RU2018491C1 - Способ получения базальтового волокна - Google Patents
Способ получения базальтового волокна Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018491C1 RU2018491C1 SU925031919A SU5031919A RU2018491C1 RU 2018491 C1 RU2018491 C1 RU 2018491C1 SU 925031919 A SU925031919 A SU 925031919A SU 5031919 A SU5031919 A SU 5031919A RU 2018491 C1 RU2018491 C1 RU 2018491C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fibers
- melt
- fiber
- basalt
- continuous
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/01—Manufacture of glass fibres or filaments
- C03B37/02—Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/01—Manufacture of glass fibres or filaments
- C03B37/04—Manufacture of glass fibres or filaments by using centrifugal force, e.g. spinning through radial orifices; Construction of the spinner cups therefor
- C03B37/05—Manufacture of glass fibres or filaments by using centrifugal force, e.g. spinning through radial orifices; Construction of the spinner cups therefor by projecting molten glass on a rotating body having no radial orifices
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/08—Bushings, e.g. construction, bushing reinforcement means; Spinnerettes; Nozzles; Nozzle plates
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Fibers (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
- Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
- Artificial Filaments (AREA)
Abstract
Использование: изготовление высокотемпературных фильтров в нефтехимической, металлургической отраслях промышленности, в радиоэлектронной промышленности для производства плат, в композиционных материалах. Сущность изобретения: в способе получения базальтового волокна базальтовую породу нагревают до 1500 - 1600°С и вытягивают волокно со скоростью 3500 - 4500 м/мин из расплава с вязкостью 110 - 500 П. Характеристики волокна: диаметр волокна 4,0 - 3,5 мкм. 1 табл.
Description
Изобретение относится к технологии получения минеральных волокон из расплавов горных пород, а более точно к способу получения базальтового волокна.
Наиболее успешно изобретение может быть использовано для изготовления высокотемпературных фильтров в нефтехимической, металлургической отраслях промышленности, в радиоэлектронной промышленности для производства плат, в композиционных материалах, которые должны обладать высокой исходной прочностью, стойкостью к агрессивным средам, долговечностью.
Рост объемов производства стеклянных волокон за последнее время сдерживается возрастающим дефицитом исходного сырья, в частности кварцевых песков, соды, сульфата бора.
С целью покрытия дефицита в исходном сырье с одновременным увеличением химической стойкости, температуростойкости и модуля упругости волокон был разработан способ получения волокон из горных пород типа базальтов, которые широко распространены в природе. Базальтовые волокна по ряду основных свойств превосходят стеклянные по щелочестойкости, кислотостойкости. Так, устойчивость базальтового волокна после кипячения в соляной кислоте составляет 82%, алюмоборсиликатного лишь 54%. Модуль упругости базальтового непрерывного волокна также приблизительно в 1,5 раза выше, чем у стеклянного. Термостойкость базальтового непрерывного волокна на 250oС больше, чем у алюмосиликатного. При пребывании в 100% относительной влажности в течение 64 сут прочность базальтового непрерывного волокна практически не меняется, тогда как волокна алюмоборсиликатного состава теряют 30% прочности.
Известен способ изготовления волокна из расплава горных пород, по которому волокно получают при температуре расплава 1200-1300oC и его вязкости 100 ПЗ. Полученные волокна обладают низкой термостойкостью и большим средним диаметром элементарной нити выше 14 мкм, получаемой из этих волокон, что не позволяет ее использовать для изготовления высокотемпературных фильтров, применяемых для улавливания цветных или других металлов в отходящих газах [1].
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ получения волокна из расплава горных пород типа базальтов [2].
Известный способ заключается в следующем.
Базальтовую породу подают в зону плавления плавильной печи, где поддерживают температуру 1450±10oC, и получают расплав, который поступает в зону гомогенизации печи. В указанной зоне поддерживают температуру 1200oC, превышающую температуру кристаллизации полученного расплава. Затем расплав из зоны гомогенизации подают в зону формирования волокна, и вытягивание волокон ведут со скоростью 2135-3200 м/мин при вязкости расплава в зоне формирования волокна менее 100 ПЗ.
Недостатком данного способа является большой диаметр получаемой комплексной нити, превышающий 11 мкм, из-за относительно низкой скорости ее вытягивания 3200 м/мин. Увеличение скорости вытягивания приводит к ее отрыву.
Цель изобретения - получение базальтового волокна с улучшенными физико-механическими свойствами.
Цель достигается тем, что в способе получения волокна, включающем подачу базальтовой породы в зону плавления, нагрев ее до температуры плавления и получения расплава, подачу полученного расплава в зону гомогенизации, в которой поддерживают температуру, превышающую температуру кристаллизации расплава, подачу гомогенизированного расплава в зону формирования волокна, вытягивание из расплава непрерывных волокон, нагрев базальтовой породы ведут при 1500-1600oC, вытягивание непрерывных волокон ведут со скоростью 3500-4500 м/мин при вязкости расплава 110-500 ПЗ.
Реализация способа получения волокна обеспечивает получение непрерывного базальтового волокна диаметром менее 7 мкм. При этом достигается повышение термостойкости непрерывных базальтовых волокон, изделия из которых могут быть применены при температуре, превышающей 700oC.
Способ осуществляют следующим образом.
П р и м е р. Базальтовую породу подают в зону плавления плавильной печи, где происходят нагрев породы до 1500-1600oC и получение расплава. Полученный расплав выдерживают некоторое время с целью его гомогенизации. А затем гомогенизированный расплав подают в зону формирования волокна, которая сформирована питателем с фильерами, в которых поддерживают температуру, превышающую температуру кристаллизации полученного расплава. Из фильер расплав выходит в виде капель, образуя луковицы, которые увеличиваясь в массе, отрываются от фильер, образуя пучок волокон. Сначала эти волокна собирают непрерывным вытягиванием вручную, и полученный пучок заводят в канавку ролика нитесборника, быстро вытягивая под углом 60-80o. Вытягивание волокон осуществляют без остановок и замедлений со скоростью 3500-4500o м/мин при вязкости расплава более 100 ПЗ, так как в противном случае на волокнах образуются медленно застывающие утолщения, которые вызывают ожог и повреждают ролик нитесборника. При достижении пучка волокон требуемой тонкости обрывают его конец, вручную наматывают нить на торец бобины и включают при этом наматывающий механизм. В результате за счет вращения бобины на нее наматываются непрерывные базальтовые волокна. Для предупреждения взаимного трения в пучке непрерывных волокон, их взаимного склеивания, а также предохранения наружной поверхности волокон от воздействия внешней среды и разрушения их в процессе переработки поверхности волокон покрывают замасливателем. Бобины с намотанными на них непрерывными волокнами снимают с бобинодержателя и передают на переработку.
Базальтовые непрерывные волокна, полученные по предложенному способу, имеют средний диаметр элементарного волокна менее 7 мкм при скорости вытяжки 3500 м/мин и температуре вытяжки 1500oC.
Конкретные примеры осуществления способа представлены в таблице.
Claims (1)
- СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА путем подачи базальтовой породы, нагрева ее до температуры плавления, гомогенизации расплава и вытягивания непрерывных волокон, отличающийся тем, что нагрев базальтовой породы ведут до 1500 - 1600oС, а волокно вытягивают со скоростью 3500 - 4500 м/мин из расплава с вязкостью 110 - 500 П.
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU925031919A RU2018491C1 (ru) | 1992-03-12 | 1992-03-12 | Способ получения базальтового волокна |
JP51557293A JP3611852B2 (ja) | 1992-03-12 | 1993-03-11 | 玄武岩繊維の製造法 |
PCT/RU1993/000063 WO1993017975A1 (en) | 1992-03-12 | 1993-03-11 | Method of making basalt fibre |
SK1087-94A SK108794A3 (en) | 1992-03-12 | 1993-03-11 | Method of making basalt fibre |
KR1019940703127A KR950700219A (ko) | 1992-03-12 | 1993-03-11 | 현무암섬유 제조방법(method for production of basalt fiber) |
EP93909440A EP0705799A1 (de) | 1992-03-12 | 1993-03-11 | Verfahren zum herstellen von basaltwolle |
UA94061658A UA10948C2 (uk) | 1992-03-12 | 1993-06-18 | Спосіб одержаhhя базальтового волокhа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU925031919A RU2018491C1 (ru) | 1992-03-12 | 1992-03-12 | Способ получения базальтового волокна |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2018491C1 true RU2018491C1 (ru) | 1994-08-30 |
Family
ID=21599152
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU925031919A RU2018491C1 (ru) | 1992-03-12 | 1992-03-12 | Способ получения базальтового волокна |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0705799A1 (ru) |
JP (1) | JP3611852B2 (ru) |
KR (1) | KR950700219A (ru) |
RU (1) | RU2018491C1 (ru) |
SK (1) | SK108794A3 (ru) |
UA (1) | UA10948C2 (ru) |
WO (1) | WO1993017975A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1998022401A1 (fr) * | 1996-11-19 | 1998-05-28 | Domanov, Gennady Panteleimonovich | Procede de fabrication de fibres de basalte et dispositif prevu a cet effet |
WO2007136360A1 (fr) | 2006-05-19 | 2007-11-29 | Kibol Viktor F | Composition et procédé pour produire une fibre de basalte continue |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100465272B1 (ko) * | 2002-03-20 | 2005-01-13 | 주식회사 쎄코텍 | 현무암 연속섬유 제조장치 |
JP4677274B2 (ja) * | 2005-04-21 | 2011-04-27 | パイオニア株式会社 | スピーカー装置用構成部品及びその製造方法 |
JP5024847B2 (ja) | 2005-06-06 | 2012-09-12 | トヨタ自動車株式会社 | バサルト繊維材料 |
JP4624190B2 (ja) * | 2005-06-20 | 2011-02-02 | トヨタ自動車株式会社 | バサルト繊維の製造方法 |
KR101504514B1 (ko) * | 2013-07-22 | 2015-03-30 | (주)비에프 | 현무암 연속섬유 제조 방법 및 장치 |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU461909A1 (ru) * | 1962-08-17 | 1975-02-28 | Центральная Научно-Исследовательская Лаборатория По Защите Строительных Конструкций От Коррозии | Способ изготовлени волокна из расплава горных пород |
FR1588823A (ru) * | 1968-06-20 | 1970-03-16 | ||
US3715418A (en) * | 1969-10-02 | 1973-02-06 | Monsanto Co | Low viscosity melt spinning process |
GB1301232A (ru) * | 1971-07-06 | 1972-12-29 | ||
CH561670A5 (ru) * | 1972-12-04 | 1975-05-15 | Battelle Memorial Institute | |
US4199336A (en) * | 1978-09-25 | 1980-04-22 | Corning Glass Works | Method for making basalt glass ceramic fibers |
SU1141074A1 (ru) * | 1981-11-30 | 1985-02-23 | Донецкий Завод Изоляционных Материалов | Способ получени минерального расплава |
DE3509424A1 (de) * | 1985-03-15 | 1986-09-18 | Grünzweig + Hartmann und Glasfaser AG, 6700 Ludwigshafen | Einrichtung zur herstellung von mineralfasern aus silikatischen rohstoffen wie basalt, nach dem duesenblasverfahren |
JPH0729815B2 (ja) * | 1987-01-16 | 1995-04-05 | 株式会社島津製作所 | ガラス繊維 |
SU1694491A1 (ru) * | 1989-02-01 | 1991-11-30 | Г.П.Бойко, А.А.Л х, Е.А.Кодаченко, В.Н.Красильник и Е.Е.Бойко | Способ получени неорганических волокон из минерального расплава |
-
1992
- 1992-03-12 RU SU925031919A patent/RU2018491C1/ru active
-
1993
- 1993-03-11 SK SK1087-94A patent/SK108794A3/sk unknown
- 1993-03-11 KR KR1019940703127A patent/KR950700219A/ko not_active Application Discontinuation
- 1993-03-11 JP JP51557293A patent/JP3611852B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1993-03-11 EP EP93909440A patent/EP0705799A1/de not_active Withdrawn
- 1993-03-11 WO PCT/RU1993/000063 patent/WO1993017975A1/ru not_active Application Discontinuation
- 1993-06-18 UA UA94061658A patent/UA10948C2/uk unknown
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 461909, кл. C 03B 37/00, 1962. * |
2. Джигирс Д.Д. и др. Производство базальтового непрерывного волокна. - Строительные материалы и конструкции, 1986, N 3, с.11-12. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1998022401A1 (fr) * | 1996-11-19 | 1998-05-28 | Domanov, Gennady Panteleimonovich | Procede de fabrication de fibres de basalte et dispositif prevu a cet effet |
WO2007136360A1 (fr) | 2006-05-19 | 2007-11-29 | Kibol Viktor F | Composition et procédé pour produire une fibre de basalte continue |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP0705799A1 (de) | 1996-04-10 |
SK108794A3 (en) | 1995-02-08 |
JP3611852B2 (ja) | 2005-01-19 |
JPH09500080A (ja) | 1997-01-07 |
EP0705799A4 (de) | 1995-04-19 |
KR950700219A (ko) | 1995-01-16 |
UA10948C2 (uk) | 1996-12-25 |
WO1993017975A1 (en) | 1993-09-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5569629A (en) | High temperature stable continuous filament glass ceramic fibers | |
RU2118300C1 (ru) | Способ получения базальтового волокна и устройство для его осуществления | |
KR940002026B1 (ko) | 이성분 세라믹 파이버 | |
JP4454048B2 (ja) | 織物適性の高いAl▲下2▼O▲下3▼含有の耐熱性ガラススライバーおよびその生成物 | |
RU2232729C2 (ru) | Стеклянные нити, пригодные для упрочнения органических и/или неорганических материалов | |
US20110236684A1 (en) | Thermally resistant glass fibers | |
KR900005180B1 (ko) | 내알칼리성 유리섬유의 제조방법 | |
US3007806A (en) | High silica refractory wools | |
GB2031870A (en) | Basalt-type glass-ceramic fibres | |
WO2007136360A1 (fr) | Composition et procédé pour produire une fibre de basalte continue | |
RU2018491C1 (ru) | Способ получения базальтового волокна | |
US20030015003A1 (en) | Low temperature glass for insulation fiber | |
KR880000631A (ko) | 무기 산화물 섬유 및 그것의 제조 방법 | |
CN103172265B (zh) | 一种高强度玻璃纤维及其制备方法 | |
US3498805A (en) | Opalescent glass fibers | |
KR101887211B1 (ko) | 내열성 알루미노실리케이트 유리 섬유 및 이의 생산을 위한 방법 및 이의 용도 | |
EP0672024B1 (de) | Kieselsäurestapelfaser-vorgarn | |
RU2074839C1 (ru) | Способ получения базальтового волокна | |
US4929578A (en) | Refractory fibers of alumina and organic residue | |
RU2120423C1 (ru) | Способ получения кислотостойких неорганических волокон из горных пород | |
RU2118949C1 (ru) | Способ и состав для получения неорганического волокна | |
US2685527A (en) | Glass composition for high tensile fiber | |
JP4371998B2 (ja) | 極細石英ガラス短繊維の製造方法 | |
EP0243123B1 (en) | Refractory fibers of amorphous alumina and phosphorus pentoxide | |
Veit | Glass Fibers |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
REG | Reference to a code of a succession state |
Ref country code: RU Ref legal event code: MM4A Effective date: 20090313 |