158560. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üvegből, vitrokristályos anyagból készült tárgyak fizikai és/vagy kémiai tulajdonságának módosítására

3 158560 4 lyékony fázis alakjában, adott esetben1 pedig a közegben diszpergált fázis alakjában alkal­mazzuk, és annak fajsúlya nagyobb vagy ki­sebb az ömlesztett közeg fajsúlyánál,. aholis a regeneráló anyagot kaviarással tartjuk disz­perz állapotban. A közeg lehet valamely folyadék, melybe a tárgyat vagy ennek egy részét bemeri tjük, le­hel azonban más is, pl. szilárd regenerátorral érintkező gáznemű anyag, ill. közeg. A talál­mányt az üvegen kívül egyéb anyagú, pl. vitro­kristályos vagy kerámiai anyagból vagy vala­mely kőzetiféleségből, így .márványból készült tárgyak kezelésénél is alkalmazhatjuk. A találmány szerinti eljárás folyamán egy­idejű ioncsere megy végbe egyrészt a közeg és a tárgy között, másrészt a közeg és a regene­rátor között. Ez a második reakció az elsőtől oly értelemben függ, hogy amikor az ,ioncsere a közeg és a tárgy között megszűnik, a közeg és a regenerátor között gyorsan egyensúlyi álla­pot áll be és a regenerátor tovább már nem ad ionokat a közegnek. Minthogy a találmány főként, de nem kizáró­lag, üvegből készült tárgyak, pl. lapok, üreges és formázott cikkek kezelésére irányul, a le­írás alábbi részében elsősorban ezzel az anyag­gal foglalkozunk. A vátrokristályos anyagok, kerámiai anyagok és kőzetfélék kezelése egyéb­ként ugyanúgy történik. A találmányt igen elő­nyösen alkalmazhatjuk közönséges összetételű üvegek edzésére, vagyis könnyen hozzáférhető, olcsó összetevőkből, pl. kovaföldből, szódából, agyagból és földpátból alkotott üvegek edzé­sére, melynél alkálifém ionok vándorolnak az üvegbe és ebből kifelé. A közeg, melyből az ionok vándorlása az üvegbe közvetlenül megy végbe, gáznemű lőhet (amint már említettük), azonban célszerűbben folyékony közeget használunk, pl. ömlesztett sóból vagy ömlesztett sók keverékéből álló für­dőt. A regeneráló anyag előnyösen diszperz fázis alakjában van jelen, mely lehet szilárd fázis vagy a.folyékony közeggel nem keveredő folyékony fázis. Ilyen esettben a regenerátor térfogategységenkénti szabad felülete előnyös módon nagy, ami előmozdítja a szüksége: re­generatív ioncserét. A regeneráló anyag előnyösen olyan, hogy az maga is könnyen regenerálható és szükség ese­tén ismételten felhasználható vagy friss regene­rátorral helyettesíthető. Ennék a regenerálás­nak, ill. helyettesítésnek a megkönnyítésére kí­vánatos, hogy a regenerátort a közegtől könnyen el lehessen választani. Ha regenerátor folyékony közegben levő diszperz fázist vagy ilyennek egy részét képezi, akkor előnyt jelent az, ha a diszperz fázis a folyékony közegnél lényege­sen nagyobb vagy kisebb sűrűségű. A diszper­ziót, függetlenül attól, hogy azt szuszpenzió vagy emulzió alkotja, kavarással lehet fenn­tartani. A kavarás megszüntetésekor a regene­rátor a közegben lesüllyed, vagy pedig azon lebeg, úgyhogy azt könnyen el lehet távolítani. A kavarás arra is jó, hogy megkönnyíti az üvegből távozó ionok gyors eltávolítását a foly­tonos fázisból, valamint ezeknek az ionoknak 5 helyettesítését a regenerátonból származó to­vábbi ionmennyiségekkel. Az eljárás folytonossá tehető oly módon, hogy a regenerátor eltávolítása és friss regenerátor­-mennyiségekkel való helyettesítése (pl. olyan 10 regenerátorral, amelyet előzetes használat után megújítottunk) az alatt megy végbe, amíg a tárgyakat a fürdőben tovább kezeljük. Az el­járást azonban szükség esetén a regenerátor megújítása idejére meg is lehet szakítani. A 15 megújítást pl. olyan fürdőben végezhetjük, amely a regeneráló anyagba viendő ionokat nagy mennyiségben tartalmaz. Ami a regeneráló anyag megválasztását illeti, 20 felhasználhatunk olyan természetes ásványokat, amelyek az üvegből távozó ionokat fel tudják venni és a közeg regenerálásához szükséges ionokat le tudják adni. Ilyen ásványok előnye az olcsóságuk, azonban előnyösebb kémiailag 25 tiszta anyagokat használni, mert ezek nem visz­nek be az eljárás károsítására vezető szennye­ződéseket. Az ionok üvegekbe és azokból kifelé általá-3Q ban könnyebben vándorolnak, mint kristályos anyagok esetében és ezért célszerű olyan re­generáló anyagot használni, amely üvegszerű, vagy amelynek üvegszerű fázisa is van. Minél könnyebben tudja a regeneráló anyag az iono-25 kat elfogni és kibocsátani, annál kevesebb mennyiségű regeneráló anyagra van szükség valamely adott hatás eléréséhez. Amennyiben a kezelést folyékony közeg fürdőjében végez­zük, a regeneráló anyagból nem kívánatos a 40 szükségesnél többet bevinni, mert a regeneráló anyag töménységének növekedése a közegben az üvegbe« diffundáló ionok sebességét csök­kenteni igyekszik. A regeneráló anyagnak elő­nyösen gyorsabban kell elnyelnie az üvegből távozó ionokat, mint amilyen gyorsan azok az eljárás folyamán a közegbe dififundálnak. Oly célból, hogy adott mennyiségű regenerátor ion­felvevő képessége nagy legyen, ajánlatos a re­generátort finoman elosztott állapotban alkal­,.„ mázni. 50 Előnyös továbbá, ha a regeneráló anyag az ionokat könnyebben fogadja be és bocsátja ki, mint a kezelés alatt álló üveg. Ezt az előnyt x olyan üvegszerű regeneráló anyaggal biztosít­ói; hatjuk, amely a kezelés hőmérsékletén ömlesz­tett állapotban van és a kezelendő anyagnál kevésbé viszkózus. Az említett előnyt elérhet­jük bizonyos egyéb regeneráló anyagokkal is, melyek a kezelési hőmérsékleten kristályosak 60 u 'gy an > de kevéssel e hőmérséklet felett meg­ojvadnak. A regeneráló anyag jó ionfelvevő és -leadó képessége nemcsak annak az eljárás alatti funkciója szempontjából fontos, hanem a regenerátor felújítása szempontjából is, ameny­ß5 nyiben erre igényt tartunk. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom