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              玻璃復合澄清劑廠家信賴推薦「益陽宇鑫」

              發布時間:2021-06-13 02:10  

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              玻璃澄清劑廠家揭示玻璃非固體之謎

              在實驗中,為了觀察微觀原子的真實運動情況,研究人員利用較大的膠體微粒模擬原子,并用高倍顯微鏡進行觀察。軟化溫度范圍Tg~T1,Tg為轉變溫度,T1為液相線溫度,對應的黏度分別為10dPa·s、10dPa·s。結果發現,這些粒子形成的凝膠因為構成了二十面體結構而無法形成結晶--這與20世紀50年代布里斯托爾大學的Charles Frank作出的預測相一致。這種結構解釋了為什么玻璃是'玻璃'而不是液體或固體。

              此次研究對于理解亞穩態材料來說是個重大的突破,它將使進一步開發金屬玻璃等新材料成為可能。另外,如果能夠通過操作使金屬在冷卻時形成玻璃一樣的內部結構,將有可能大大減少金屬缺陷。 (科學網 梅進/編譯)

              (《自然-材料學》(Nature Materials),doi:10.1038/nmat2219,C. Patrick Royall,Hajime Tanaka)

              玻璃表面看上去是固體,實際上并不是。50多年來,科學家一直在嘗試弄清玻璃的本質。英國、澳大利亞及日本的科學家聯合研究發現,玻璃無法成為固體的原因在于玻璃冷卻時所形成的特殊的原子結構。

              主要研究人員、英國布里斯托爾大學的Paddy Royall說:'一些材料在冷卻時會形成結晶,其原子會以高度規則的模式進行排列,稱為'晶格'(lattice)。不過玻璃在冷卻時,原子擁堵在一起,幾乎隨機排列,妨礙了規則晶格的形成。'





              常見的玻璃澄清劑及澄清機理


                 1、由于澄清劑生成的氣體和氣泡中原有氣體的共同析出,會增大氣泡的直徑,加速氣泡的上升,改善了玻璃的澄清。

                 這類澄清劑以Asz03、Sb203、Ce02為代表。

                 As203 As203是澄清劑,用量一般為0.2~O。

                 5%,與硝*鹽(鈉)共用,其反應過程為a1: As2D5—上坐瑪A5203+D2個 As:q與加+D2個 另外,As。

                 03在高溫下能夠生成*酸鹽或其他亞*酸鹽,能夠與石英顆粒反應放出氧氣,從而加快玻璃的熔化速度。

                  但As:03劇*,制品*析出量超標:As:0,本身易氣化揮發,隨煙氣排出,對環境造成危害。

                 所以,目前As:0。

                 不用或少用。

                 2、Sb秈 Sbz03的澄清機理類似于Asz0。

                 ,但毒性較小,密度大,放出氧氣的溫度低。

                 Sb203與As20。

                 配合使用,效果更好,同時可降低As20。

                 但銻析出量也是控制指標之一。

                 3、Ce02 91 Ce0:是高溫澄清劑,無毒。

                 其反應過程為: 熔窯溫度低于1510”C時,玻璃液溫度在1400。

                 C以下,Ce02不會分解,起不到澄清作用。

                 同時,熔窯溫度的高低與CeOz的用量用關系,由于玻璃液在1400”C以上停留的時間較短,過量的Ce0:分解不完,后期接觸還原性介質會放出0:,產生微小氣泡。

                 一般用量小于0.5%。






              玻璃澄清劑廠家介紹玻璃氣泡的產生


              益陽宇鑫高分子材料有限公司位于銻都湖南省益陽市高新技術產業區梅林工業園,主導產品為“漁唱牌,STL牌”超微細高純度氧化銻 、普通氧化銻、銻酸鈉、STL活性玻璃澄清劑、硫化銻 、精銻 、氧化鋅、二氧化錳、STL活性玻璃補色劑、塑料用新型銻稀土熱穩定劑等。具有良好的熱穩定性,普通玻璃鋼化處理后能經受的溫差約180°C。

              伴隨熔融過程所產生的氣泡,一部份從玻璃液上升至表面破*消失;一部份氣泡溶解在玻璃液中;一部份與玻

              一般在靜止的玻璃液中氣泡通過上升后到玻璃表面破*消失,在該過程中會受氣泡半徑、阻力的影響。按斯托克斯原理,玻璃氣泡上升速度為:

              v= (1-1)

              式中v——氣泡上升速度,cm/s;

              g——重力加速度,cm/s2;

              r——球體的半徑,cm;

              、 ——氣體與玻璃液的密度,g/cm3;

              η——介質粘度,dPa?s。

              氣泡所受浮力為:

              B= (1-2)

              式中 B——浮力。

              由此可知,浮力與汽泡半徑的三次方成正比,阻力與半徑的一次方成正比,上升速度與半徑的二次方成正比。因而氣泡越大越易消除。氣泡在玻璃液中受的浮力同時也在上浮過程中受到阻力,這一阻力在上浮速度越大阻力越大。







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