Glassdannelse og materialanalyse

Glasset ble opprinnelig hentet fra størkning av sure bergarter som ble kastet ut fra vulkaner. Omtrent 3700 f.Kr. hadde de gamle egypterne laget glasspynt og enkle glassvarer. På den tiden var det kun farget glass. Omtrent 1000 f.Kr. laget Kina fargeløst glass. På 1100-tallet e.Kr. dukket kommersielt glass opp og begynte å bli et industrielt materiale. På 1700-tallet ble det produsert optisk glass for å møte behovene til å utvikle teleskoper. I 1873 produserte Belgia først flatt glass. I 1906 produserte USA flatt glass som førte til maskinen. Siden da, med industrialiseringen og storskalaproduksjonen av glass, har glass med ulike bruksområder og ulike egenskaper kommet ut etter hverandre. I moderne tid har glass blitt et viktig materiale i dagliglivet, produksjon og vitenskap og teknologi.

饮料瓶-_19

Type glass er vanligvis delt inn i oksidglass og ikke-oksidglass i henhold til hovedkomponentene. Det er få typer og mengder av ikke-oksidglass, hovedsakelig kalkogenidglass og halogenidglass. Anionene av kalkogenidglass er for det meste svovel, selen, tellur, etc., som kan kutte lys med kort bølgelengde og passere gult, rødt lys og nær- og fjerninfrarødt lys. Den har lav motstand og har bytte- og minneegenskaper. Halogenglass har lav brytningsindeks og lav dispersjon, og brukes mest som optisk glass.

主图2

Oksidglass er delt inn i silikatglass, boratglass, fosfatglass og så videre. Silikatglass refererer til glasset hvis grunnleggende komponent er SiO 2, som har mange varianter og brede bruksområder. Vanligvis i henhold til det forskjellige innholdet av SiO 2 og alkalimetall- og jordalkalimetalloksider i glasset, er det delt inn i: ① Kvartsglass. SiO 2-innholdet er større enn 99,5 %, lav termisk ekspansjonskoeffisient, høy temperaturbestandighet, god kjemisk stabilitet, ultrafiolett lys og infrarødt lystransmisjon, høy smeltetemperatur, høy viskositet og vanskelig støping. Det brukes mest i halvledere, elektriske lyskilder, optisk kommunikasjon, lasere og andre teknologier og optiske instrumenter. ②Høyt silikaglass. Innholdet av SiO 2 er ca. 96 %, og egenskapene ligner på kvartsglass. ③ Soda lime glass. Den inneholder hovedsakelig SiO 2 og inneholder også 15 % Na 2 O og 16 % CaO. Den er lav i pris, lett å forme, egnet for storskala produksjon, og produksjonen utgjør 90% av praktisk glass. Den kan produsere glasskrukker, flatt glass, redskaper, lyspærer osv. ④ Blysilikatglass. Hovedkomponentene er SiO 2 og PbO, som har høyest brytningsindeks og høy volummotstand, og har god fuktbarhet med metaller. De kan brukes til å lage pærer, vakuumrørstilker, krystallinsk glass, optisk flintglass, etc. . Blyglass som inneholder en stor mengde PbO kan blokkere røntgen- og γ-stråler. ⑤ Aluminiumsilikatglass. Med SiO 2 og Al 2 O 3 som hovedkomponenter har den høy mykningstemperatur og brukes til å lage utslippspærer, høytemperaturglasstermometre, kjemiske forbrenningsrør og glassfiber. ⑥ Borosilikatglass. Med SiO 2 og B 2 O 3 som hovedkomponenter har den god varmebestandighet og kjemisk stabilitet. Det brukes til å lage kokeredskaper, laboratorieinstrumenter, metallsveiseglass osv. Boratglass består hovedsakelig av B 2 O 3, har lav smeltetemperatur og kan motstå korrosjon av natriumdamp. Boratglasset som inneholder sjeldne jordartsmetaller har høy brytningsindeks og lav spredning. Det er en ny type optisk glass. Fosfatglass bruker P 2 O 5 som hovedkomponent, har lav brytningsindeks og lav dispersjon, og brukes i optiske instrumenter.

饮料瓶-_17

I tillegg deles glass inn i herdet glass, porøst glass (dvs. skumglass, med en porestørrelse på ca. 40, brukt til avsalting av sjøvann, virusfiltrering osv.) i henhold til ytelsesegenskaper, ledende glass (brukes som elektroder og fly). frontruter), glasskeramikk, opalglass (brukes til belysningsanordninger og pyntegjenstander, etc.) og hult glass (brukes som dør- og vindusglass), etc.

Produksjonsprosess Hovedråvarene for glassproduksjon er glassformende legemer, glassjusteringer og glassmellomprodukter, og resten er hjelperåvarer. De viktigste råvarene refererer til oksidene introdusert i glasset for å danne nettverket, mellomoksider og oksider utenfor nettverket; hjelperåmaterialer inkluderer klaringsmidler, flussmidler, opacifiers, fargestoffer, avfargingsmidler, oksidanter og reduksjonsmidler.

Glassproduksjonsprosessen inkluderer hovedsakelig: ①Forbehandling av råvarer. De klumpete råvarene knuses, de våte råvarene tørkes, og de jernholdige råvarene behandles for jernfjerning for å sikre kvaliteten på glasset. ② Forberedelse av batchmaterialer. ③Smelting. Glassbatchmaterialet varmes opp ved høy temperatur i en tankovn eller en smeltedigelovn for å danne et jevnt, boblefritt flytende glass som oppfyller støpekravene. ④Forming. Bearbeid flytende glass til produkter med nødvendige former, som flate tallerkener, diverse redskaper osv. ⑤ Varmebehandling. Gjennom gløding, bråkjøling og andre prosesser kan den indre spenningen, faseseparasjonen eller krystalliseringen av glasset elimineres eller genereres, og glassets strukturelle tilstand kan endres.


Innleggstid: juni-03-2019
  • Tidligere:
  • Neste:
  • Legg igjen din melding