玻璃工艺学复习资料
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玻璃制作工艺及流程玻璃一:原料及配制主要原料有,石英砂(sio2),纯碱(Na2CO3),方解石(CaO),石灰石(CaCO3),硼化合物(B2O3),碳酸钡(BaCO3)。
辅助原料:橙色剂,着色剂,乳浊。
助熔。
在配方上,各厂商要依据具体的产品而定,作出适当的调整。
在原料中加入适理的氧化锌可增加产品的韧性,在原料中加入适量的有色物质可能使产品着色,如加入氧化铜,产品呈绿色或海蓝色:加入氧华钴着色;加入硒粉呈红色,加入的量影响色的深浅。
在配料中一般允许20%的干净回收料,回收料不宜过多,否则产品易出现粒状,突起。
汽泡等。
在配料入炉前,必须将所有料混合在一起,充分搅拌均匀。
二:熔料混合料加入熔炉中,进行高温熔化,炉内温度依不同的产品而定,一般都在1200-1600度左右,燃料有重油。
电力等。
熔炉一般有坩锅和池窑两种,一般的坩锅只有一个口,进料与出料都在此口,池窑则可能进料与出料口分开(视工厂规模),这种只有一个口的炉常要在晚上进行加料,然后密闭,一般新加入的料要熔化8个小时方可使用,所以加料是不可以随时进行的,往往等到料已用完后再加,故一般一个缸的料可用一天,约600-900升。
三.玻璃成型一般的成型方法有吹制(机吹,人工吹),压制,离心旋转,烧制(辅助作用)。
玻璃模具一般采用生铁铸件。
模具质量的好坏也会影响产品品质,因为有的铁质有砂子,则出来的产品就粗糙,有凸粒,在高温下,易脱铁屑而沾在产品上。
一般的模具都有几个排气孔,排气孔很少,一般不影响产品的成型效果,排气效果好的模具,产品的图案,字母则较清晰,模合缝的大小也会影响产品利角的轻重,模具必须预热后方可使用,否则刚产出的产品易破裂。
熔化的料入模具有自动进料与人工操作两种自动进料,每种产品生产前都调好进料量,而人工操作则完全靠工人的经验了,所以人工操作时,量的多少是很重要的,量太多易使边太厚。
太少,则可能产品不完整,因人工剪料控制的问题,易出现产品边避和底的厚薄以及产品轻重不一致等问题。
太阳能高硼硅玻璃管生产工艺培训资料1. 简介太阳能高硼硅玻璃管是一种常用于太阳能热水器和太阳能光伏发电系统中的关键元件,用于收集和传导太阳能。
本文将介绍太阳能高硼硅玻璃管的生产工艺,包括原料准备、制备工艺、加工流程和质量控制。
2. 原料准备太阳能高硼硅玻璃管的制备需要用到以下原料:•硅砂:用于制备硅酸盐玻璃的主要原料。
•硼酸:用于提高硅酸盐玻璃的耐热性和化学稳定性。
•氟化氢:用于降低玻璃的熔点和粘度。
•可控气氛:通常使用氮气作为可控气氛,以避免氧化和污染。
3. 制备工艺太阳能高硼硅玻璃管的制备工艺主要包括以下步骤:3.1 玻璃熔制首先,将精确配比的硅砂和硼酸加入玻璃熔炉,同时加入适量的氟化氢以降低玻璃的熔点和粘度。
然后,通过加热达到玻璃熔化温度,并保持一定时间以确保原料彻底熔化和混合。
3.2 玻璃成型熔融玻璃经过一定时间的熔化后,将在玻璃熔融池中形成玻璃坯体。
然后,将玻璃坯体从熔融池中取出,并经过拉伸、吹塑或挤压等方式进行玻璃管的成型。
3.3 玻璃管收尾成型后的玻璃管需要进行收尾处理,包括切割、掐口、去除污染物等。
此外,还需要进行表面处理,以提高玻璃管的耐热性和阻尼性能。
4. 加工流程太阳能高硼硅玻璃管的加工流程主要包括以下步骤:1.原料准备:准备所需的硅砂、硼酸、氟化氢和可控气氛。
2.玻璃熔制:将原料加入玻璃熔炉,加热到熔化温度并保持一定时间。
3.玻璃成型:将熔融玻璃通过拉伸、吹塑或挤压等方式成型成玻璃管。
4.玻璃管收尾:进行切割、掐口、去除污染物等收尾工作。
5.表面处理:对玻璃管进行表面处理,提高其耐热性和阻尼性能。
6.质量控制:对制备的太阳能高硼硅玻璃管进行质量检验,确保符合规定的要求。
5. 质量控制为确保制备出的太阳能高硼硅玻璃管的质量,需要对其进行严格的质量控制。
常用的质量控制方法包括以下几个方面:•物理性能测试:对玻璃管的强度、密度、热膨胀系数等物理性能进行测试。
•化学成分分析:通过对玻璃管的化学成分进行分析,确保其符合制定的标准。
第一节概述1.物质的玻璃态自然界中,物质存在着三种聚集状态,即气态,液态和固态。
固态物质又有两种不同的形式存在,即晶体和非晶体(无定形态)。
玻璃态属于无定形态,其机械性质类似于固体,是具有一定透明度的脆性材料,破碎时往往有贝壳状断面。
但从微观结构看,玻璃态物质中的质点呈近程有序,远程无序,因而又有些象液体。
从状态的角度理解,玻璃是一种介于固体和液体之间的聚集状态。
对于“玻璃”的定义,二十世纪四十年代以来曾有过几种不同的表述。
1945年,美国材料试验学会将玻璃定义为“熔化后,冷却到固化状态而没有析晶的无机产物”。
也有将玻璃定义扩展为“物质(包括有机物,无机物)经过熔融,在降温冷却过程中因粘度增加而形成的具有固体机械性质的无定形物体”。
我国的技术词典中把“玻璃态”定义为;从熔体冷却,在室温下还保持熔体结构的固体物质状态。
其实,在上世纪八十年代,有人提出上述定义‘是多余的限制’。
因为,无机物可以形成玻璃,有机物也可以形成玻璃,显然早期的表述并不合适。
另外,经过熔融可以形成玻璃,不经过熔融也可以形成玻璃,例如,经过气相沉积,溅射可得到非晶态材料,采用溶胶-凝胶法也可以得到非晶态材料,可见后期的表述也并不妥当。
现代科学技术的发展已使玻璃的含义有了很大的扩展。
因此,有人把具有下述四个通性的物质不论其化学性质如何,均称为玻璃。
这四个通性是;(1)各相同性。
玻璃的物理性质,如热膨胀系数,导热系数,导电性,折射率等在各个方向都是一致的。
表明物质内部质点的随机分布和宏观的均匀状态。
(2)介稳性。
熔体冷却成玻璃体时并没有处于能量最低的状态,仍然有自发转变为晶体的倾向,因而,从热力学的观点看,处于介稳状态。
但常温下玻璃的粘度非常大,自发转变为晶体的速度非常慢,所以,从动力学的观点看,它又是非常稳定的。
(3)固态和熔融态间转化的渐变性和可逆性。
玻璃态物质由熔体转变为固体是在一定温度区间(转化温度范围)进行的,性质变化过程是连续的和可逆的,它与结晶态物质不同,没有固定的熔点。
《玻璃工艺学》笔记DOC第一章玻璃的结构与性质第一节玻璃的定义与通性一、玻璃外观:即不同于液体,也不同于固体,透明或半透明,断裂时呈贝壳状。
结构:以硅酸盐为主要成分的无定形物质。
性质:冷却时不析晶,凝固时又硬又脆.狭义:熔融物在冷却过程中不发生结晶的无机物质。
广义:呈现玻璃转变现象的非晶态固体。
【玻璃的定义】玻璃是由熔体过冷所得,随着粘度逐渐增大而固化,具有较大脆性和硬度. 宏观性能类似于固体,微观结构上具有近程有序,远程无序的无定形物质。
结构特征:局部原子具有类似于晶体的有序排列,宏观上原子排列类似于液体无序.即“近程有序,远程无序”二、玻璃的通性1.各向同性2.介稳性3.无固定的熔点4.从熔融态向玻璃态转化时物化性质随温度变化的连续性与可逆性5.物理、化学性质随成分变化的连续性第二节玻璃结构:离子或原子在空间的几何配置以及它们在玻璃中形成的结构形成体一.玻璃结构学说(一)晶子学说1.理论依据:兰德尔1930年提出微晶学说,微晶和无定形两部分组成,有明显的界限。
列别捷夫玻璃在520℃退火时,玻璃折射率变化反常,在500℃之前呈线性分布,在520~ 590之间,突然变小,因为石英在573℃的晶型转变,故推断玻璃中存在高分散石英微晶(晶子)聚集体.2.观点硅酸盐玻璃的结构是由各种不同的硅酸盐和SiO2的微晶体(晶子)所组成的。
晶子是带有晶格极度变形的有序区域,不具有正常晶格构造。
晶子分散在无定形介质中,过渡是逐渐完成的,无明显界线。
3.意义:第一次提出玻璃中存在微不均匀性和近程有序性。
(二)无规则网络学说1.理论依据1932,查哈里阿森硅胶中存在1~10nm的不连续颗粒,图谱中有明显小角散射.玻璃中均匀分布,故结构是连续的、非周期性的.方石英具有清晰的、周期性的衍射峰,说明晶体排列有周期性的.衍射带中主峰位置一致,说明结构单元一致[SiO4],石英玻璃与方石英中的原子间距相等.计算得知玻璃中Si-O间距1.62A,而方石英中为1.60A.2.基本观点:成为玻璃态的物质与相应的晶体结构一样,也是由一个三度空间网络组成,这种网络由离子多面体(四面体或三角体)构筑而成,晶体结构网由多面体无数次有规则、重复构成,而玻璃体结构中多面体缺乏对称性和周期性的重复。
玻璃工艺学课件玻璃工艺学课件玻璃工艺学是一门涉及玻璃制造和加工技术的学科,它探讨了玻璃的成分、制造过程、加工方法以及应用领域等方面的知识。
在这门课程中,学生将学习如何通过控制材料的成分和制造工艺,创造出各种不同的玻璃产品。
一、玻璃的基本成分和制造过程玻璃是由硅酸盐类物质熔融后迅速冷却而成的无定形固体。
其基本成分包括二氧化硅、氧化钠、氧化钙等。
制造玻璃的过程主要包括原料准备、熔化、成型和退火等步骤。
1. 原料准备:根据所需玻璃的特性和用途,选择适当的原料,并进行粉碎、混合等处理。
2. 熔化:将混合好的原料放入玻璃熔炉中,加热至高温,使其熔化成液体。
3. 成型:熔融的玻璃通过吹制、浇铸、拉伸等方式进行成型,制成各种形状的玻璃制品。
4. 退火:为了消除内部应力,提高玻璃的强度和耐热性,制成的玻璃制品需要进行退火处理。
二、玻璃的加工方法除了制造过程外,玻璃工艺学还涉及到玻璃的加工方法。
通过不同的加工方法,可以改变玻璃的形状、表面特性以及性能。
1. 磨削:磨削是一种常见的玻璃加工方法,通过使用磨料和磨具对玻璃表面进行磨削,可以获得平滑的表面和精确的尺寸。
2. 切割:切割是将玻璃切割成所需形状的方法。
常用的切割工具包括切割刀、切割机等。
3. 雕刻:雕刻是将玻璃表面进行刻痕、纹理等处理的方法。
通过雕刻,可以为玻璃制品增添独特的艺术效果。
4. 热处理:热处理是通过加热和冷却等过程改变玻璃的性能。
常见的热处理方法包括钢化、淬火等。
三、玻璃的应用领域玻璃是一种常见的材料,广泛应用于建筑、家居、汽车、光学等领域。
在建筑领域,玻璃可以用于窗户、门、幕墙等部位,提供采光和景观效果。
在家居领域,玻璃可以用于制作家具、装饰品等。
在汽车领域,玻璃被用于汽车的前后挡风玻璃、车窗等。
在光学领域,玻璃可以制作光学镜片、光纤等。
四、玻璃工艺学的发展趋势随着科技的不断进步,玻璃工艺学也在不断发展。
一方面,新的材料和工艺不断涌现,使得玻璃的性能和应用领域得到了拓展。
硼氧反常:纯B2O3玻璃中加入Na2O ,各种物理性质出现极值的现象。
硼反常:在钠硅玻璃中加入氧化硼时,性质变化曲线出现极值的现象。
玻璃:玻璃是一种具有无规则结构的非晶固体,其原子不象晶体在空间作长程有序的排列,而近似于液体具有短程有序长程无序的排列。
积聚作用:和非桥氧发生结合中与多余电荷的作用解聚作用:提供多余的氧原子,使原有的桥氧变成非桥氧,使硅氧网络发生断裂网络外体氧化物:不能单独生成玻璃,不参加网络体,处于网络之外。
若是“游离氧”的提供者,起断网作用;若是断键的积聚者,起积聚作用。
网络生成体氧化物:能单独生成玻璃,在玻璃中能形成各自特有的网络体系。
起骨架作用。
网络中间体氧化物:不能单独生成玻璃,作用介于网络生成体氧化物与网络外体氧化物之间。
当配位数≥6时,处于网络之外,作用与网络外体氧化物相似;当配位数为4时,能参加网络,起补网作用。
玻璃的热历史:指玻璃从高温液态冷却,通过转变温区和退火温区的经历。
玻璃的通性:1.各向同性2.亚稳性3.无固定熔点4.性质变化的连续性5.性质变化的可逆性为什么有亚稳性?1.玻璃由熔体急剧冷却得到,由于冷却速度快,粘度急剧增大,质点来不及作有规则的排列。
系统内能不是处于最低值,而是处于亚稳态。
(热力学观点看,玻璃态不稳定)2.常温下,玻璃粘度远远大于析晶粘度,玻璃析晶必须克服很大的析晶势垒,玻璃结晶速度非常小,即析晶可能性很小,因此常温下玻璃能够稳定存在。
(动力学观点看,玻璃态稳定)为什么无固定熔点?1.物质由熔体向固态玻璃转变时,随着温度降低,熔体的粘度逐渐增大,最后形成固态玻璃,此凝固过程中,相应温度变化范围宽。
2.在此温度变化范围内,始终没有结晶,即没有新晶相形成而产生突变,形成熔点。
玻璃的结构:指玻璃中质点在空间的几何配置、有序程度及它们彼此间的结合状态。
主要的玻璃结构学说:晶子学说、无规则网络学说、凝胶学说、五角对称学说、高分子学说一.晶子学说:晶子学说论点是玻璃是由无数晶子所组成, 这些晶子不同于微晶, 是带有点阵变形的有序排列区域, 分散在无定形介质中, 且从晶子到无定型区的过的过度是逐步完成的, 两者间并无明显界限。
1、玻璃结构:是指离子或原子在空间的几何配置以及它们在玻璃中形成的结构形成体。
2、3T图:以温度T为纵坐标,冷却时间t或lg t为横坐标绘制温度-时间-转变率(T-T-T)图(简称3T图)。
3、离子的集聚作用:是离子使小型四面体聚集为大型四面体的作用。
4、混合碱效应:在R+离子含量不变,引进两种R+离子的玻璃比只含一种R+离子的玻璃的性能发生改变,当两种金属离子(R+)的数量接近时,其性能最佳。
5、离子着色:是指过渡金属离子在3d或4f轨道中de电子未被充满,容易产生d-d跃迁或f-f跃迁而引起光吸收,使玻璃着色。
6、主要原料:是指在玻璃中引入SiO2、Al2O3、B2O3、Na2O、K2O、CaO、MgO等各种组成氧化物的原料。
7、助熔剂:是指能降低玻璃熔制温度或加速玻璃熔制过程的原料。
8、玻璃成分:是指玻璃中所含有元素和化合物的种类和比例,又称为化学组成。
9、玻璃的成型:是将玻璃液制成为具有固定几何形状的玻璃制品的过程。
10、玻璃的热处理:是指在玻璃转变温度与软化温度之间所进行的热过程。
11、玻璃的表面抛光:是对不平整的玻璃表面进行处理,使之成为平整而光滑;或者是将玻璃毛坯制品经过处理,使之达到所规定的形状和尺寸,而且表面很光滑的加工过程。
12、夹层玻璃:是由两片或两片以上的玻璃用透明的弹性胶片牢固粘合而成的,具有透明、高机械强度、耐光、耐热、耐湿和耐寒等特性的深加工玻璃制品。
13、重金属氧化物玻璃:是指以氧化铅(PbO)、氧化铋(Bi2O3)、氧化锑(Sb2O3)、氧化碲(TeO2)以及其它在元素周期表中的第五、六主簇周期中具有高原子量的金属氧化物为基础组分而形成的玻璃。
14、光功能玻璃:是指在外场(电、光、磁、热、声、力等)作用下,利用玻璃本身光学性质(如折射率或感应电极化)发生变化的原理,去实现对入射光信号的探测、调制以及能量或频率转换作用的光学材料的统称。
15、离子的解聚作用:是离子使大型四面体分解为小型四面体的作用。
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第6章玻璃的化学稳定性玻璃制品在使用过程中要受到水、酸、碱、盐、气体及各种化学试剂和药液的侵蚀,玻璃对这些侵蚀的抵抗能力称为玻璃的化学稳定性。
玻璃具有较高的化学稳定性,常用于制造包装容器,盛装食品、药液和各种化学制品。
在实验室以及化学工业的生产过程中,也广泛采用玻璃设备,如玻璃仪器、玻璃管道、耐酸泵、化学反应锅等。
但是,玻璃的化学稳定性在使用中有时还不能满足要求。
例如,普通的窗玻璃在长期承受大气和雨水的侵蚀下,玻璃表面失去光泽,使玻璃变为晦暗,并在表面上出现油脂状薄膜、斑点等受侵蚀的痕迹;光学仪器的各类透镜在使用过程中,因受周围介质的作用,使光学零件蒙上“雾”状膜、聚滴薄膜或白斑等,影响透光性和成象质量,严重时将造成报废;化学仪器因玻璃受侵蚀而影响分析、化验结果;对于安瓿瓶、盐水瓶,在蒸压灭菌及各种气候条件下长期与药液接触,玻璃就会溶解于药液中,甚至出现脱片现象。
1、热反射镀膜玻璃1-1.什么是可见光透过率1-2.什么是可见光反射率什么是太阳能透过率什么是太阳能反射率什么是U值什么是冬季U值的条件什么是夏季U值的条件什么是遮阳系数什么是相对热增益什么是热应力破裂影响热应力的几个方面是什么什么是热反射玻璃热反射玻璃的特性是什么单向透明玻璃的应用什么是风荷载能力破碎概率的控制范围是多大基片(玻璃原片)的种类有多少耀皮公司的镀膜玻璃牌号是如何表示的热反射玻璃按膜的颜色划分有那些太阳辐射、可见光、紫外光、红外光的光谱波段范围是多少太阳辐射能量中,可见光、紫外光、红外光的能量分配如何2、LOW-E玻璃2-1. 玻璃主要有哪几种复合产品2-2.什么是遮阳系数Sc,它反映的是哪一部分传热2-3.遮阳系数高好,还是低好2-4.什么是U值它反映的是哪一部分传热2-5.透过玻璃传递的总热能有几部分构成如何表示2-6.太阳辐射由哪几部分构成2-7.远红外热辐射是否直接来自太阳2-8.室内有远红外热辐射吗2-9.远红外热辐射是如何透过玻璃的2-10.如何区别远红外热辐射、近红外线辐射2-11.什么是LOW-e玻璃玻璃有哪些特点2-13.为什么LOW-e膜层可反射热量玻璃与热反射玻璃在功能上有何区别2-15.成熟的镀膜玻璃工艺有哪几种玻璃是否可单片使用玻璃的性能是否一样2-18.耀皮集团生产的LOW-e玻璃有几个系列2-19.哪种LOW-e玻璃适用于北方寒冷地区2-20.哪种LOW-e玻璃适用于南方温热带地区2-21.所有LOW-e玻璃看起来是否都显得一样玻璃夜晚是否仍然其作用2-23. LOW-e玻璃在夏季、冬季分别是如何起作用的2-24.如何估算LOW-e玻璃节省的电费2-25.中空玻璃哪个表面最适于镀LOW-e膜层第2层或第3层2-26.氩气如何起作用氩气是否危险2-27.紫外线有何负作用玻璃可衰减多少紫外线玻璃对室内的植物有何影响2-30.遮阳物、树木及遮蓬等是否影响LOW-e玻璃性能的发挥玻璃朝向哪个方向安装最好膜层可持续多久玻璃与着色玻璃结合使用有何效果2-34.怎样判别中空玻璃上是否装有LOW-E玻璃2-35.用户是否需做些什么来维护LOW-E玻璃产品3、钢化玻璃3-1.什么是钢化或半钢化玻璃耀皮公司控制在什么水平3-2.钢化或半钢化玻璃具有哪些特点3-3.耀皮集团的钢化产品采用哪种方式加工3-4.钢化玻璃生产线的最大加工能力及最大加工规格3-5.钢化玻璃表面为什么有时会出现彩虹现象3-6.钢化玻璃为什么会自爆3-7.钢化玻璃爆边、爆角后是否立即爆裂4、夹层玻璃4-1.什么是夹层玻璃有何特点4-2.耀皮公司的夹层线从哪个国家引进4-3.夹层玻璃的生产过程如何4-4.夹层生产线中的“合片室”的作用是什么高压釜的作用是什么4-5.什么是“煮沸试验”有什么作用4-6.什么是脱胶现象脱胶是怎样造成的4-7.夹层玻璃是否能防火是否可以隔音4-8.夹层玻璃是否能够保护家具和陈列品不褪色为什么4-9.为什么有些安装好的夹层玻璃会产生裂纹如何防止4-10.在国标GB9962-88中规定的夹层玻璃的弯曲度是多少4-11.在抗风压设计中,夹层玻璃的调整系数是多少4-12.在玻璃的选择中,哪些场合宜选用夹层玻璃4-13.各种组合的夹层玻璃在抗冲击性能方面如何4-14.耀皮公司的夹层玻璃、防弹玻璃分别符合什么标准且满足国际什么标准4-15.耀皮公司的夹层玻璃和防弹玻璃与国内同类产品比较有什么优势4-16.耀皮公司使用的PVB胶片的产地、品种、厚度、规格4-17.钢化夹层玻璃选用PVB胶片的厚度至少应是多少4-18.夹层玻璃与钢化玻璃相比的优缺点4-19.什么是“干法”什么是“湿法”哪种工艺好为什么4-20.行业标准JGJ102-96《玻璃幕墙工程技术规范》中是否允许干法和湿法生产的夹层玻璃都可以用于幕墙4-21.夹层玻璃有哪些特性5.中空玻璃5-1.什么是中空玻璃5-2.本公司生产的中空玻璃分别符合哪些标准有哪些权威机构测试5-3.中空玻璃的符合产品一般有哪几种5-4.中空玻璃具有哪些特点主要用于哪些场所5-5.中空玻璃的双道密封分别指什么分别有什么作用5-6.中空玻璃的K值代表什么单片玻璃与中空玻璃相比K值有什么区别,灌充氩气后能降低多少中空玻璃的U值比普通中空玻璃低多少5-8.与单片玻璃相比,中空玻璃和充气中空分别可降低噪音多少5-9.什么是露点单片玻璃、中空玻璃和充气中空玻璃露点分别达到多少5-10.中空生产线的生产能力及最大加工规格5-11.单片玻璃与中空玻璃相比,其能量损失分别为多少5-12.明框幕墙、隐框幕墙或半隐框幕墙,采用的封胶品种不同,为什么6、镀银镜6-1.目前耀皮公司生产的镜片最大规格、厚度是多少6-2.耀皮公司镀银镜的工艺特点双层漆和单层漆相比有什么好处6-3.耀皮公司制镜生产线是从哪个国家引进的6-4.镜子“黑边”是怎么回事6-5.镜子在切割、加工、安装、储存等过程中应注意哪些事项6-6.镀银镜和镀镜相比哪个好些为什么6-7.镀银镜的抗蒸气性、抗盐雾性如何6-8.什么是安全镜6-9.为了保证质量,“耀皮公司”哪些原材料是进口的6-10.镀银镜如何做盐雾试验有什么作用6-11.耀皮公司生产的镀银镜、安全镜分别符合什么标准并且满足国际什么标准6-12.“耀皮公司”与国内外同类产品比较有什么优势7、基础知识7-1.当玻璃运到目的地时安全掉箱或卸货方面应注意哪些事项7-2.在目的地掉箱或卸货时出现意外怎么办7-3.当玻璃运到目的地时,怎样核查玻璃颜色代号与用户要求是否一致7-4.当玻璃运到工地时如何指导用户选择场地存储玻璃7-5.在工地存储玻璃时,应怎样指导用户堆放型架有什么用处7-7.露天存储玻璃应注意哪些事项7-8.潮湿的地方为什么不能存储玻璃7-9.如何指导用户正确开箱7-10.玻璃箱内的使用说明书有什么用处7-11.玻璃箱内包玻璃的塑料薄膜有什么用处7-12.玻璃之间的泡沫塑料薄膜有什么用处7-13.玻璃箱端头的标志签有什么用处7-14.玻璃箱头的箱票有什么用处7-15.玻璃上粘贴的塑料薄膜有什么用处7-16.玻璃箱外部的钢带有什么用处7-17.玻璃箱外部应有几条钢带7-18.搬运中钢带脱开怎么办7-19.开箱后发现玻璃破裂怎么办7-20.如何指导用户切割玻璃7-21.玻璃切割后玻璃应怎么堆放7-22.耀皮公司的镀膜玻璃按深加工工艺划分,有那几大类7-23.镀膜玻璃有那些特点7-24.钢化镀膜玻璃有那些特点7-25.中空镀膜玻璃有那些特点7-26.夹层镀膜玻璃有些特点7-27.日常如何清洗镀膜玻璃7-28.用户再加工如何清洗镀膜玻璃7-29.如何安装镀膜玻璃7-30.如何选定结构胶7-31.施工中如何保护镀膜玻璃7-32.镀膜玻璃是否有遮挡红外线的功能7-33.什么是干涉色膜厚是否影响干涉色7-34.膜面污染是否影响颜色7-35.在用户施工过程中,那些环节容易造成膜面划伤7-36.镀膜玻璃应严禁与那些物质直接接触7-37.如何分辨膜面7-38.已切割的镀膜玻璃采取磨边、钻孔等加工后应如何处理7-39.镀膜玻璃在包装的要求是什么7-40.建筑用镀膜玻璃按加工工艺方式分几大类哪类最流行最好7-41.耀皮公司生产镀膜玻璃的是什么引进的生产设备是哪些国家的7-42.耀皮公司镀膜玻璃为什么比其它厂家的更贵原因之一是什么7-43.耀皮公司镀膜玻璃同其它厂家的产品比较有那些优点7-44.机器清洗镀膜玻璃的要求是什么7-45.室内装修应注意什么7-46.镀膜玻璃生产热应力破碎的主要原因是什么7-47.发现质量问题后怎么办8、结算知识1、热反射镀膜玻璃1-1.什么是可见光透过率在可见光谱(380纳米至780纳米)范围内,透过玻璃的光强度的百分比。
. .. 第一章 玻璃的定义与结构 1、解释转变温度、桥氧、硼反常现象和混合碱效应。 转变温度:使非晶态材料发生明显结构变化,导致热膨胀系数、比热容等性质发生突变的温度范围。
非桥氧:仅与一个成网离子相键连,而不被两个成网多面体所共的氧离子则为非桥氧。 桥氧:玻璃网络中作为两个成网多面体所共有顶角的氧离子,即起“桥梁”作用的氧离子。
硼反常性:在钠硅酸盐玻璃中加入氧化硼时,往往在性质变化曲线中产生极大值和极小值,这现象也称为硼反常性。
混合碱效应:在二元碱玻璃中,当玻璃中碱金属氧化物的总含量不变,用一种碱金属氧化物逐步取代另一种时,玻璃的性质不是呈直线变化,而是出现明显的极值。这一效应叫做混合碱效应。
2、玻璃的通性有哪些? 各向同性;无固定熔点;介稳性;渐变性和可逆性; ①.各向同性 玻璃态物质的质点总的来说都是无规则的,是统计均匀的,因此,它的物理化学性质在任何方向都是相同的。这一点与液体类似,液体内部质点排列也是无序的,不会在某一方向上发现与其它方向不同的性质。从这个角度来说,玻璃可以近似地看作过冷液。
②.无固定熔点 玻璃态物质由熔体转变成固体是在一定温度区域(软化温度范围)内进行的,(从固态到熔融态的转变常常需要经历几百度的温度范围),它与结晶态物质不同,没有固定的熔点。
③.介稳性 玻璃态物质一般是由熔融体过冷而得到。在冷却过程中粘度过急剧增大,质点来不及作有规则排列而形成晶体,因而系统内能尚未处于最低值而比相应的结晶态物质含有较高的能量。还有自发放热转化为内能较低的晶体的倾向。
④.性质变化的渐变性和可逆性 . .. 玻璃态物质从熔融状态到固体状态的过程是渐变的,其物理、化学性质变化是连续的和可逆的,其中有一段温度区域呈塑性,称“转变”或“反常”区域。
3、分别阐述玻璃结构的晶子学说和无规则网络学说内容。 答:(1)玻璃的晶子学说揭示了玻璃中存在有规则排列区域,即有一定的有序区域,这对于玻璃的分相、晶化等本质的理解有重要价值,但初期的晶子学说机械地把这些有序区域当作微小晶体,并未指出相互之间的联系,因而对玻璃结构的理解是初级和不完善的。总的来说,晶子学说强调了玻璃结构的近程有序性、不均匀性和不连续性。(2)玻璃的无规则网络学说是1932年由查哈里阿森提出的,该学说借助于离子结晶化学的一些原则,并参照玻璃的某些性能(如硬度、热传导、电绝缘性等)与相应的晶体的相似性而提出的。像石英一样,熔融石英玻璃的基本结构单元也是硅氧四面体,玻璃被看作是由硅氧四面体为结构单元的三度空间网络所组成的,但其排列是无序的,缺乏对称性和周期性的重复,故不同于晶态石英结构。当熔融的石英玻璃中加入碱金属或碱土金属氧化物时,硅氧网络断裂,碱金属或碱土金属离子均匀而无序地分布于某些硅氧四面体之间的空隙中,以维持网络中局部的电中性。对硼酸盐与磷酸盐玻璃也作了类似的描述。
第二章 玻璃的形成与规律 1、混合键性为何易于形成玻璃? 答:因为既具有离子键易改变键角、以形成无对称变形的趋势,又具有共价键的方向和饱和性,不易改变键长和键角的倾向。前者造成玻璃的长城无序;后者赋予玻璃的短程有序,因此极性共价键化合物易形成玻璃。
2、什么是3T图? 答:所谓的3T图是通过T-T-T(即温度-时间-转变)曲线法,以确定物质形成玻璃能力的大小。
3、三元系统玻璃形成区共有多少种? 答:①仅含有一种网络形成体(F)的三元系统,该三元系统共有15种。 ②含有两种网络形成体(F和F、 )的三元系统,该系统共有5种。 ③含有三种网络形成体的三元系统,该三元系统的只有一种。 所以共有15+5+1=21种。 . .. 第三章 玻璃的分相和析晶 1、解释:均匀成核、非均匀成核、分相。 均匀成核:在宏观均匀的玻璃中,没有外来物参与,与相界、结构缺陷等无关的成核过程。又称本征成核、自发成核。
非均匀成核:依靠相界、晶界或基质的结构缺陷等不均匀部位而成核过程。 分相:玻璃的分相实质熔体和玻璃体在冷却或热处理过程中,从均匀的液相或玻璃相在转变为晶相或形成两种互不相溶的液相。
2、影响结晶的因素有哪些? 答:(1)温度(2)黏度(3)杂质(4)界面自由能 3、 玻璃析晶的两个阶段及其相互间的关系是什么? 答:玻璃的析晶阶段包括晶核成长和晶体长大两个阶段。 当形成稳定的晶核后,在适当的过冷度和过饱和的条件下,熔体中的原子向界面迁移。到达适当的生长位置,使晶体长大。所以晶体长大的条件是建立在可以形成晶核之上的。
4、 玻璃分相的类型和分相结构的特点是什么? 答:分为稳定分相和亚稳分相,在亚稳区中分相后形成一种分散的孤立滴状结构,而在不稳区则形成一种三维空间互相连接的联通结构。
5、 高硅氧玻璃的制备原理及生产工艺? 答:高硅氧玻璃纤维其工艺原理是利用玻璃在熔融或冷却过程中,二个或二个以上互不相容的液相彼此分离,成微不均匀性,利用其结构的分相而生产的。
高硅氧玻璃纤维的生产工艺:高硅氧玻璃纤维的生产是以合适的原始玻璃成分,按普通玻璃纤维的生产工艺制成纱、布等各种制品,经过酸沥滤和热烧结工艺,即得到耐高温性能接近石英纤维的高硅氧制品,对原始玻璃组分,目前主要有以E玻璃以及Si02-B203-Na2O和Si02-B203二元系统为原始玻璃组分,我国主要采用三组分的纳硼硅酸盐玻璃,其主要的制品生产工艺流程如图1所示: .
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在生产中,将高硅氧制品经酸沥滤,利用其结构的分相,使B203和Na2O组分沥滤出来转入溶液中,使Si02富集量达到96%以上的微孔硅氧骨架,然后再经600一800℃的高温热烧结定型,使微孔闭合,骨架结构趋于紧密,而制得高性能的高硅氧玻璃纤维制品。
第四章 玻璃的性质 1、何为玻璃的料性? 答:是指玻璃随着温度变化其年黏度变化的速度称为玻璃的料性。 2、试述黏度在玻璃生产中的作用? 答:在生产中玻璃的熔化、澄清、均化、供料、成型、退火等工艺过程的温度制度,一般是以其对应的黏度为依据制定的。
3、试述玻璃表面张力的工艺意义? 答:在熔制过中,表面张力在一定程度上决定了玻璃液中气泡的长大和排除,在一定条件下,微小气泡在表面张力作用下,可溶解于玻璃液中。均化时,条纹及节瘤扩散和溶解的速度取决于主体玻璃和条纹表面张力的相对大小。如果条纹的表面张力较小,则条纹力求展开成薄膜状,并包围在玻璃体周围,这种条纹就很快的溶解而消失。相反,如果条纹(节瘤)的表面张力叫主体玻璃大,条纹力求成球形,不利于扩散和溶解,因而较难消除。 在玻璃成形过程中,人工挑料或吹小泡及滴料供料时,都要借助表面张力使之达到一定的形状。拉制玻璃管、玻璃棒、玻璃丝时,由于表面张力的作用才能获得正确的圆柱形。玻璃制得拱火、火抛光也是借助表面张力。 .
.. 4、为什么玻璃的实质强度较理论强度低? 答:玻璃的实际强度低的原因,是由于玻璃的脆性、玻璃中存在微裂纹(尤其是表面的微裂纹)和内部不均与区及缺陷的存在造成应力集中所引起的(由于玻璃受到应力作用时不会产生流动,表面的微裂纹急剧扩张,并且应力集中,以致破裂。
5、何谓玻璃的弹性模量?何谓玻璃的脆性? 答:弹性模量是表征材料应力与应变的关系的物理量,表示材料对形变的抵抗力。 玻璃的脆性是指当符合超过玻璃的极限强度时,不产生明显的塑性变形而立即破裂的性能。
6、影响玻璃的热膨胀系数变化的主要因素有哪些? 答:玻璃的热膨胀系数很大程度上取决于玻璃的化学组成,温度对它的影响程度也很大,此外还与玻璃的热历史有关。
7、何谓玻璃的导热性? 答:热导性是物质依靠质点的振动将热能将传递到较低温度物质的能力。 热导性主要取决于玻璃的化学组成、温度及其颜色等。
8、何谓玻璃的热稳定性?影响玻璃的热稳定性的因素有哪些? 答:玻璃的热稳定性是指玻璃经受剧烈温度变化而不被破坏的性能。 ①玻璃的热稳定性和玻璃的组成有关。 ②玻璃自身的机械强度对对其热稳定性的影响也很明显,凡是能降低玻璃强度的因素,都能降低玻璃的热稳定性。
③玻璃的热稳定性还与其受热的制度有关。 ④玻璃的热稳定性还与制品的厚度有关。 9、何谓玻璃的介电强度?何谓玻璃的介电损耗?何谓玻璃的介电常数? 答:介电常数表征在外加电场作用下介质极化过程的大小。 介电损耗是指在一定频率的交流电压作用下,电介质材料由于极化或吸收现象使部分电能转化为热能的损耗。介电强度是指当施加于电介质的电压超过某一临界值时,介电中的电流突然增多,这一现象称为电击穿。发生电击穿的电压,称为电介质的耐击穿强度,又称为介电强度。
10、何为玻璃的化学稳定性? . .. 答:玻璃制品在使用过程中受到水、酸、碱、盐、气体及化学稳试剂盒药液的侵蚀,玻璃对这些侵蚀的抵抗能力称为玻璃的化学稳定性。
11、试述水对硅酸盐玻璃的侵蚀机理? 答:水对玻璃的侵蚀开始于水中氢离子和玻璃的钠离子进行交换,反应的产物是硅酸钠,其电离强度低于氢氧化钠的强度,因此此反应使钠离子的浓度降低。随着水化反应的进行,硅原子周围有4个桥氧全部成为—OH,形成Si(OH)4。
12、水和水汽那个对玻璃的侵蚀更严重?为什么? 答:水汽比水溶液具有更大的侵蚀性。水溶液对玻璃的侵蚀是在大量水存在的情况下进行,因此从玻璃中释放的碱不断进入水溶液中(不断稀释)。所以在侵蚀过程中,玻璃表面附近水的PH值没有明显的变化。而水汽则不然,它是以微粒水滴粘附在玻璃表面。玻璃中释放的碱不能被移走,而是在玻璃的表面的水膜不断积累。随着侵蚀,碱的浓度越来越大,PH不断上升,最后类似与碱液对玻璃的侵蚀,从而加大了对玻璃的腐蚀。
13、对于硅酸盐玻璃如何提高其化学稳定性? 答:硅硅酸盐玻璃在退火过程中会发生分相,分成富硅氧相和富钠硼相。分相后形成孤岛滴球状结构,钠硼相为硅氧相包围,使易溶的钠硼相免受介质的侵蚀,则玻璃的化学稳定性将提高。如果分相后钠硼相和硅氧相形成连通结构,则玻璃的化学稳定性将会大大降低,由于易溶的钠硼相能不断的被侵蚀介质浸析出来所致。因此对三氧化硼含量较高是玻璃,其化学稳定性与退火制度的关系必须予以重视(如退火温度不能太高,退火时间也不能够过长,要尽量避免重复退火等)。
影响玻璃的化学稳定性的因素有哪些? 答:玻璃的化学稳定性主要取决于玻璃的化学组成、热处理、表面处理及温度和压力等。 6对于硅酸盐玻璃如何提高其化学稳定性?
第五章 玻璃着色与脱色 1、玻璃的着色分为几类? 答:玻璃的着色大致可分为离子着色、硫硒化物着色和金属胶体着色三大类。