Klaasisolatsioon, valguse läbilaskvus, stabiilne jõudlus, erinevad tüübid erinevatel juhtudel ja erinevate omadustega, rakendusala on väga lai. Klaasi valimisel peaksime lisaks hinnale tähelepanu pööramisele omama ka teatud arusaama selle tüübist ja toimivusest, propageerima tugevusi ja vältima nõrkusi, et leida sobivamaid materjale. Kogusime selle artikli koostamiseks andmeid, mis aitavad teil mõista kõrge boorsilikaatklaasist torude funktsionaalseid omadusi ja tootmistooraineid.
Lühitutvustus kõrge boorsilikaatklaasist torude funktsioonidesse
High borosilicate glass is made by using the conductive characteristics of glass at high temperature, by heating inside the glass to achieve glass melting, and processed by advanced production technology. In the glass tube, SiO2 (silicon oxide) >78%, B2O3 (boron oxide) >10%, räni ja boori sisaldus on väga kõrge.
Kõrge borosilikaatklaasi tootesari
1, baar: saab kasutada kõrgete dekoratiivsete valgustustarvikute töötlemiseks, eelistatud nii kodus kui ka välismaal
2, toru: saab kasutada torudega keemiliste instrumentide, keemiatorude, torudega käsitöö jaoks
3, päikesevaakumtoru tühja toruga: kõrge boorsilikaatseid materjale kasutatakse laialdaselt päikeseenergias, laialdaselt päikeseklaasikollektorites/lampides/keemiaseadmete torujuhtmetes/soojusvahetusseadmetes.
4, kõrgtehnoloogilised igapäevased vajadused
Teiseks kõrge boorsilikaatklaasist torude tootmise tooraine
Sisestatud oksiidide omaduste järgi võib selle jagada happeoksiidi tooraineks, leelismetallioksiidi tooraineks ja leelismuldmetallioksiidi tooraineks.
① Happeoksiidi tooraine: seal on SiO2, B2O3, Al2O3 ja muud toorained. SiO2 on silikaatklaasi klaasstruktuuri skelett. See annab klaasile kõrguse, hea keemilise stabiilsuse, kuumakindluse ja vähese paisumise, kuid tõstab klaasi sulamistemperatuuri ja suurendab viskoossust. SiO2 nimetatud tooraineks on räniliiv või liivakivi ja kvartsiit. B2O3 lisamine klaasile võib vähendada klaasi soojuspaisumist, parandada murdumisnäitajat, kuumakindlust ja keemilist erosioonikindlust, vähendada klaasi viskoossust kõrgematel temperatuuridel ja parandada klaasi viskoossust madalamatel temperatuuridel. B2O3 tsiteeritud tooraineks on booraks või boorhape. Al2O3 lisamine klaasile võib vähendada klaasi kristalliseerumise kalduvust ja suurendada keemilist stabiilsust, parandada kraadi ja suurendada klaasi viskoossust. Tsiteeritav tooraine on tavaliselt K2O või Na2O ja SiO2-ga päevakivi, samuti võib kasutada tööstuslikku alumiiniumoksiidi. Cangzhou Tianchangi tehnoloogia klaastoodete tehasel on kogemusi erinevat tüüpi kõrge boorsilikaatklaasist torude tootmisel
② Leelismetallioksiidi tooraine: Na2O, K2O tooraine. Na2O ja K2O lisamine klaasile võib vähendada sulamistemperatuuri ja viskoossust, kuid see halvendab klaasi keemilist stabiilsust. Toodud toorained on sooda (Na2CO3) ja kaaliumleelis (K2CO3).
③ Leelismuldmetallioksiidi tooraine: seal on CaO, MgO, BaO, ZnO, PbO toorained. CaO ja MgO lisamine klaasile võib nõrgendada naatrium-räni klaasi kristalliseerumist, suurendada keemilist stabiilsust, vähendada klaasi viskoossust kõrgel temperatuuril ning soodustada klaasi sulamist ja selginemist, kuid viskoossus suureneb kiiresti, kui temperatuur langeb. ja vormimine on keeruline. Nimetatud toorained on lubjakivi (CaCO3) ja magnesiit (MgCO3) või dolomiit, mis sisaldab nii CaO kui ka MgO. Klaasi keemilise stabiilsuse ja murdumisnäitaja reguleerimiseks lisatakse klaasile sageli BaO ja ZnO ning tsiteeritud tooraineks on sageli tööstuslik ZnO ja BaCO3, BaSO4 või Ba(NO3)2. PbO lisamine klaasile võib märkimisväärselt parandada murdumisnäitaja ja dispersiooni, nii et klaas suudab absorbeerida lühikese lainepikkusega kiiri, samal ajal suureneb erikaal, väheneb sulamistemperatuur ja metalli infiltratsioon on hea. PbO noteeritud tooraineks on punane plii ja kollane plii või tööstuslik plii nitraat.
Lisaks on purustatud klaas ka peamine tooraine, mida sageli nimetatakse klinkriks, mis võib sulada madalamal temperatuuril, aidates kaasa klaasiühendite sulamisele.
