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一种光学玻璃磨削液及其制备方法

2021-04-06 16:53:24

一种光学玻璃磨削液及其制备方法

  技术领域

  本发明涉及一种光学玻璃磨削液及其制备方法,属于光学玻璃加工技术领域

  背景技术

  传输光线的非晶态(玻璃态)光介质材料。可用以做成棱镜、透镜、滤光片等各种光学元件,光线通过后可改变传播方向、位相及强度等。根据不同的要求,可把光学玻璃分为三大类:①无色光学玻璃——在可见及近红外相当宽广波段内几乎是全透明的,是使用量最大的光学玻璃。按折射率和色散的不同有上百个牌号,可分为两个品种,即冕牌光学玻璃(以K代表)和火石光学玻璃(以F代表)。冕牌玻璃是硼硅酸盐玻璃,加入氧化铝后成为火石玻璃。二者的主要区别是火石玻璃的折射率和色散都较大,因而光谱元件多用它制造。②耐辐射光学玻璃——具有无色光学玻璃的各项性质,并能在放射性照射下基本不改变性能。用于受γ辐照的光学仪器,其品种及牌号与无色光学玻璃相同。其化学成分是在无色光学玻璃的基础上,添加少量二氧化铈来消除高能辐射在玻璃中形成的色心,使这种玻璃在受辐照后光吸收变化很小。③有色光学玻璃——对某些波长的光具有特定吸收或透射性能。亦称滤光玻璃,有百余个品种。颜色滤光片对某些颜色能选择吸收,中性滤光片对所有波长的光的吸收相同,只是减低光束强度而不改变其颜色。干涉滤光片则是根据光的干涉原理,将不需要的颜色反射掉而不是吸收。

  近年来又发展了一些新品种的光学玻璃,如对红外和紫外有良好透过率的玻璃;折射率或色散特高或特低的玻璃;随着光强变色的玻璃;光沿磁力线方向通过玻璃时偏振面发生旋转的磁光玻璃;在外电场作用下产生双折射的电光玻璃等等。

  光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分。特别是在20世纪90年代以后,随着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合,作为光电子基础材料的光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进,成为社会信息化尤其是光电信息技术发展的基础条件之一。

  现有的玻璃冷却液不能很好的处理玻璃屑,玻璃屑的漂浮会混合至打磨过程中,会影响光学玻璃的表面处理,另外,现有的很多磨削液在使用中光洁度不够,使用过程中清洁不够,有时会影响能见度,妨碍查看工件加工情况。

  发明内容

  本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种设计合理、操作方便的光学玻璃磨削液及其制备方法。

  为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:所述光学玻璃磨削液由以下重量份的原料制成:三乙醇胺10-25份、润滑添加剂4-18份、抗磨添加剂2-5份、防锈添加剂3-10份、PH稳定剂2-6份、沉降剂5-12份、杀菌剂0.2-0.6份、聚丙烯酰胺0.1-0.3份、水70-80份。

  作为优选,所述光学玻璃磨削液由以下重量份的原料制成:三乙醇胺15-20份、润滑添加剂8-10份、抗磨添加剂2-4份、防锈添加剂4-6份、PH稳定剂3-5份、沉降剂6-8份、杀菌剂0.3-0.5份、聚丙烯酰胺0.15-0.25份、水70-75份。

  作为优选,所述润滑添加剂为PAGs。

  作为优选,所述抗磨添加剂为硼酸酯。

  作为优选,所述防锈添加剂为份,烷基琥珀酸衍和双亚水杨基丙二胺的混合物。

  作为优选,所述PH稳定剂可替换为非离子表面活性剂。

  作为优选,所述沉降剂为聚氧乙烯十二烷基二甲基溴化铵或、聚二氯乙基醚四甲基乙二胺。

  作为优选,所述杀菌剂为硼酸和羟乙基六氢均三嗪中的一种或两种的混合物。

  本发明所述光学玻璃磨削液的制备方法如下:

  1、将指定量的水、三乙醇胺、润滑添加剂、抗磨添加剂、防锈添加剂添加至反应搅拌釜中,搅拌的同时加入PH稳定剂和聚丙烯酰胺;

  2、将反应搅拌釜加热至80摄氏度,不断搅拌,30-40分钟后静置;

  3、向静置的混合液中加入杀菌剂,再均匀搅拌10-20分钟即可。

  采用上述结构后,本发明有益效果为:本发明所述的一种光学玻璃磨削液及其制备方法,可应用于光学玻璃粗、精磨等冷加工过程,冷却性、润滑性、清洗性、防锈性以及对金刚石磨具的化学自锐性好,可有效提高金刚石磨具的加工效率和加工工件的表面光洁度;可有效防止磨具钝化,提高磨具的使用寿命,减少研磨划痕的出现,明显改善加工玻璃产品的表面质量,而且易于清洗,不含有对人体和环境有害物质,更加环保。

  具体实施方式

  本具体实施方式所述的一种光学玻璃磨削液及其制备方法,由以下原料制成:三乙醇胺、润滑添加剂、抗磨添加剂、防锈添加剂、PH稳定剂、沉降剂、杀菌剂、聚丙烯酰胺、水。

  其中,三乙醇胺是一种有机碱,在光学玻璃加工过程中与金刚石磨具中的铜、钴、镍等结合剂发生化学反应,将其缓慢溶解,使磨钝的金刚石颗粒脱落,露出新的金刚石粒,增强金刚石磨具的锐性;

  三乙醇胺对光学玻璃加工过程中产生的堵塞物通过化学自锐作用溶解,提高冷却液的清洗能力。三乙醇胺具有一定的表面活性,能够显著降低水的表面张力,使冷却液易于浸润在被磨削界面上,充分发挥冷却液的冷却、清洗和润滑作用。

  另外,PH稳定剂可明显降低冷却液表面张力,增强冷却液的润湿性和渗透性。润湿性和渗透性好的冷却液,可使三乙醇胺、添加润滑剂等成分及时渗透到工件—磨具和磨具—磨屑表面,在玻璃、磨具和磨屑表面形成润滑膜,降低摩擦力;另外,加入表面活性剂使冷却液易于渗透到玻璃表面的微小裂纹中,改变玻璃表面的物理性质,从而有利于金刚石磨具对光学玻璃的加工,提高加工效率。

  杀菌剂的加入可抑制冷却液使用过程中细菌、霉菌等微生物的生成,防止腐败变质,延长冷却液使用寿命,加入阳离子聚丙烯酰胺作为絮凝剂,可及时与加工过程中产生的玻璃屑作用,加速玻璃粉和其他杂质的沉降速度,提高冷却液的清洗性能。

  本具体实施方式具有以下有益效果:

  A、可应用于光学玻璃粗、精磨等冷加工过程,冷却性、润滑性、清洗性、防锈性以及对金刚石磨具的化学自锐性好;

  B、可有效提高金刚石磨具的加工效率和加工工件的表面光洁度;

  C、可有效防止磨具钝化,提高磨具的使用寿命,减少研磨划痕的出现,明显改善加工玻璃产品的表面质量,而且易于清洗;

  D、不含有对人体和环境有害物质,更加环保。

  实施例

  实施例一:

  本实施例所述的一种光学玻璃磨削液及其制备方法,其中所述光学玻璃磨削液由以下重量份的原料制成:三乙醇胺15份、润滑添加剂6份、抗磨添加剂4份、防锈添加剂6份、PH稳定剂4份、沉降剂7份、杀菌剂0.4份、聚丙烯酰胺0.15份、水72份。

  所述光学玻璃磨削液的制备方法如下:

  1、将指定量的水、三乙醇胺、润滑添加剂、抗磨添加剂、防锈添加剂添加至反应搅拌釜中,搅拌的同时加入PH稳定剂和聚丙烯酰胺;

  2、将反应搅拌釜加热至80摄氏度,不断搅拌,30分钟后静置;

  3、向静置的混合液中加入杀菌剂,再均匀搅拌10分钟即可。

  实施例二:

  本实施例所述的一种光学玻璃磨削液及其制备方法,其中所述光学玻璃磨削液由以下重量份的原料制成:三乙醇胺20份、润滑添加剂15份、抗磨添加剂4份、防锈添加剂8份、非离子表面活性剂5份、沉降剂10份、杀菌剂0.5份、聚丙烯酰胺0.22份、水76份。

  所述光学玻璃磨削液的制备方法如下:

  1、将指定量的水、三乙醇胺、润滑添加剂、抗磨添加剂、防锈添加剂添加至反应搅拌釜中,搅拌的同时加入非离子表面活性剂和聚丙烯酰胺;

  2、将反应搅拌釜加热至80摄氏度,不断搅拌,35分钟后静置;

  3、向静置的混合液中加入杀菌剂,再均匀搅拌15分钟即可。

  实施例三:

  本实施例所述的一种光学玻璃磨削液及其制备方法,其中所述光学玻璃磨削液由以下重量份的原料制成:三乙醇胺25份、润滑添加剂18份、抗磨添加剂5份、防锈添加剂10份、PH稳定剂6份、沉降剂12份、杀菌剂0.2-0.6份、聚丙烯酰胺0.3份、水80份。

  所述光学玻璃磨削液的制备方法如下:

  1、将指定量的水、三乙醇胺、润滑添加剂、抗磨添加剂、防锈添加剂添加至反应搅拌釜中,搅拌的同时加入PH稳定剂和聚丙烯酰胺;

  2、将反应搅拌釜加热至80摄氏度,不断搅拌,40分钟后静置;

  3、向静置的混合液中加入杀菌剂,再均匀搅拌20分钟即可。

  以上所述,仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

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