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化学玻璃钢化

发布时间:2022-06-15 16:03:13

① 钢化玻璃分成几种

钢化玻璃按形状可分为平面钢化玻璃和曲面钢化玻璃两种,其中平面钢化玻璃厚度有4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm等;曲面钢化玻璃,厚度有5mm、6mm、8mm等。钢化玻璃按形按外观质量,可分为优等品、合格品两类,优等品钢化玻璃用于汽车挡风玻璃,合格品用于建筑装饰。

② 钢化玻璃是怎么做出来的

钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近软化点的700度左右,再进行快速均匀的冷却而得到的。

(通常5-6MM的玻璃在700度高温下加热240秒左右,降温150秒左右。8-10MM玻璃在700度高温下加热500秒左右,降温300秒左右。总之,根据玻璃厚度不同,选择加热降温的时间也不同)。

钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力,而内部则形成张应力,使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高,其强度约是普通退火玻璃的四倍以上。已钢化处理好的钢化玻璃,不能再作任何切割、磨削等加工或受破损,否则就会因破坏均匀压应力平衡而“粉身碎骨”。

(2)化学玻璃钢化扩展阅读:

钢化玻璃的产品应用

平钢化、弯钢化玻璃属于安全玻璃。广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、室内隔断玻璃、采光顶棚、观光电梯通道、家具、玻璃护栏等。通常钢化玻璃可以应用在以下几个行业:

⒈建筑,建筑模板,装饰行业(例:门窗、幕墙、室内装修等)

⒉家具制造行业(玻璃茶几、家具配套等)

⒊家电制造行业(电视机、烤箱、空调、冰箱等产品)

⒋电子、仪表行业(手机、MP3、MP4、钟表等多种数码产品)

⒌汽车制造行业(汽车挡风玻璃等)

⒍日用制品行业(玻璃菜板等)

⒎特种行业(军工用玻璃)

由于钢化玻璃破碎后,碎片会破成均匀的小颗粒并且没有普遍玻璃刀状的尖角,从而被称为安全玻璃而广泛用于汽车、室内装饰之中,以及高楼层对外开启的窗户。

③ 玻璃如何钢化

玻璃钢化:

1、物理钢化法

物理钢化法的原理就是把玻璃加热到适宜温度后迅速冷却,使玻璃表面急剧收缩,产生压应力,而玻璃中层冷却较慢,还来不及收缩,故形成张应力,使玻璃获得较高的强度。一般来说冷却强度越高,则玻璃强度越大。物理钢化方法很多,按冷却介质来分,可分为以下几种:

2、化学钢化法

化学钢化法指的是通过化学方法改变玻璃表面组分,增加表面层压应力,以增加玻璃的机械强度和热稳定性的钢化方法。由于它是通过离子交换使玻璃增强,所以又称为离子交换增强法。根据交换离子的类型和离子交换的温度又可分为低于转变点度的离子交换法和高于转变点温度的离子交换法。

化学增强法的原理是:根据离子扩散的机理来改变玻璃的表面组成,在一定的温度下把玻璃浸入到高温熔盐中,玻璃中的碱金属离子与熔盐中的碱金属离子因扩散而发生相互交换,产生“挤塞”现象,使玻璃表面产生压缩应力,从而提高玻璃的强度。

(3)化学玻璃钢化扩展阅读:

玻璃钢化过程中问题:

玻璃钢化炉在钢化的过程中,一般都会产生风斑和应力斑,风斑是在冷却过程中,由于受冷不均而导致玻璃应力不均而形成的,其在某种特殊角度下观察会看到玻璃表面呈明暗相间的条纹。应力斑也是因为应力不均造成的,比如在加热过程中,炉边部和中部存在温差而导致应力不均。应力斑目前还没有办法完全避免,但设计良好的钢化设备可以较大程度的减少应力斑的可见性。

④ 玻璃的化学钢化和物理钢化有什么区别

首先弄清楚物理反应和化学反应的区别
物理反应是不改变物质元素组成,只是对物质的状态、运动等产生的变化,如固液气,匀速直线到匀加速等等。
化学反应是改变物质元素组成的,如木炭燃烧产生二氧化碳,c+o2=co2.
再回到你的问题
加工温度:物理钢化是在600℃-700℃的温度下进行的(接近玻璃软化点)
化学钢化是在400℃-450℃的温度下进行的
加工原理:物理钢化是淬冷,内部形成压应力
化学钢化是钾钠离子置换+冷却,也是压应力
加工厚度:化学钢化0.15mm-50mm
物理钢化3.2mm-35mm
表面应力值:物理钢化玻璃是90mpa-140mpa
化学钢化玻璃是450mpa-650mpa
碎片状态:物理钢化玻璃是颗粒状的
化学钢化玻璃是块状的
抗冲击强度:物理钢化玻璃厚度≥6mm有优势
化学钢化玻璃<6mm优势
弯曲强度:化学钢化要高于物理钢化
光学性能:化学钢化要优于物理钢化
表面平整度:化学钢化要优于物理钢化

⑤ 甚么是玻璃的化学钢化法

化学钢化玻璃实际上是1种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面构成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃本身抗风压性,寒暑性,冲击性等。

⑥ 玻璃化学钢化原理

化学钢化玻璃是将玻璃置于熔融的碱盐中,使玻璃表层中的离子与熔盐中的离子交换,由于交换后的体积变化,在玻璃的两表面形成压应力,内部形成张应力,从而达到提高玻璃强度的效果。化学钢化玻璃强度高、热稳定性好、表面不变形、可做适当切裁处理、无爆开现象。
化学钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。
二、化学钢化原理是什么

化学钢化玻璃是采用低温离子交换工艺制造的,所谓低温系是指交换温度不高于玻璃转变温度的范围内,是相对于高温离子交换工艺在转变温度以上,软化点以下的温度范围而言。低温离子交换工艺的简单原理是在400℃左右的碱盐溶液中,使玻璃表层中半径较小的离子与溶液中半径非常大的离子交换,比如玻璃中的锂离子与溶液中的钾或钠离子交换,玻璃中的钠离子与溶液中的钾离子交换,利用碱离子体积上的差别在玻璃表层形成嵌挤压应力。大离子挤嵌进玻璃表层的数量与表层压应力成正比,所以离子交换的数量与交换的表层高层度是增效果好果的关键指标。
离子交换钢化玻璃与物理钢化玻璃的应力分布不同,前者表面层的压应力厚度较小,与其平衡的内部拉应力不大,这是化学钢化玻璃的内部拉应力层达到破坏时也不像物理钢化玻璃那样碎成小片的原因。由于离子交换层较薄,所以化学钢化玻璃方法用于增强薄玻璃效果显著,对厚玻璃的增效果好果不甚明显,特别适合增强2~4mm厚的玻璃。

⑦ 化学钢化玻璃的流程

化学钢化玻璃主要以3mm厚度以下的玻璃为主,化学钢化玻璃是通过改变玻璃的表面的化学组成来提高玻璃的强度,一般是应用离子交换法进行钢化。其方法是将含有碱金属离子的硅酸盐玻璃,浸入到熔融状态的锂(li+)盐中,使玻璃表层的na+或k+离子与li+离子发生交换,表面形成li+离子交换层,由于li+的膨胀系数小于na+、k+离子,从而在冷却过程中造成外层收缩较小而内层收缩较大,当冷却到常温后,玻璃便同样处于内层受拉,外层受压的状态,其效果类似于物理钢化玻璃。
化学钢化玻璃的工艺流程为:
白片成品—qc检验—清洗处理—化学钢化---保温冷却—清洗干燥—包装。
由于钾钠离子交换速度较慢,要使玻璃具有大的应力值和符合使用要求的应力层厚度,交换时间需要1小时—8小时不等。
化学钢化玻璃的优点:
化学钢化玻璃未经转变湿度以上的高温过程,所以不会像物理钢化玻璃那样存在翘曲,表面平整度与原片玻璃一样,同时在强度和耐温度变化有一定提高,并可适当作切裁处理。
化学钢化玻璃强度高,其抗压强度可达125mpa以上,比普通玻璃大4~5倍;抗冲击强度也很高,用钢球法测定时,0.8kg的钢球从1.2m高度落下,玻璃可保持完好。化学钢化玻璃的弹性比普通玻璃大得多,一块1200mm×350mm×6mm的钢化玻璃,受力后可发生达100mm的弯曲挠度,当外力撤除后,仍能恢复原状,而普通玻璃弯曲变形只能有几毫米。热稳定性好,在受急冷急热时,不易发生炸裂是化学钢化玻璃的又一特点。这是因为化学钢化玻璃的压应力可抵销一部分因急冷急热产生的拉应力之故。化学钢化玻璃耐热冲击,最大安全工作温度为288℃,能承受204℃的温差变化。
化学钢化玻璃适宜于在以下建筑场合使用:有减轻自重要求,同时对冲击强度,弯曲强度和耐冷热冲击有一定要求的场合,如农用温室的窗及顶棚,活动房屋的门窗玻璃等。

⑧ 钢化玻璃分哪几种

钢化玻璃可分为物理钢化玻璃和化学钢化玻璃两种。

1、物理钢化玻璃

将普通平板玻璃在加热炉中加热到接近玻璃的软化温度(600℃)时,通过自身的形变消除内部应力,然后将玻璃移出加热炉,再用多头喷嘴将高压冷空气吹向玻璃的两面,使其迅速且均匀地冷却至室温,即可制得钢化玻璃。

2、化学钢化玻璃

通过改变玻璃的表面的化学组成来提高玻璃的强度,一般是应用离子交换法进行钢化。其方法是将含有碱金属离子的硅酸盐玻璃,浸入到熔融状态的锂(Li+)盐中,使玻璃表层的Na+或K+离子与Li+离子发生交换,表面形成Li+离子交换层。

(8)化学玻璃钢化扩展阅读:

钢化玻璃破碎原因

钢化玻璃是普通玻璃在高温下迅速冷化形成的。具有硬度大,不易破碎的特点。破碎后会成颗粒状,不易伤人。那么钢化玻璃为什么会破碎。一般情况,有以下4种情况:

1、钢化玻璃在温差变化大的情况下会发生自爆的可能性

2、 钢化玻璃本身会有千分之三的自爆率

3、 钢化玻璃一般可以承受200多度的温差,但是如果受热集中温差超过200度也会发生破碎。

4、被外力击打破碎

钢化玻璃的属于安全玻璃,正常情况下不不容易破碎的,是绝大多数家庭玻璃的首选。

⑨ 玻璃如何钢化

方法一:物理钢化法,把玻璃加热到适宜温度后迅速冷却,使玻璃表面急剧收缩,产生压应力,而玻璃中层冷却较慢,还来不及收缩,故形成张应力,使玻璃获得较高的强度。

方法二:化学钢化法,通过化学方法改变玻璃表面组分,增加表面层压应力,以增加玻璃的机械强度和热稳定性的钢化方法。

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