162132. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kívánt felületi karakterisztikájú üveg előállítására

162132 9 10 750 C°-nál olyan olvasztott fémötvözettel vé­gezni, mely nagyobb arányban tartalmaz rezet mint az 750 C° hőmérsékletnél a tényleges hely­zet lenne. Ebben az esetben fűtőáramot veze­tünk a tartósizerven keresztül és az ötvözetet olyan hőmérsékletre fűtjük, melynél a réz kí­vánt aránya az ötvözetben elérhető. Ugyancsak lehetséges megfelelő hűtőberende­zés alkalmazásával a tartószerv hűtése is, pél­daképpen 400 C°-ra, mely hőmérsékleten az öt­vözet réztartalma kevesebb minit 1%, ugyanak­kor azonban az üveg hőmérséklete 700 C° körül marad, vagyis az üveg elektromos vezetőképes­sége nem csökken. A 21 olvasztott fémötvözet-tömeg hőmérsék­letének az üveg hőmérsékletétől függetlenül való szabályozása lehetővé teszi az üveg felü­letébe az olvasztott fémötvözet-tömegből beha­toló kétféle fémanyag egymáshoz viszonyított arányának széles határok között történő szabá­lyozását. Ennek a lehetőségnek igen fontos kö­vetkezménye, hogy az üveg színezése különös­képpen jó hatásfokkal végezhető, elsősorban a visszavert fényben jelentkező szín vonatkozásá­ban és ez a hatás az elektrolitikus úton tör­ténő kezelés során a kezelt felületen a fémötvö­zet hőmérsékletének beállításától függ. Az üvegszalag haladási pályájának szélén a 29 elektród nyúlik az olvasztott fémfürdőbe, és­pedig a 23 tartószerv egyik vége közelében. A tartószerv és a 29 elektród a 30 egyenáramú áramforrással vannak összekapcsolva. Ennek az áramforrásnak a beállítása különállóan történik és ennek segítségével szabályozzuk az üvegen keresztülvezetett áraimfeszültséget a 21 olvasz­tott fémötvözet-töimeg és az olvasztott féimfürdő között. Az olvasztott fémfürdő a 10 üvegszalag alsó felületével érintkező elektródot képez. Az áramfeszültség beállítása folytán elektromos áram halad végig a fémötvözetből az üvegen ke­resztül az olvasztott fémfürdőre és a feszültség­nek a fémötvözet és az üveg hőmérsékletétől függő beállítása lehetővé teszi, hogy az áthaladó áram következtében az olvasztott fémötvözet két alkotó eleme megfelelő mennyiségben hatol be az üveg felületébe, hogy ily módon annak kismérvű fényáteresztő tulajdonságát biztosít­suk. A feszültség szabályozásánál, mellyel az üve­gen áthaladó áram mennyiségét szabályozzuk, figyelembe vesszük az üvegbe behatoló két fém mennyiségének változtatását is. Amint azt már a fentiekben ismertettük, a rézj/ólom arány vál­toztatása az alkalmazott hőmérséklettől függ, vagyis a fémötvözet és az üveg hőmérsékletétől. Ezek a hőmérsékleti értékek egyezőek vagy egy­mástól eltérőek lehetnek. Az említett elemek mennyiségi változtatása ugyancsak függ az üvegfelület kezelésének időtartamától, amikoris az üveg elhalad a 21 olvasztott fémötvözet-tö­meg alatt. A kezelés időtartamát a 21 olvasz­tott fémötvözet-tömegnek az üvegszalag haladá­si pályája irányában levő hossza határozza meg és ez az anódhossz változtatható a kezelési idő megfelelő szabályozása érdekében ós ezzel egy­idejűleg szabályozható az üvegfelületbe hatoló, az ötvözetet alkotó két fém egymáshoz viszonyí­tott aránya is. Az üvegbe bevezetett áram mennyisége az üveg négyzetcentiméterére számítva 0,0078 és 0,078 coulomb között van, ugyanakkor az üveg­szalag vastagsága 7,5 mm, az üvegszalagnak a 21 olvasztott-fém-tömeg alatti áthaladási sebes­sége 1,5 m/perc, a 21 olvasztott-fémötvözet-tö­meg hossza 5 cm. Ilyen feltételek mellett bronz színezésű, hatékony szoláris hővisszaverő tulaj­donságú üveget állítunk elő. Az ilyen tulajdonságú üvegben, annak felü­letén a réz és ólom koncentráció aránya 2:1, az üvegfelületben a fém teljes koncentrációja pe­dig 0,16 mg/cm2 , ugyanakkor a szokványos szí­nezés biztosításához 0,003—0,03 mg/cm2 között van. A szoláris hőt visszaverő tényező a kismér­tékű fónyáteresztőképességtől függ ami az üve­gen átvezetett áram szabályozásával biztosítható. Az üveg bronz színezésének változtatása az üvegbe bevezetett réz éis ólom. egymáshoz vi­szonyított mennyiségi arányának beállításával változtatható. Az említett fémanyagok egymás­hoz viszonyított aránya számos módon szabá­lyozható, így elsősorban az olvasztott tömeg hő­mérséklete útján, ami meghatározza az adott hőmérsékleten az ötvözet stabil fázisát. Igen hatékonyan befolyásolja a szabályozást az ol­vasztott fémötvözet-tömeg alatt az üveg kezelé­sének időtartalma is. Előnyösen a 23 tartószervet az ötvözetet al­kotó két fém egyikéből készítjük, mely fém ol­dódik az ötvözetben úgy, hogy a találmány egy előnyös kiviteli változata esetében, amikoris re­zet vezetünk az üvegszalag felületébe, az ötvö­zet réztartalmát a tartószervet alkotó rúdból a réznek állandó beolvadásával pótoljuk. A fentieknek megfelelően ólmot is behatolta­tunk az üveg felületébe és ezt az óloimmennyi­séget is pótolni kell, hogy biztosítsuk az ötvö­zetben a kétféle fém szükséges arányának fenn­tartását. Az ólom adagolása kisméretű pelletek formájában történik, melyéket adagolóberende^ zésből egy nyíláson keresztül vezetünk a rézből készített tartászervbe. A kialakított nyílásban a pelletek megolvadnak és az olvasztott ólom fo­kozatosan jut egy szűkített nyíláson keresztül az olvasztott fémötvözet-tömegbe. Egy kiviteli vál­tozatként lehetséges az ólmot folyamatosan hu­zal formájában adagolni hűtött adagolóberen­dezésen keresztül, a 21 olvasztott fémötvözet kö­zelségébe és így ebből a huzalból az olvasztott ólom ugyanolyan mértékben jut a 21 olvasztott fémötvözet-tömegbe, amilyen mértékben az áram segítségével ólmot hatoltatunk be az üveg felső felületébe. Egy ugyancsak találmány szerinti további ki­viteli változat esetében a 23 tartószervet olyan anyagból készíthetjük, melyet az olvasztott fémötvözet nedvesít, mely anyag azonban iners, az olvasztott fémötvözet vonatkozásában, így 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom