Файл: Зимин, В. С. Стеклодувное дело и стеклянная аппаратура для физико-химического эксперимента.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 115

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

§ 40. Работа со стеклянными палочками

Применение стеклянных палочек. В стеклодувном деле глухие стеклянные палочки находят широкое применение." При помощи

палочек оттягивают трубки, запаивают отверстия, изготовляют

Рис. 56. Изготовление сетки — перегородки:

а— стеклянные палочки, спаянные с торцом трубки; б —сетка — перегородка; в—трубка с вмонтированной сеткой.

разные приспособления для крепления деталей, делают пробки для микрокранов, колбочек, лопасти пропеллерных мешалок, все­ возможные подставки для электронагревателей, кольца для на­

садки в ректификационных колонках и т. д.

Все приемы (спаивание, обогрев и отжиг) с капиллярными

трубками полностью применимы в работе со стеклянными палоч­ ками. Делая простой тройниковый спай, нужно следить, чтобы спаиваемые участки палочек (конец одной и сторона другой) пе­ ред лепкой были сильно размягчены и в момент соединения в месте спая сливались в монолитное соединение. После лепки рас­ плавленным частям нужно дать немного остыть, а затем во избе­ жание залипаний еще горячее стекло в месте спая обязательно слегка растянуть. Припаивать палочки к трубкам через их дно и боковые стенки лучше всего шайбовым спаем.

Перед лепкой палочки к внешней стенке трубки место припай­

ки на трубке и конец палочки следует сильно размягчить. Приле­ пив палочку к трубке и дав немного остыть размягченному верх­ нему слою стекла, в трубку слегка поддувают воздух ртом и одно­ временно растягивают образовавшееся утолщение в месте спая.

Часто приходится припаивать стеклянные палочки к внутрен­ ним стенкам или дну трубок. Если палочка закреплена внутри трубки на насадке и торец ее плотно прилегает к стенке, то про­

паивают через стенку трубки на узком пламени, слегка поддувая

воздух ртом. Незакрепленную изнутри палочку припаять к стенке

или дну трубки значительно труднее, так как она будет накло­

няться в ту или иную сторону. Ее передвигают внутри трубки из­ менением угла наклона трубки. Если палочку припаивают к внут­ ренним стенкам дна, то, придвинув ее торцом к размягченному

121

месту, трубку быстро устанавливают в вертикальное положение, при этом торец палочки прилипнет к стенке дна. Пропаивание спая ведут, вращая трубку в горизонтальном положении, а дутье и установку палочки параллельно боковым стенкам — в вертикаль­ ном.

-ψ-∙-⅛---φ-√{⅜- -4

даS b □и

и □Ьо

Рис. 57. Приспособление для спаивания тонких палочек между собой.

Спаивание палочки с внутренней боковой стенкой проводят

по-другому. В этом случае, прилепив торец палочки к размягчен­ ной стенке трубки, во все время спаивания нужно «держать» ее как можно перпендикулярнеє к стенке, пропаивая по частям.

Спай считается хорошим, если в месте спая переход от палочки к стенке трубки гладкий и ровный. Образование резких углов,

наплывов, залипаний в месте спая палочки со стенками трубок

(как внешних, так и внутренних) приводит в дальнейшем к рас­ трескиванию изделия.

Сетка — перегородка из стеклянных палочек. Сетку — перего­ родку делают из тонких палочек диаметром 0,8—3 мм. Такие сетки

применяют при монтаже многих реакторов. Для изготовления сет­ ки подбирают стеклянную трубку нужного диаметра, ровно обре­ зают и на торец укладывают палочки параллельно одна другой на определенном расстоянии, поочередно припаивая их к краям труб­ ки (рис. 56, а). Затем поверх них укладывают второй ряд палочек, располагая их под прямым углом к первым, также поочередно

спаивая с краями трубки. При рассматривании трубки в торец должна получиться сетка (рис. 56,6).

122


На самом мягком и узком пламени, поочередно разогревая ка­ ждую палочку верхнего ряда и стараясь не размягчать палочки нижнего, тонкой графитовой разверткой (типа тупой иглы) осто­ рожно придавливают верхний ряд к нижнему. Придавливать раз­ верткой лучше всего места пересечения палочек. Не меняя вели­ чину пламени, полученную сетку тщательно пропаивают по частям.

Пропаивая, нужно внимательно следить за спаиванием палочек в местах пересечения. При небольшом перегреве стекло ячейки может заплавиться, а при сильном может порваться сетка.

К полученной сетке по окружности трубки припаивают трубку диаметром, равным диаметру исходной трубки. Предварительно слегка развертывают ее край так, чтобы он закрыл неровности, образованные при спаивании палочки с краями трубки. Тщательно

пропаяв спай, получают трубку

с сеткой—перегородкой

(рис. 56,β). Во время проведения всех

операций нельзя забывать

периодически обогревать сетку в пламени горелки.

Работа в пламени горелки с особо тонкими палочками (0,3— 1 мм) представляет некоторую трудность. Сделать тройник, четверник, звездочку и, тем более, сетку из таких палочек без какихлибо приспособлений практически невозможно. Одно из приспособ­ лений, сделанное из трубок (или более толстых палочек), показано

на

рис. 57.

К ободку этого приспособления припаивают тон­

кие

палочки,

накладывая их друг на друга по заданной схеме.

Затем (так же, как описано выше) спаивают палочки между собой. После спайки их либо отрезают от приспособлений, либо отпаи­ вают с помощью пламени.

ГЛ ДВА V!l

СПАИ СТЕКЛА C МЕТАЛЛАМИ

Внастоящее время почти ни одна производственная и тем бо­

лее научная лаборатория не обходится без электровакуумных или

каких-либо других приборов, при монтаже которых приходится впаивать в стекло самые разные детали из металлов и их сплавов,

аиногда и монокристаллы металлов. Поэтому каждый стеклодув должен знать условия образования прочного спая стекла с метал­ лом и приемы спаивания.

Вначале работы прежде всего необходимо ознакомиться с кон­

струкцией прибора и условиями будущего эксперимента. В соот­ ветствии с заданными условиями следует подобрать стекло и ме­ талл, из которого будут изготовлены вводы или другие детали. При этом надо помнить, что металл должен обладать не только необ­

ходимой прочностью, упругостью или другими заданными механи­ ческими свойствами, но и определенными химическими свойствами (т. е. быть устойчивым к той или иной среде). Кроме того, темпера­ тура плавления металла должна быть выше температуры спаива­ ния. Составив перечень металлов и сортов стекла, которые удов­

летворяют заданию, приступают к отбору оптимальных сочетаний.

При этом следует учитывать не только конструкцию прибора в

целом и конкретного спая, но и условия спаивания.

§ 41. Условия спаивания металла со стеклом

Смачивание металла стеклом. Первым условием образования

прочного спая металла со стеклом является достижение темпера­ туры, при которой стекло начнет хорошо смачивать металл и сила сцепления между ними будет максимальной. Однако спаять хорошо очищенный металл со стеклом удается только под вакуумом (без­

оксидный спай). Спай при этом получается ровный, цвет металла и стекла на границе спая не изменяется. Спай обладает достаточ­ ной прочностью, но изготовление его сопряжено со значительной трудностью и не все металлы можно использовать.

Установлено, что довольно прочный спай можно получить, ис­

пользуя образование промежуточного окисного слоя. Окислы металла, покрывающие металл с поверхности, при сплавлении рас­ творяются в стекле, образуется тонкий переходный цементирую­

щий слой, состоящий из металла, его окиси и стекла. После осты­ вания на границе спая образуется слощ отличающийся по цвету и

124


от металла, и от стекла. Например, пограничный слой спая молиб­ дена со стеклом С49-2 имеет светло-коричневый или шоколадный цвет, меди с тем же стеклом — светло-соломенный или краснова­ тый. Такие спаи принято называть окисными, или оксидными.

Опытным путем было показано, что отполированные металличе­

ские

пластины, в том числе и платиновые, при нагревании до

800 oC

в вакуумной печи практически не смачивались стеклом, в

то время как неотполированные смачивались. (Эти опыты косвен­ но показали, что на поверхности платины в обычных условиях об­ разуется тончайшая окисная пленка.) На опыте было показано, что платина, предварительно прогретая на сильном кислородном пламени, гораздо лучше впаивается в стекло, чем непрогретая (не­ окисленная).

Однако оксидные спаи не всегда обладают достаточной проч­

ностью и часто быстро разрушаются при эксплуатации в раство­ рах или во влажной атмосфере.

Предупреждение возникновения напряжений в спае. Вторым

условием получения прочного спая металла со стеклом является правильный подбор материалов. На первый взгляд хорошо из­

готовленный спай после остывания часто разрушается. Это объ­ ясняется тем, что в стекле возникают сильные напряжения, так

как стекло и металл чаще всего обладают сильно различающимися коэффициентами теплового расширения. Так, при остекловывании металлического стержня на значительной длине после остывания в стекле возникают напряжения, направленные параллельно оси стержня — осевое напряжение и перпендикулярно этой оси — тан­ генциальное напряжение. Кроме того, стекло, охлаждаясь и сжи­ мая металлический стержень, испытывает растяжение; возникаю­ щее при этом напряжение называют радиальным (рис. 58). Ради­ альное и тангенциальное напряжения противоположны по знаку. При конструировании спаев следует это учитывать и подбирать условия так, чтобы в спае напряжения сжатия преобладали над напряжениями растяжения. Значения напряжений определяются коэффициентами теплового расширения стекла и металла, разме­ рами спаиваемых частей, а также температурными условиями спа­ ивания и последующего отжига.

Ниболее прочными являются спаи стекла и металла, обладаю­

щих равными или почти равными значениями коэффициентов теп­ лового расширения. Прочность спая будет тем больше, чем ближе эти значения во всем интервале температур: от комнатной темпера­ туры до температуры спаивания. Спаи, удовлетворяющие этому

требованию,

называют

согласованными. К таким спаям от­

носят, например, спаи

ковар — стекло С49-2, платина — стекло

ХУ-І, № 23,

вольфрам — стекло П-15 (пирекс) и т. д. В таблице 6

приведены свойства металлов и сплавов, наиболее часто применяе­ мых для спаев со стеклом.

В некоторых случаях приходится все же пользоваться метал­ лом и стеклом, коэффициенты теплового расширения которых

123


сильно отличаются. Такие спаи называют несогласованными. Возникающие в этих спаях напряжения частично можно снять при отжиге. Но их возникновение стараются предупредить, используя металлические детали особой конструкции. Так, из меди и серебра делают цилиндры со специально обработанной тонкостенной

Рис. 58. Напряжения, возни­ кающие на границе спая металл — стекло:

а—осевое напряжение; б —радиальное напряжение; в—тангенциальное (ка­ сательное) апряжение.

кромкой в месте спая, молибден применяют в виде тонкой фольги (в спаях с кварцем) и т. д.

Деление на согласованные и несогласованные спаи является не­ сколько условным, так как идеально согласованной пары металл — стекло не существует. Напряжения в стекле при спаивании ме­ талла со стеклом всегда возникают как в несогласованном, так и в согласованном спае. Получить ненапряженный спай в том и дру­ гом случае практически довольно трудно.

Условия пропаивания. Пропаивание должно быть тщательным.

Следует готовить спай без залипаний и наплывов, в местах спая

стеклянные переходы должны быть плавными. Ни в коем случае в месте спая не должно образовываться пузырьков и микроотвер­

стий. Стеклодувы говорят: спай должен быть проварен. В против­

ном случае получится недолговечный и вакуумнонепрочный спай.

Отжиг спаев металл — стекло. В стеклодувной практике отжиг

спаев металл — стекло производят в обычной муфельной печи для

отжига стекла. В большинстве случаев вначале изготавливают и отжигают стеклянный прибор, имеющий отводы из трубок для будущих металлических вводов. Затем в отводы впаивают остекло­ ванные металлические детали и прибор вторично помещают в печь для отжига, поддерживая обычно температуру отжига данного стекла. Чем больше и сложнее спаи металл — стекло, тем больше выдерживают весь прибор при температуре отжига. Охлаждать изделия после прогрева нужно очень медленно.

126

Если прибор по размеру нелик и его не удается целиком nöместить в печь, отжиг ведут по частям; при этом пользуются асбе­ стовыми колпачками, нагретыми в пламени до температуры от­ жига, которые надевают на предварительно прогретые на пламени горелки до температуры отжига части прибора и спаи и не сни­

мают их до полного охлаждения всех деталей. Таким образом уве­ личивают продолжительность охлаждения частей прибора и спаев металл — стекло.

Известен также метод дифференциального отжига спаев ме­ талл— стекло, который применяют для снятия напряжений в спае, образованном материалами с резко различными коэффициентами

теплового расширения. Метод заключается в искусственном созда­

нии условий, обеспечивающих разную скорость охлаждения обоих материалов после спаивания.

§ 42. Подготовка стекла и металла перед спаиванием

Правильный подбор материалов с заданными свойствами, удов­ летворяющими требованиям конструкции прибора, условиям экс­

перимента, условиям изготовления спая и т. д., еще не гарантирует

полного успеха в работе. Для получения надежного спая надо должным образом подготовить металл и стекло.

Подготовка металла. Во-первых, следует обработать поверхность металла. Она должна быть ровной — без заусенцев, рваных кро­ мок и трещин. Для этого металлическую деталь, предназначенную для впаивания, обтачивают, шлифуют, прессуют на специальных станках. Затем для увеличения поверхности соприкосновения ме­ талла с размягченным стеклом и увеличения прочности спая по­ верхности металла придают некоторую шероховатость.

Чистота обработки металла должна соответствовать 5—7 классу (ГОСТ 2789—50).

Во-вторых, металл следует освободить от (всегда хоть в не­

большом количестве) растворенных в нем газов, которые при спаи­ вании металла со стеклом выделяются и собираются в месте спая в виде мельчайших пузырьков. Их образование ведет к нарушению

вакуумной плотности спая. Газы могут также образоваться в ре­ зультате разложения некоторых примесей в металле (углерода,

серы). Удаляют газы и газообразующие примеси из металла путем отжига металлических изделий в атмосфере водорода или в ваку­ умных печах при соответствующей температуре в течение опреде­ ленного времени. За неимением печей отжиг проводят в восста­

новительном пламени газовой горелки. При отжиге в печах в увлажненной атмосфере водорода уменьшается содержание в ме­

таллах углерода.

В-третьих, поверхность металла необходимо тщательно очи­ стить, так как после механической обработки она обычно’сильно загрязнена. Затем ее надо обезжирить, подвергнуть химическому

травлению, промыть в дистиллированной воде и высушить.

127


Таблица 6. Свойства металлов и сплавов для спаев со стеклом

 

Плот­

Темпе­

Средний К.Т.Р.

Теплопро­

Удельное

Металл или сплав

ратура

водность

электрическое

ность,

плавле­

в интервале

при 20 °С,

сопротивле­

 

г/см3

ния,

23-200 0C

кал/сМ’Сек-К

ние при 20 °С,

 

 

0C

 

 

Ом-мм/м

Вольфрам

17,6—19,4

3410

44,4∙ IO-7

0,31

0,055—0,083

Молибден

10-10,5

2660

55- IO-7

0,35

0,048-0,056

Тантал

 

16,6-17

2996

65 ∙

IO"7

0,13

0,155

Цирконий

6,7

1852

60- ю-7

0,04

0,45

Титан

 

4,5

1670

82∙ IO-7

0,041

0,42-0,55

Платина

 

21,45

1771

90,7∙ IO-7

0,167

0,108

Палладий

12,0

1552

I19∙ 10~7

0,17

0,107

Железо

 

7,88

1531

125 ■

IO-7

1,174

0,096

Никель

 

8,85

1452

133∙ IO-7

0,22

0,063-0,095

Медь

 

8,9

1083

165∙ IO-7

0,941

0,017

Платинит

~8,9

*(60) -65 -IO-7

0,4

0,046-0,057

Нержавеющая

7,85

1425

(80—)∙**100

IO-7

0,043

0,73

173- IO-7

сталь 0Х18Н10Т

 

 

 

 

 

 

Фуродит (Х28 или

7,6

1485

84 ∙

IO-7

0,059

0,72

ЭИ-349)

 

 

 

 

 

 

Высокохромистая

7,6

1495

I03∙ IO-7

0,05

0,7

сталь

(Х26)

 

 

(100-112)∙ IO-7

 

 

Х18МТФ

 

7,7

~ 1450

0,051

0,61

Ковар (29НК)

8,3

1450

(46-52) ■ IO-7

0,046

0,50

Ферниксохром

7,83

~ 1500

88,5∙ IO-7

0,03

0,79-0,85

(Н30К25Х8)

 

 

71 ∙ IO-7

 

 

Н42Х6

 

8,17

~ 1450

~0,03

0,853

47НХР (К47ХБ)

8,2

1450

90 ∙ IO-7

0,043

0,9

47НД (Н47Д5)

8,2

1450

(90-91)∙ W7

0,06

0,46

52Н (фени-52)

8,15

1455

103 ∙ IO-7

0,041

0,43

48Н (оммет)

8,3

1455

87 ∙ IO-7

0,043

0,5

42Н (фени-42)

8,2

1450

47- IO-7

0,026

0,65

ЗОНКД(НЗОКІЗД)

8,0

1450

41 ∙ IO-7

0,046-0,052

0,51-0,54

Х20Н80 (нихром)

8,4

1400

145- IO-7

0,034

1,08-1,15

МиМЦ

40-1,5

9,2

1260

(144-152)∙ 10~7

0,054

0,48-0,50

(константан)

* В осевом направлении •* В радиальном направлении