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钢化玻璃化学钢化

发布时间:2023-07-20 10:36:37

『壹』 玻璃的化学钢化和物理钢化有什么区别

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。 化学钢化玻璃的主要优点有两条,第一是强度较之普通玻璃提高 数倍,抗弯强度是普通玻璃的3~5倍,抗冲击强度是普通玻璃5~10倍,提高强度的同时亦提高了安全性。使用安全是钢化玻璃第二个主要优点,其承载能力增大改善了易碎性质,即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片,对人体的伤害极大地降低了.。 化学钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2~3倍的提高,一般可承受150LC以上的温差变化,对防止热炸裂有明显的效果。 物理钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃。它是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。这种玻璃处于内部受拉,外部受压的应力状态,一旦局部发生破损,便会发生应力释放,玻璃被破碎成无数小块,这些小的碎片没有尖锐棱角,不易伤人。

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『贰』 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。

(2)钢化玻璃化学钢化扩展阅读:

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。

『叁』 桌子上的钢化玻璃是物理钢化还是化学钢化

早上好,我们常见的钢化玻璃一般是化学钢化,但同时也存在着简单填料反复淬火的物理钢化。第一种钢化玻璃还有另一个工业领域熟知的称谓叫做「玻璃钢」,它实际上是一种聚酯单体、催化剂和固化剂互相反应后生成的交联结构(聚酯多元醇、有机钴和有机过氧化物),之所以叫它钢化玻璃只是因为聚合体恰巧是无色透明的而已。通常,我们使用的玻璃钢原料有业内标号为191、196、202和少数700系的不饱和线性聚酯,其中191用量最大,也是钢化玻璃的来源之一。当然,第二种纯石英二氧化硅经过反复淬火和加温后也会生成质地坚硬的高强度玻璃(化学实验器具中,也称为高硼硅玻璃),这种属于物理钢化工艺——介于成本和抗冲击性能之间考虑,两者都有各自的市场份额存在的,所以也不能说全部都是哪一种,有疑问的话可以具体详细咨询选购钢化玻璃的供应商,他们会对具体工艺做更详细的说明的。请酌情参考。

『肆』 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。

『伍』 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

『陆』 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。

『柒』 玻璃的化学钢化和物理钢化有什么区别

物理钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃。它是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。这种玻璃处于内部受拉,外部受压的应力状态,一旦局部发生破损,便会发生应力释放,玻璃被破碎成无数小块,这些小的碎片没有尖锐棱角,不易伤人。
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。

『捌』 化学钢化玻璃具体怎么操作

什么是化学钢化玻璃
化学钢化是通过离子交换形成玻璃的表面压应力。离子交换工艺的简单原理是在400LC左右碱盐溶液中,使玻璃表层中半径较小的离子与溶液中半径较大的离子交换,比如玻璃中的锂离子与溶液中的钠离子交换,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产生表层压应力。对厚玻璃的增强效果不甚明显,特别适合增2~4mm厚的玻璃。化学钢化玻璃的优点是,其未经转变温度以上的高温过程,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。化学钢化的缺点是随时间易产生应力松弛现象,目前已有保护性工艺措施,使化学钢化玻璃具有其他强化玻璃品种不可替代的应用特点。
玻璃的化学钢化产生于一种称之为离子交换的工艺。将玻璃浸入一个温度低于玻璃退火温度的熔化盐池。玻璃片为钠钙浮法玻璃和钠钙平板玻璃时,盐池中成分为硝酸钾。在浸入周期内,较大的碱性钾离子同较小的钠离子在玻璃表面发生置换,较大的钾离子嵌入由较小的钠离子构成的表面。这种“强化”嵌入玻璃表面的深度只有数千分之一英寸,化学钢化玻璃的压应力可以达到10
000
psi(6.9×107Pa)。
由于表面缺陷的影响,上述压应力水平会大幅降低。许多公布的数据或规范只是平均应力值。这明显意味着玻璃样品可以有较高的应力值,也可以有较低的应力值:在同一盐池生产出的化学钢化玻璃的应力值也会有很大差别。化学钢化玻璃破碎时,不一定碎成小颗粒,其碎片状态可能类似于普通玻璃。因此这种玻璃不能用在需要安全玻璃的地方。
一些技术专家和研究人员宣称:离子交换实际上只有很少的分子在玻璃表面数百万分之一英寸深进行的,而不是像玻璃钢化协会手册上说明的“数千分之一英寸”。尽管化学钢化玻璃在处理完后可以被切割,但是切割过程会使切口两边1
in(25
mm)范围内的压应力彻底丧失,使其回复到普通玻璃状态。化学钢化玻璃广泛应用于眼镜和航空工业以及电子行业中,对要求厚度小于1/8
in(3
mm)又要求有较高强度的玻璃,可以采用化学钢化。这种玻璃还可作为聚碳酸脂保护层使用。

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