provádí v několika krocích za nárokovaných podmínek:
smíchá se TEOS a SiO
2
ve formě koloidní suspenze ve vodě,
neionogenní detergent, deionizovaná voda a minerální
kyselina, a složky se míchají. Pak se přidají organická
rozpouštědla ethanol a acetylaceton, a sol se dále míchá.
Získaný sol se nanáší potahováním na povrch čistého
skleněného výrobku. Následuje sušení a výpal. Po ukončení
míchání se může sol nechat uzrát odležením. Antireflexní
vrstva zvyšuje spektrální propustnost křemičitých
a boritokřemičitých skleněných výrobků ve viditelné a blízké
infračervené oblasti spektra až o 7 %.
UŽITNÉ VZORY
25748
Zapsáno: 08.08.2013
SEEIF Ceramic, a.s., Rájec - Jestřebí, CZ
Bravanský Ing. Libor, Ostrava, CZ
Tofel Ing. Ph.D. Pavel, Frýdlant nad Ostravicí, CZ
Žáruvzdorná keramika s vysokou korozní odolností k
manganovým ocelím
25904
Zapsáno
: 24.09.2013
KERAMOST, a. s., Most, CZ
Kudrna Otakar, Most, CZ
Lehčené stelivo pro zachycení tekutých výkalů
ZVEŘEJNĚNÉ PŘIHLÁŠKY VYNÁLEZŮ
C03B 5/18
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 6, Cz
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Praha 8,
CZ
GLASS SERVICE, a.s., Vsetín, CZ
Němec Lubomír Prof.Ing.DrSc., Praha 1, CZ
Kloužek Jaroslav Doc.Ing.CSc., Senohraby, CZ
Tonarová Vladislava Ing. Ph.D., Žďár nad Sázavou, CZ
Jebavá Marcela Ing. Ph.D., Odolena Voda, CZ
Způsob čeření skloviny odstřeďováním
Čeření skloviny (7) odstřeďováním separací bublin ze
skloviny (7), aniž by přitom docházelo k rozpuštění bublin
ve sklovině (7), se provádí ve sklovině (7) o teplotě 1000
až 1600 °C, s výhodou 1200 až 1500 °C, v rotujícím tělese
(1) čeřící odstředivky. Celkový vnitřní prostor V
0
rotujícího
tělesa (1) je částečně naplněný sklovinou (7) určenou
k čeření o obsahu V, je spojený s okolní atmosférou pro
únik bublin ze skloviny (7) a vykazuje střední poloměr r
0
v
rozmezí 0,05 až 1 m a celkovou výšku h
0
v rozmezí 0,1 až
1,5 m. Podíl obsahu V rotujícího tělesa (1) naplněného