节能中空玻璃原材料选择与生产工艺质量控制

来源 :2009年全国玻璃科学技术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yr
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本文针对如何提高节能中空玻璃的质量问题,从原材料的选择、生产工艺控制两方面阐述了相关的选用原则和注意事项,以期对相关玻璃企业的生产起到一定的指导意义和帮助。
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本文介绍了脱硫装置运行优化技术主要内容,提出了有关问题,对运行优化的准则、运行优化的内容及日常管理与运行维护进行了探讨。
采用热处理的方法,制备3TiO2-45.7BaO-51.3B2O3微晶玻璃,利用XRD、透射光谱研究表明,获得了含β-BBO微晶的透明微晶玻璃。采用Maker条纹法研究了微晶玻璃的二阶非线性光学效应,结果表明,当580~620℃热处理4h时,微晶尺寸小、数量少,不足以破坏玻璃的各向同性,观测不到二次谐波信号;当620℃热处理8h时,玻璃的β-BBO微晶破坏了玻璃的各向同性,诱导了二次谐波的产生;对
利用红外吸收光谱研究了Bi2O3-B2O3-RnOm 玻璃体系的结构,讨论了Bi2O3、B2O3在玻璃网络结构中的作用及Bi2O3/B2O3(25/45~55/15,摩尔比)比例变化对该体系结构的影响。玻璃试样用传统的熔融法制备,900~1100℃在硅碳棒电炉中熔化,部分浇铸成型,500℃左右保温2h 进行退火;部分水淬,球磨。研究了Bi2O3、B2O3 含量的变化对网络结构的影响,指出在不同含量
采用电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance,EPR)研究了稀土氧化物La2O3含量与玻璃中 V4+/V 总浓度变化的关1系;随着La2O3含量的增加,V4+/V总浓度逐渐降低,一方面提高了玻璃的体积电阻率和表面电阻率,由1.05×107Ωcm和6.80×107Ω分别增加至5.78×1010Ωcm和1.65×1011Ω另一方面减少了钒氧化物离子中最稳定存在形式V
针对一650t/d 富氧燃烧燃油浮法玻璃熔窑火焰空间建立三维数学模型,并进行了数值模拟,其中气相用双方程κ-ε湍流模型,离散相采用DPM模型,燃烧采用非预混燃烧模型,辐射采用DO模型。模拟结果表明,与空气助燃相比:富氧燃烧时火焰温度显著提高,窑长方向“热点”突出,有利于泡界线的形成,但窑宽方向的温度梯度变大,易造成“跑料”现象;整体上熔窑碹顶温度分布变化不大;碹顶附近气流速度变小,但玻璃液面附近气
采用原子吸收分光光度计、红外反射、扫描电镜、能谱、波谱、激光椭圆膜厚仪研究了浮法玻璃在不同温度、湿度和时间条件下的风化,得出了风化析碱量与温度、湿度、时间的关系式,其中湿度是影响玻璃风化的关键,湿度低于26.7﹪,浮法玻璃不会风化。比较镀TiO2膜自洁玻璃与未镀膜玻璃经不同时间风化后的扫描电镜照片与红外反射谱,镀膜较未镀膜玻璃风化程度轻,这是由于膜层影响Na+与H+、H3O+扩散,使风化过程中离子
以Na2O·B2O3·SiO2 为玻璃系统制备了孔径可控纳米多孔玻璃,采用DTA和SEM分析了热处理工艺制度对可控纳米多孔玻璃孔径分布和大小的影响,利用正交分析方法分析和优化了工艺参数,为获得孔径大小为70~100nm的多孔玻璃介质,合适的热处理工艺为690/6h ℃,酸处理参数为 2M/L 盐酸/24h,研究结果为制备大孔径且相互连通结构的可控纳米多孔玻璃奠定了基础。
光学碱度是玻璃的一个重要性质。本文介绍了玻璃光学碱度的概念,讨论了玻璃光学碱度与三阶非线性光学极化率之间变化规律,分析了二元硼酸盐、硅酸盐、锗酸盐、碲酸盐、钛酸盐玻璃系统中光学碱度与三阶非线性光学极化率之间变化的定性趋势和定量方程。总结了玻璃光学碱度的本质及其影响,对进一步研究不同玻璃系统中光学碱度与三阶非线性光学极化率之间的定量关系的趋势做出了展望。
本文通过调整F和TiO2引入量以降低锂铝硅玻璃的高温粘度和析晶温度,改善析晶过程,提高微晶玻璃透明性,以适应浮法工艺需求。并采用X 射线衍射分析研究F和TiO2对锂铝硅系统玻璃析晶影响。结果表明:F的引入可以使母体玻璃的高温粘度降低,熔化质量提高,初始析晶峰温度降低。F引入之后随着 TiO2含量的减少,初始析晶峰温度升高,析出主晶相的种类没有发生改变,都为β-石英固溶体。当F和TiO2的引入量分别
在玻璃退火温度范围内,对商用钠钙硅酸盐平板玻璃施加高压电场。研究了高压电场下处理温度,时间,电场强度及泄露电流对玻璃化学稳定性的影响。利用化学滴定法测试了玻璃表面析碱量,研究了玻璃的耐水性。利用恒温恒湿箱进行了加速风化实验,采用用XJZ-6型金相显微镜观察玻璃样品风化后的形貌。实验表明,泄露电流强度不大于150μA/cm2时,高压电场提高正极附近玻璃表面(空气面)的化学稳定性,同时负极附近玻璃表面