- 李青;李瑞佼;陈俊;
以无碱硼铝硅酸盐玻璃组成为基础,研究了调整Al_2O_3和B_2O_3摩尔百分比,制备出具有较高的热稳定性和化学稳定性的玻璃,且此组合物玻璃还具有溢流法生产工艺所需的所有性质,适用于平板显示器设备如AMLCD的基板。结果表明:适当增加Al_2O_3和相应的减少B_2O_3,控制ΣM_(RO)/M_(Al_2O_3)比值,有助于减少玻璃的紧缩值、提高玻璃的化学耐久性,得出适应AMLCD等平板显示器所需的高耐久性和良好的尺寸稳定性(即低紧缩)的基板玻璃。
2016年06期 v.44 1-4页 [查看摘要][在线阅读][下载 290K] [引用频次:4 ] |[下载次数:153 ] |[阅读次数:0 ] - 龚苗;徐晓健;蒋伟忠;
当前国内搪瓷行业对各种搪瓷制品的耐磨性检测主要采用定性的方法来判定,存在一定不足。研究新的耐磨性能检测方法比较正确地评价搪瓷产品表面耐磨性能的优劣,对搪瓷行业有着积极的意义。借鉴GB/T 3810.7-2006陶瓷砖试验方法第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定中的原理,利用陶瓷砖釉面耐磨性能实验仪,采用不同磨料、不同时间对搪瓷产品分别进行定量测试,从而衡量搪瓷产品的耐磨性能,以寻求制定新的搪瓷耐磨测量方法的标准。
2016年06期 v.44 5-9页 [查看摘要][在线阅读][下载 843K] [引用频次:0 ] |[下载次数:122 ] |[阅读次数:0 ] - 缪锡根;申亮;许礼华;周小鹏;刘定国;
研究了3种铁封玻璃浆料体系与不同压力式喷雾干燥工艺参数对造粒粉基本性能(颗粒度、流动性、松装密度)的影响,并且研究了由造粒粉压制而成的坯体的密度和强度,以及坯体的排胶率、烧结收缩率和烧结密度等。结果表明,通过选取适当的粘结剂,采用60%~70%(质量分数)的固含量,0.7 mm直径的喷嘴和2~3 MPa的喷雾压力,可以使铁封玻璃造粒粉获得理想的工艺性能,如适当的粘合强度、可压性、可脱模性和可排胶性。
2016年06期 v.44 10-18+47页 [查看摘要][在线阅读][下载 3263K] [引用频次:2 ] |[下载次数:198 ] |[阅读次数:0 ] - 陈培;王海风;覃黎明;
通过调整ω(Bi_2O_3)/ω(BaO)比例关系,研究了Bi_2O_3-B_2O_3-BaO低熔点玻璃体系结构和性能,通过DTA测定了玻璃软化温度和转变温度,热膨胀测试仪测试玻璃膨胀系数,红外光谱仪和X射线衍射仪分别研究玻璃结构和玻璃化程度。结果表明:玻璃的软化温度和转变温度都随着BaO质量分数的增加而增加,两者均处于较低的温度变化区间;玻璃的热膨胀系数随着BaO质量分数的增加而升高,XRD表明,玻璃的玻璃化程度良好,没有析晶。
2016年06期 v.44 19-23页 [查看摘要][在线阅读][下载 602K] [引用频次:8 ] |[下载次数:280 ] |[阅读次数:0 ]
- 秦诚;吴作军;刘贺涛;
因环保要求,瓶罐玻璃电熔窑熔化是目前的发展趋势,但是由于生产成本及能耗较高,很难参与市场竞争。本文尝试通过对配方及成分微调,添加微量元素,以达到熔化节能及原料成本降低的目的,推动瓶罐玻璃电熔窑熔化发展。
2016年06期 v.44 24-25+9页 [查看摘要][在线阅读][下载 92K] [引用频次:0 ] |[下载次数:146 ] |[阅读次数:0 ] - 何旭远;
玻璃配方对产品物化性质、生产成本和工艺管理都会产生重大的影响,当配方设计不当时会给产品制造带来灾难性的生产事故。以电熔窑玻璃熔制和高温浇铸成型工艺为载体,介绍在此情况下玻璃配方设计需要考虑的设计管理要素。
2016年06期 v.44 26-30+23页 [查看摘要][在线阅读][下载 671K] [引用频次:0 ] |[下载次数:176 ] |[阅读次数:0 ] - 范传伟;李用涵;蒋伟忠;
采用提高底釉石英磨加量的方法解决了热轧厚钢板搪瓷鳞爆难题。研究结果表明:在一定范围内,底釉中磨加适量的石英,利用石英与瓷釉膨胀系数差而产生的微裂纹排出气体,储存和吸收气体对瓷层所产生的压应力,可以抑制搪瓷制品鳞爆的产生;磨加石英量的增加,既扩大了烧成范围排出有害气体,又降低了瓷釉成本。
2016年06期 v.44 31-32+47页 [查看摘要][在线阅读][下载 94K] [引用频次:2 ] |[下载次数:92 ] |[阅读次数:0 ] - 赵民生;
回顾了吹-吹法的历史。阐述了吹-吹制瓶中的倒气与正吹气的工作原理,提出了在高机速与轻量化的条件下必须要对倒气与正吹气进行优化,以提高薄壁玻璃瓶的质量。
2016年06期 v.44 33-35+40页 [查看摘要][在线阅读][下载 704K] [引用频次:0 ] |[下载次数:36 ] |[阅读次数:0 ] - 张峰;苏瑞;赵会峰;
通过对退火段的研究,总结出了3种控制手段来对高铝超薄玻璃的退火过程进行控制和调整,分别是退火段各点速度根据玻璃收缩率来调节,针对超薄玻璃板毛边的精确退火温度控制,退火窑壳体内碎玻璃自动运输和回收装置。通过以上的技术实施,可以有效解决毛细划伤、炸板、翘曲、玻筋(波纹度不均匀)等退火问题。
2016年06期 v.44 36-40页 [查看摘要][在线阅读][下载 1626K] [引用频次:3 ] |[下载次数:153 ] |[阅读次数:0 ]