U-muotoisen lasin raaka-aineet ja ainesosat
Nykypäivän rakennusmateriaalikentällä U-muotoisen lasin levittäminen on tullut yhä laajemmaksi. Verrattuna perinteiseen tavalliseen lasiin, U-muotoisella lasilla on valonsiirron ominaisuudet, ei näkökulmaa, kaunista ulkonäköä ja suurempaa lujuutta. Joten mitä raaka-aineita tarvitaan U-muotoisen lasin tuottamiseksi? Mikä rooli näillä raaka -aineilla on?
Nestemäisen lasin palauttamiseksi tuttuihin lasitilaan meidän on jäähdytettävä nestemäinen lasi nopeasti. Nopean jäähdytyksen jälkeen molekyylirakenne järjestetään uudelleen nesteen ja kristallin väliin, josta tulee se, mitä me usein kutsumme lasiksi.
Ei ole vaikea nähdä, että lasi ei ole kiinteä tai neste, jonka kanssa olemme kosketuksissa jokapäiväisessä elämässä. Se on puoliksi vakaana ja puoliksi nestemäinen tila, jolla on erittäin hidas virtausnopeus, mikä on hyvin erityistä. Siksi lasin valmistusprosessissa, kuinka lämpötilaa hallitaan, on tullut ensisijainen tavoite.
Seuraavaksi puhutaan U-muotoisen lasin ainesosista ja raaka-aineista. Yleisesti ottaen U-muotoinen lasi koostuu pääasiassa seuraavista neljästä aineosasta.
1. Perusainesosat
Kuten useimmat tavalliset lasit, U-muotoisen lasin peruskemiallinen koostumus sisältää myös neljä elementtiä: piisidioksidi, natriumoksidi, kalsiumoksidi ja magnesiumoksidi.
Pihasidioksidi on lasin pääkomponentti ja tulee kvartsihiekasta. Sillä on erittäin hyvä kestävyys, mutta sen sulamispiste on liian korkea. On erittäin vaikeaa tehdä lasia peli -dioksidilla pelkästään.
Joten ihmiset lisäävät natriumoksidia, joka voi tehokkaasti vähentää kvartsihiekan sulamispistettä, joka on piisidioksidin raaka -aine. Natriumionien esiintymisen vuoksi se on kuitenkin kemiallisesti aktiivisempi ja reagoi helposti ulkomaailman kanssa. Teollisuusmateriaaleissa soodatuhkan voi tarjota suuren määrän natriumoksidia.
Kalsiumoksidi on toinen tärkeä komponentti, joka parantaa lasin kestävyyttä. Se voi kuitenkin helposti aiheuttaa nestemäisten raaka -aineiden kiteytymisen korkeissa lämpötiloissa, aiheuttaen lasin menettävän valon läpäisyn. Kalkkikivessä ja dolomiitissa on suuri määrä kalsiumoksidia.
Tämän ongelman ratkaisemiseksi magnesiumoksidia lisätään usein raaka -aineisiin estämään lasin kiteytyminen korkeissa lämpötiloissa. Dolomiitti voi tarjota suuren määrän magnesiumoksidia.
Yllä olevat neljä elementtiä ovat useimpien lasien peruskomponentit, ja tuotettu lasi kutsumme usein natriumkalsiumsilikaatista.
14. Jäljiteosat
Edellä mainittujen peruselementtien lisäksi U-muotoinen lasi lisää myös joitain apumateriaaleja. Yleisimmin käytetty alumiinioksidi, jota käytetään lasin kosteusvastuksen tehokkaaseen lisäämiseen. Lisäksi tuotettaessa tavallista valkoista U-muotoista lasia, rautapunaisen jauheen lisääminen voi tehokkaasti poistaa raaka-aineiden hiilidioksidin muodostuneet kuplat, mikä tekee lasista selvemmän. Rautapunainen jauhe aiheuttaa kuitenkin lasin värillistä, joten sitä ei voida käyttää ultravalkoisissa U-muotoisissa lasiraaka-aineissa.
Joidenkin hapettimien lisääminen voi tehdä lasista kristallinkirkkaamman. Jos erityistarpeita on, voit myös lisätä sopivan määrän väriaineita lasin värin muuttamiseksi, kuten koboltti, seleeni, nikkeli jne.
3. selkeys
Teollisuustuotannossa tietty määrä Glauberin suolaa on lisättävä lasiraaka -aineisiin selkeästi, joka voi tehokkaasti purkaa kaasuja, kuten nestemäistä lasia sisältävää hiilidioksidia ja tehdä lasin puhdistampaa.
4. rikki lasi
Rikkoutuneen lasin lisääminen raaka -aineisiin on vähentää tehokkaasti raaka -aineiden sulamispistettä ja helpottaa raaka -aineiden käsittelyä.
Tällä tavoin tarpeiden mukaan edellä mainitut neljä raaka-ainetyyppiä punnitaan ja sekoitetaan eri suhteiden mukaan, lähetetään uunille, ja tuotteen muovaamisen, hehkutuksen, jäähdytyksen ja leikkaamisen jälkeen voidaan saada lopullinen U-muotoinen lasi.
Teollisuudessa U-muotoiseen lasiin voidaan myös altistua syvälle prosessoinnille, kuten karkaisulle, hiekkapuhalluksille, korkean lämpötilan värilliselle lasiteelle jne. Halutun käyttövaikutuksen saavuttamiseksi.






