气体与玻璃液间的作用
澄清过程中,气体与玻璃液间的作用表现为两种情况。一类是物理溶解,另一类是化学溶解,即气体与玻璃液组分形成化合物,同时还伴随少量物质溶解。
炉气中主要组分O2、CO2、CO、H2O、N2等在玻璃中溶解情况:
(1)在玻璃液中,主要是较低温度下的化学溶解,即与变价离子形成过氧化物或高价氧化物。物理溶解微不足道,据统计玻璃态二氧化硅在1000℃所溶解的O2量不大于0标准状态)。
(2)瓦尔金与梁波科娃认为,玻璃液吸收CO2主要原因在于化学结合与物理溶解。CO2在玻璃液中的溶解与K、Na、Ca、Mg等结合以碳酸盐形式存在,若炉气中CO2分压高时,玻璃液吸收CO2能力更强。其物理溶解也较高。
可与O2及高价氧化物作用生成CO2而溶解与玻璃液,当炉气中CO分压高时,CO从玻璃表面开始吸收,逐步渗入玻璃下层,同时随炉温升高CO吸收相应增多。、H2O(g)、N2惰性组分主要以物理方式溶解,在高温下溶解度均很低。
澄清剂的种类及应用现状
玻璃澄清剂原理:澄清剂的澄清机理是,澄清剂在高温时放出氧气,使得玻璃液中氧的分压大于平衡状态中小气泡中氧得分压,从而使窑气、玻璃液和小气泡三者之间的平衡被打破,玻璃液中的气泡进入小气泡中,使小气泡变成大气泡被排出,从而达到澄清。
一般澄清剂有变价氧化物(As2O3,Sb2O3和CeO2等),酸盐类(主要是Na2SO4、还有CaSO4BaSO4等),卤化物(如氟化物、氯化 物)以及复合澄清剂等。通常认为各种澄清剂的配合,其澄清效果比单一澄清剂的澄清效果要好。此外,各类澄清剂所要求的熔制温度和气氛,以及对玻璃色泽的影 响也各不相同。传统使用的白1砒不失为一种良好的澄清剂,可是由于它是具毒物质。在运输保管、使用中对环境的污染,较终玻璃制品在使用上卫生安全上的严格要 求,其使用越来越受到限制。酸盐类澄清剂属于高温澄清剂,酸盐对耐火材料有较强的侵蚀作用,而且其分解产物SO2对大气有污染,卤化物澄清剂是通过降 低玻璃液黏度来达到澄清目的的,其中碘化物和*化物的澄清效果较1好,但价格昂贵,挥发量大,对环境可能造成不良影响,氧化物澄清剂,氧化是一种良好的澄清剂,但其价值 较高,限制了其应用,但在高1档玻璃中得到了普遍的应用。
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复合澄清剂
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复合澄清剂按其发展阶段划分:*1代复合澄清剂,*二代复合澄清剂和新一代复合澄清剂。*1代复合澄清剂主要是以三氧化二*为要成分辅以其玻璃助熔,脱色成分,以其澄清效果较稳定,毒性较白1砒低,氧化物澄清剂销售,早期使用较普遍。*二代复合澄清剂主要是利用有色冶炼厂副产品*烟灰和稀土厂的下脚料*渣再辅以其它原料组合而成,其特点是澄清温度要求低,氧化物澄清剂多少钱,澄清范围宽,持续分解能力强,氧化物澄清剂价格,成本低,毒性低,速迅受到玻璃行业的青睐。*三代复合澄清剂其主要是利用变价氧化物,化物和卤化物及其盐类科学复配而成,其较1大特点是综合利用了玻璃澄清当中的氧澄清,澄清和卤化物澄清三大优势,充分发挥氧系澄清,系澄清和卤化物澄清在玻璃澄清过程的协同效应和叠加效果。是“三系”澄清法的典型代表。“三系”法澄清剂是今后玻璃澄清剂行业的发展方向,也是玻璃行业实现配方无*化的必然趋势。
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