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玻璃
1
一、玻璃的发展概论
玻璃的历史源远流长,确切发明地尚无定论, 据最新的考古和玻璃历史研究成果判断,玻 璃的发源地应该是拥有悠久文明史的两河流 域所在地中东或尼罗河流域的古埃及。
埃及是一个很早就知道玻璃制造奥秘的国家。 早在公元前3700年前,古埃及就出现了玻 璃珠子和玻璃镶嵌片。公元前1550年至公 元前1500年之间,在古埃及和两河流域都 出现了玻璃器皿。
9
西周时期的玻璃器往往光素无装饰,色彩晦暗,质地 疏松,制作粗糙,时时会有造型不正的状况。春秋、 战国、两汉时期的玻璃器多以仿玉,光洁度好,工艺 水平较高。三国两晋南北朝时期的玻璃器,多受异域 文化的影响,器物轻薄,透明度较好。唐代时受波斯 风格的影响,出现不少新的造型,风格亮丽,品种较 多。宋元时期则小巧精致,料器生产已趋规范。明代 玻璃器虽然较少,但工艺十分成熟,风格简洁大气。 清代玻璃器与前代迥异,数量多,色彩绚烂,工艺复 杂,并出口影响西方料器的生产,达到中国古代玻璃 工艺的高峰。
2
一、玻璃的发展概论
公元前4世纪埃及又发明了玻璃铸模工艺、车花、镌 刻和镀金工艺。公元前1世纪叙利亚人创造了吹制工 艺,可以将玻璃液随心所欲地吹成各种形态的器皿。
公元1世纪,罗马成为玻璃制造业的中心。罗马帝国 的玻璃工艺有吹制、吹模、切割、雕刻、镌刻、缠 丝、镀金等。5世纪以后罗马玻璃工艺逐渐衰退,到 8世纪,除了教堂的彩色玻璃镶嵌之外,欧洲的玻璃 工艺几乎灭绝。然而,这段时期中东地区的玻璃工 艺还在继续发展。叙利亚工匠把银盐注入玻璃溶液, 炼出了有金属光泽的玻璃。大马士革、君士坦丁堡 和开罗是9至14世纪中东地区的玻璃生产中心。
4
欧洲玻璃工艺的另一个中心是波西米亚和德 国。13至15世纪的哥特时代,当地生产一 种墨绿色的玻璃器,被称为“森林玻璃”。
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一、玻璃的发展概论
玻璃的历史源远流长,确切发明地尚无定论, 据最新的考古和玻璃历史研究成果判断,玻 璃的发源地应该是拥有悠久文明史的两河流 域所在地中东或尼罗河流域的古埃及。
埃及是一个很早就知道玻璃制造奥秘的国家。 早在公元前3700年前,古埃及就出现了玻 璃珠子和玻璃镶嵌片。公元前1550年至公 元前1500年之间,在古埃及和两河流域都 出现了玻璃器皿。
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西周时期的玻璃器往往光素无装饰,色彩晦暗,质地 疏松,制作粗糙,时时会有造型不正的状况。春秋、 战国、两汉时期的玻璃器多以仿玉,光洁度好,工艺 水平较高。三国两晋南北朝时期的玻璃器,多受异域 文化的影响,器物轻薄,透明度较好。唐代时受波斯 风格的影响,出现不少新的造型,风格亮丽,品种较 多。宋元时期则小巧精致,料器生产已趋规范。明代 玻璃器虽然较少,但工艺十分成熟,风格简洁大气。 清代玻璃器与前代迥异,数量多,色彩绚烂,工艺复 杂,并出口影响西方料器的生产,达到中国古代玻璃 工艺的高峰。
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一、玻璃的发展概论
公元前4世纪埃及又发明了玻璃铸模工艺、车花、镌 刻和镀金工艺。公元前1世纪叙利亚人创造了吹制工 艺,可以将玻璃液随心所欲地吹成各种形态的器皿。
公元1世纪,罗马成为玻璃制造业的中心。罗马帝国 的玻璃工艺有吹制、吹模、切割、雕刻、镌刻、缠 丝、镀金等。5世纪以后罗马玻璃工艺逐渐衰退,到 8世纪,除了教堂的彩色玻璃镶嵌之外,欧洲的玻璃 工艺几乎灭绝。然而,这段时期中东地区的玻璃工 艺还在继续发展。叙利亚工匠把银盐注入玻璃溶液, 炼出了有金属光泽的玻璃。大马士革、君士坦丁堡 和开罗是9至14世纪中东地区的玻璃生产中心。
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欧洲玻璃工艺的另一个中心是波西米亚和德 国。13至15世纪的哥特时代,当地生产一 种墨绿色的玻璃器,被称为“森林玻璃”。
第1章玻璃的结构和组成
玻璃是高分散石英晶体(晶子)的集合体
晶子学说
❖ 玻璃由无数“晶子”所组成,晶子是具有晶 格变形的有序排列区域,分散在无定形介质 中,从“晶子”部分到无定形部分是逐步过 渡的,两者之间并无明显界线。
强度 I
➢X-ray衍射图
气体 熔体
玻璃 晶体
sinθ/λ
玻璃体的结构存在着近程有序的区域。
2)瓦连可夫等对Na2O-SiO2二元系统玻璃进行x-ray 散射实验:
1.2 玻璃的通性
一、各向同性 二、介稳性 三、无固定熔点(熔融态向玻璃态转化的过程是可逆
与渐变的) 四、熔融态向玻璃态转化时物理、化学性质随温度
变化的连续性和可逆性
一、各向同性
均质玻璃其各方向的性质如折射率、硬度、弹 性模量、热膨胀系数、导热系数等都相同(非均质 玻璃中存在应力除外)。
玻璃的各向同性是其内部质点无序排列而呈现 统计均质结构的外在表现。
Si(1s22s22p63s23p2) : 4个sp3杂化轨道构成四面体, 与O原子结合时,可形成π-σ键叠加Si-O键 。
Si-O键具有高键能、方向性和低配位等特点
1.4 常见的单元系统玻璃——
(1)石英玻璃
键强106kcal/mol,硅氧四面体正负电荷中心重合,之间以顶角相连形成 三维架状结构 —— 粘度、机械强度大、热膨胀系数小、耐热、介电性能 和化学稳定性好。
冷却速率对Tg影响:快冷时Tg较高,而慢冷时Tg较低
举例:(Na2O-CaO-SiO2玻璃)
冷却速度 0.5 1.0 5.0 9.0
(℃/min)
Tg(℃) 468 479 493 499
结论:玻璃组成一定时,Tg是一个随冷却速率变化的 温度范围,低于该温度范围,体系呈现固体特 性,反之则表现出熔体特性。即:玻璃没有固 定熔点。
晶子学说
❖ 玻璃由无数“晶子”所组成,晶子是具有晶 格变形的有序排列区域,分散在无定形介质 中,从“晶子”部分到无定形部分是逐步过 渡的,两者之间并无明显界线。
强度 I
➢X-ray衍射图
气体 熔体
玻璃 晶体
sinθ/λ
玻璃体的结构存在着近程有序的区域。
2)瓦连可夫等对Na2O-SiO2二元系统玻璃进行x-ray 散射实验:
1.2 玻璃的通性
一、各向同性 二、介稳性 三、无固定熔点(熔融态向玻璃态转化的过程是可逆
与渐变的) 四、熔融态向玻璃态转化时物理、化学性质随温度
变化的连续性和可逆性
一、各向同性
均质玻璃其各方向的性质如折射率、硬度、弹 性模量、热膨胀系数、导热系数等都相同(非均质 玻璃中存在应力除外)。
玻璃的各向同性是其内部质点无序排列而呈现 统计均质结构的外在表现。
Si(1s22s22p63s23p2) : 4个sp3杂化轨道构成四面体, 与O原子结合时,可形成π-σ键叠加Si-O键 。
Si-O键具有高键能、方向性和低配位等特点
1.4 常见的单元系统玻璃——
(1)石英玻璃
键强106kcal/mol,硅氧四面体正负电荷中心重合,之间以顶角相连形成 三维架状结构 —— 粘度、机械强度大、热膨胀系数小、耐热、介电性能 和化学稳定性好。
冷却速率对Tg影响:快冷时Tg较高,而慢冷时Tg较低
举例:(Na2O-CaO-SiO2玻璃)
冷却速度 0.5 1.0 5.0 9.0
(℃/min)
Tg(℃) 468 479 493 499
结论:玻璃组成一定时,Tg是一个随冷却速率变化的 温度范围,低于该温度范围,体系呈现固体特 性,反之则表现出熔体特性。即:玻璃没有固 定熔点。
玻璃的基础知识及生产工艺 PPT
• 一般情况下,在温度18-25 ℃ 、相对湿度为18-23%之间这样的条件下可 确保PVB膜片的含水率符合要求,因为温度、湿度直接影响PVB膜片的含 水率。
• 5)合片
• 目的:在两片玻璃中间夹上膜片并把膜片边料修掉。
• 用小刀将PVB膜片多余的部分切掉,切割后PVB膜片周边应留余量约2— 3mm,以免合片后膜片因收缩而产生缩胶,且合片时内、外片必须对齐, 叠差不得超过1mm,为保证膜片含水率,合片室环境控制温度18-25℃ , 相对湿度18-23%之间。
递增
PVB含水率
汽车夹层玻璃
4、PVB粘结力与玻璃面的影响:
粘结力
递 增
空气面 锡面
递增 PVB含水率%
5、生产过程中含水率控制在:0.3~0.7%、 合片室温湿度为:18 ~ 25 0 C、30 ~40%wt
汽车夹层玻璃
第二节 夹层玻璃生产工艺 原片切割 预处理(切割、掰边、磨边、洗涤烘干) 丝印(喷粉、丝印、烘干)
• 玻璃 采用浮法玻璃,透光度好;平整度好、无波纹;退火均匀,机械强度 高。
• 粘合材料 目前夹层玻璃粘合材料主要用PVB,由聚乙烯醇缩丁醛、增塑剂、 添加剂组成;它具有透明、无色、耐光、耐寒,粘结性能好等特 性。 PVB与玻璃粘结机理:Si-OH基与COH基形a:厚度分类:0.38、0.51、0.76、1.52mm
汽车夹层玻璃
• 6)初压 • 目的:把玻璃与PVB之间70%以上的空气抽掉并封边。 • 初压方式有辊压法或减压法,我司用的是橡胶环减压法,即根据玻璃大小
先取合适的橡胶圈,将橡胶圈套在合好片的玻璃上,橡胶圈套上后周边无 间隙,感觉略紧为宜。将玻璃竖起放在初压线传送带上,将抽头与真空管 相接,在初压线上冷抽,冷抽的目的在于把玻璃与PVB间70%以上的空气 抽掉,然后送到加热室里热抽,热抽的目的在于把玻璃与PVB周边封住, 防止高压过程空气及水进入玻璃中间,使玻璃与膜片初步粘合在一起。
LOW-E玻璃知识
现时一些人士担心离线Low—E玻璃产品有膜层氧化问题,不够 稳定。事实上,研究和实验结果表明,中空(夹层)玻璃中受干燥气 体保护(或与外界隔绝)的Low—E膜完全不会氧化。国外20多年的使 用经验告诉我们,离线Low—E玻璃中空玻璃是长期稳定的产品。
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7.可加工性 在线Low-e玻璃与其他在线镀膜的阳光控制膜玻璃(热反射膜)玻璃
2.可见光透射比(Tvis) 在可见光谱(380nm至780nm)范围内,透过玻璃的光强度对入射光
强度的百分比。 3.可见光反射比(Rvis) 在可见光谱(380nm至780nm)范围内,玻璃反射的光强度对入射光
强度的百分比。 4.太阳能透射比(Tsol) 在太阳光谱(300nm至2500nm)范围内,透过玻璃 的太阳能强
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单片离线Low—E玻璃膜面较软(国外有“软膜”之称),在受到潮 气和某些氧化剂的侵袭时会缓慢氧化。因此,离线Low—E玻璃对中空 玻璃或夹层玻璃的加工条件要求很高。我们知道,如果Low—E玻璃不 做成中空玻璃使用,则其节能作用将受到极大的削弱甚至完全丧失, 所以Low玻璃(无论在、离线)一般是中空玻璃。值得指出的是,既然 是中空玻璃,在“离线Low—E玻璃中空(夹层)玻璃是长期稳定的产 品”的前提下,在线Low—E玻璃膜面稳定的优点则只对中空玻璃(夹 层)加工单位有利。作为镀膜玻璃产品的最终用户,接受的是稳定的 中空(夹层)玻璃产品,理应着眼于玻璃的功能,而不是加工过程的 难易。故对于Low—E玻璃最终用户而言,在线Low—E玻璃所谓“膜面 稳定”的优点并无实际意义。
温和地区:最冷月 均温度0~13 ℃,最 热月均温度18~25 ℃
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7.可加工性 在线Low-e玻璃与其他在线镀膜的阳光控制膜玻璃(热反射膜)玻璃
2.可见光透射比(Tvis) 在可见光谱(380nm至780nm)范围内,透过玻璃的光强度对入射光
强度的百分比。 3.可见光反射比(Rvis) 在可见光谱(380nm至780nm)范围内,玻璃反射的光强度对入射光
强度的百分比。 4.太阳能透射比(Tsol) 在太阳光谱(300nm至2500nm)范围内,透过玻璃 的太阳能强
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单片离线Low—E玻璃膜面较软(国外有“软膜”之称),在受到潮 气和某些氧化剂的侵袭时会缓慢氧化。因此,离线Low—E玻璃对中空 玻璃或夹层玻璃的加工条件要求很高。我们知道,如果Low—E玻璃不 做成中空玻璃使用,则其节能作用将受到极大的削弱甚至完全丧失, 所以Low玻璃(无论在、离线)一般是中空玻璃。值得指出的是,既然 是中空玻璃,在“离线Low—E玻璃中空(夹层)玻璃是长期稳定的产 品”的前提下,在线Low—E玻璃膜面稳定的优点则只对中空玻璃(夹 层)加工单位有利。作为镀膜玻璃产品的最终用户,接受的是稳定的 中空(夹层)玻璃产品,理应着眼于玻璃的功能,而不是加工过程的 难易。故对于Low—E玻璃最终用户而言,在线Low—E玻璃所谓“膜面 稳定”的优点并无实际意义。
温和地区:最冷月 均温度0~13 ℃,最 热月均温度18~25 ℃
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玻璃的形成规律(课堂PPT)
能量,使其处于低能量的稳定态。
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2.2 玻璃形成的热力学条件
从热力学角度,玻璃是不稳定的或亚稳的,一定 条件下可以转变为晶体。
实际上玻璃能够长时间稳定存在。 玻璃与晶体的内能差值不大,析动力学条件
从动力学角度,析晶克服的势垒(析晶活化能),包括成核 所需建立新界面的界面能和晶核长大所需的质点扩散的激活 能。如果这些势垒较大,尤其当熔体冷却速度很快时,黏度 增加甚大,质点来不及进行有规则排列,晶核形成和长大均 难于实现,从而有利于玻璃的形成。
由T-T-T曲线“鼻尖”之点可粗略求得该物质形成玻璃的临
界冷却速度 dT dt C
dT TN
dt C N
三T即:Time-TemperatureTransformation
三T曲线的绘制:
1、选择一个特定的结晶分数10-6;
2、在一系列温度下计算成核速率IV 、生长速率u ; 3、把计算所得IV 、u代入(2-1)式求出对应时间t ; 4、以 ΔΤ=ΤM-T 为纵坐标,冷却时间t为横坐标作出
7
.
2.3 玻璃形成的动力学条件
熔体缓慢冷却,最好的玻璃生成物也可以析晶; 熔体快速冷却,金属合金亦可能形成金属玻璃。
从动力学观点看,生成玻璃的关键是熔体的冷却 速度(即黏度增大速度)。
8
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(塔曼)成核、生长速率与过冷度的关系
u
u
IJ
IJ
u
u
ΔT
Iv Iv
ΔT
析晶区
成核、生长速率与过冷度的关系
4、如果 IV和 u的极大值所处的温度范围很靠近,熔体就易析晶而不易形成玻 璃。反之,就不易析晶而易形成玻璃。
玻璃形成动力学理论——3T图(乌尔曼)
建筑装饰材料——玻璃 ppt课件
又没有特别的性质和 功能,钠玻璃一般多
用于制造普通建筑玻 璃和日用玻璃制品。
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• (2)钾玻璃
•
钾玻璃又称硬玻璃,是以氧
化钾K2O代替钠玻璃中的部分氧
化钠Na2O,并同时提高二氧化
硅SiO2的含量而制成的。钾玻璃
在力学性质等很多性能方面都比
钠玻璃好。它坚硬而有光泽,被
广泛用于制造化学仪器和用具, 以及高级玻璃制品等。
• 玻璃产品的种类很多, 作为一种工业产品,它 随着材料科学的进步而 迅猛发展。玻璃的分类 的方法也有多种,由于 决定产品性质的主要因 素是它的化学组成,因 此通常按化学组成进行 分类。玻璃按化学组成 不同通常可分为以下类 型:
• 1. 按用途:建筑玻璃、 光学玻璃、工艺玻璃、 化学玻璃等;
• 2. 按成分:钠玻璃、
•
硼硅玻璃由于耐热性能优异,又称耐热玻璃。它是由三氧化二硼
B203、二氧化硅Si02及少量二氧化硅MgO所组成,由于成分独特,因
此价格比较昂贵。硼硅玻璃具有较强的力学性能、较好的光泽和透明
度和优良的耐热性、绝缘性和化学稳定性,用于制造高级化学仪器和 绝缘材料。
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• (6)石英玻璃
•
石英玻璃是由纯二氧化硅SiO2为原料制成的。它具有良好的力
厚度
2,3,4 5,6 8,10 12,15 19
尺寸允许偏差(mm)
尺寸允许偏差
尺寸小于3000
尺寸3000~5000
±2
+2, -3 ±3 ±5
_ ±3 +3,-4 ±4 ±5
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• (2)浮法玻璃的厚度允许偏差。
厚度允许偏差(mm)
玻璃玻璃PPT
现代玻璃工艺的创新与进步
• 材料的创新:使用各种新型玻璃材料,如纳米玻璃、光纤玻璃等
• 工艺的创新:采用计算机辅助设计和计算机辅助制造技术
• 应用的创新:玻璃在光伏、电子、建筑等领域的广泛应用
02
玻璃的物理性质与化学性质
玻璃的硬度、比重与折射率
玻璃的硬度
⌛️
• 摩氏硬度:玻璃的硬度
一般为6-7
• 硬度与成分有关:硅含
废物
耗
• 减排技术:采用脱硫脱硝和废水处理等技术降低排放
玻璃废弃物的处理与回收利用
废弃物的处理
• 玻璃废弃物的处理主要包括破碎、筛分和清洗等过程
• 废弃物的处理技术:采用生物降解和高温熔化等技术处理玻璃废弃物
回收利用
• 玻璃废弃物的回收利用主要包括再生玻璃和玻璃微粉的制备
• 回收利用技术:采用悬浮法和烧结法等技术制备再生玻璃和玻璃微粉
• 技术创新:开发新的玻璃艺术技术,提高作品的艺术价值
• 市场拓展:将玻璃艺术推向国际市场,提高作品的市场价值
玻璃艺术在未来发展的可能性与挑战
可能性
• 艺术发展:玻璃艺术将继续发展,成为重要的艺术形式
• 技术创新:玻璃艺术将不断采用新技术,提高作品的艺术价值
• 应用拓展:玻璃艺术将在更多领域得到应用,提高作品的市场价值
• 熔炼法:将原料在高温下熔炼,然后冷却成型
• 切割法:将成型的玻璃切割成所需形状
• 浇注法:将熔融的玻璃液浇注到模具中成型
• 研磨法:将成型的玻璃研磨成所需形状
• 抛光法:将成型的玻璃表面抛光处理
04
玻璃的广泛应用领域
建筑与装饰用玻璃
建筑用玻璃
• 幕墙玻璃:用于建筑外墙的装饰和保护
玻璃品质培训资料精品PPT课件
镀膜的方法 分化学法和物理法 1、化学法 指在镀膜技术中,有化学反应参与,通过物质间的化学反应实现薄膜的生长 。 化学还原法、化学气相沉积法、高温分解(热喷涂)法、溶胶凝胶法、电浮法、阴极电 镀法、溶液沉积法。 2、物理法 在玻璃沉积过程中,不涉及化学反应,薄膜的生长基本上是一物理过程。 真空蒸发法、溅射法、离子镀沉积法、电子束沉积法、准分子激光蒸镀法。
三、玻璃表面功能膜
增透膜也称减反射膜、抗反射膜(AR). 应用领域
不仅应用于光学仪器,而且还应用于图形或计算机辅助设计(CAD) 系统的大屏幕监视器,商店橱窗、广告画框、照片画框、汽车风挡夹 层玻璃等。 分类: 单层、双层、多层。 单层增透膜只能使某一波长附近的反射率降低,而多层增透膜则可以 使某一波段具有很低的反射率。按照基片的性质,可以把增透膜分为 低反射率基片膜和高反射率基片膜两类,分别对应于可见光区和红外 光区。在玻璃上镀的增透膜为低反射率基片膜。
二、玻璃的表面防霉处理
改善存储环境 避免玻璃露天堆放和在室内较高、湿度较大、通风不 良之处长期存放。玻璃表面上的霉菌多为中温型,在25-37℃生产最快 ,在相对湿度(R.H.)大于70%时,霉菌可长出菌丝,生长的最好,因 此在30 ℃以上、大于70%R.H.的仓库中储存玻璃,很容易发霉。储存 通风条件要好,使玻璃片之间水汽得以蒸发。用水平法生产的平板玻 璃,通常切裁后通常从输送机直接装入木箱内,此时玻璃温度为50100 ℃,可由潮湿的大气中吸收水分,在不通风的条件下,吸附的水 分不能从玻璃之间蒸发,当玻璃冷却时,水分就充满两片玻璃之间的 间隙形成毛细管现象,毛细管中空气温度也可能降低,气压减小,造 成周围湿空气渗入毛细空隙中,这些毛细管现象,使湿气中水分不断 的侵蚀玻璃表面,造成玻璃严重的风化。
三、玻璃表面功能膜
增透膜也称减反射膜、抗反射膜(AR). 应用领域
不仅应用于光学仪器,而且还应用于图形或计算机辅助设计(CAD) 系统的大屏幕监视器,商店橱窗、广告画框、照片画框、汽车风挡夹 层玻璃等。 分类: 单层、双层、多层。 单层增透膜只能使某一波长附近的反射率降低,而多层增透膜则可以 使某一波段具有很低的反射率。按照基片的性质,可以把增透膜分为 低反射率基片膜和高反射率基片膜两类,分别对应于可见光区和红外 光区。在玻璃上镀的增透膜为低反射率基片膜。
二、玻璃的表面防霉处理
改善存储环境 避免玻璃露天堆放和在室内较高、湿度较大、通风不 良之处长期存放。玻璃表面上的霉菌多为中温型,在25-37℃生产最快 ,在相对湿度(R.H.)大于70%时,霉菌可长出菌丝,生长的最好,因 此在30 ℃以上、大于70%R.H.的仓库中储存玻璃,很容易发霉。储存 通风条件要好,使玻璃片之间水汽得以蒸发。用水平法生产的平板玻 璃,通常切裁后通常从输送机直接装入木箱内,此时玻璃温度为50100 ℃,可由潮湿的大气中吸收水分,在不通风的条件下,吸附的水 分不能从玻璃之间蒸发,当玻璃冷却时,水分就充满两片玻璃之间的 间隙形成毛细管现象,毛细管中空气温度也可能降低,气压减小,造 成周围湿空气渗入毛细空隙中,这些毛细管现象,使湿气中水分不断 的侵蚀玻璃表面,造成玻璃严重的风化。
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内容
1、 玻璃节能的基础知识及相关指标 2、 热反射镀膜与低辐射镀膜玻璃比较 3、 在线Low-E与离线Low-E的比较 4、 玻璃加工流程及生产周期 5、 玻璃的最大许用面积 6、 如何提高原片利用率 7、 钢化玻璃钻孔、挖缺的限制 8、 平钢化、弯钢化玻璃加工极限 9、 如何确定夹层玻璃PVB厚度 10、 玻璃相关的标准及规范 11、 新产品、新技术介绍
2020年11月10日
1
玻璃节能的基础知识及相关指标
2020年11月10日
2
玻璃起源
3000多年前,一艘欧洲腓尼基人的商船,满载着晶体矿物“天然苏打” ,航行在地中海沿岸的贝鲁斯河上。由于海水落潮,商船搁浅了, 于是船员们纷纷登上沙滩。有的船员还抬来大锅,搬来木柴,并用 几块“天然苏打”作为大锅的支架,在沙滩上做起饭来。
低辐射镀膜玻璃(Low-E)
是在玻璃表面镀低辐射材料银及金属氧化物膜,使玻璃 呈现出不同颜色。其主要作用是降低玻璃的U值,同时有选 择地降低SC,全面改善玻璃的节能特性。
高透型Low-E玻璃,遮阳系数SC≥0.5,对透过的太阳能 衰减较少。这对以采暖为主的北方地区极为适用, 冬季太阳 能辐射可透过这种Low-E玻璃进入室内,经室内物体吸收后 变为Low-E玻璃不能透过的远红外热辐射,并与室内暖气发 出的热辐射共同被限制在室内,从而节省取暖费用。
在线Low-E玻璃
在线Low-E玻璃是在浮法玻璃的生产过程中,采用化学汽相沉积工 艺(CVD),在玻璃表面镀了一层金属氧化物薄膜。
受浮法玻璃规模生产的限制,玻璃品种、颜色单一,透射率、反射 率等参数不可调节。在线Low-E玻璃的Low-E膜是在浮法玻璃生产线上的 锡槽内制成的,此时的玻璃温度很高,化学品直接喷射到热玻璃表面上 ,随着玻璃的冷却,膜层成为了玻璃的一部分。因此,膜层坚硬牢固, 在空气中不氧化,可单片使用。
2020年11月10日
4
玻璃节能的基础知识及相关指标
不同玻璃对太阳辐射和热辐射的吸收、反射和透射情况
2020年11月10日
5
玻璃节能的基础知识及相关指标
低辐射镀膜玻璃(Low-E)
➢ 在可见光波段具有高透过率、低反射率、低吸收性的特点, 允许可见光良好地透过玻璃传入室内,增强采光效果。
➢ 在远红外波段具有高反射率、低吸收性的特点,在冬季能 有效地阻止室内热量通过玻璃向室外泄漏,在夏季能阻挡 外部热能进入室内。
7
玻璃节能的基础知识及相关指标
衡量玻璃热工性能的两个关键指标
➢ 遮阳系数(SC)
是指太阳辐射能量透过窗玻璃的量与透过相同面积3mm透明玻璃 的量之比。SC可以用太阳热获得系数(SHGC)除以3mm白玻的透过 率(理论值取0.889)进行计算。遮阳系数越小,阻挡阳光向室内直接 辐射的性能越好。SC反映了玻璃阻挡太阳直接辐射的能力。
➢ 适用于寒冷地区和中部过渡地区。
2020年11月10日
6
玻璃节能的基础知识及相关指标
普通玻璃
➢ 对可见光和近红外波段具有很高透射性。 ➢ 对远红外波段的反射率很高,吸收率很低,大部分辐射热
能可以通过玻璃由热的空间传递到冷的空间。 ➢ 隔热性能远远低于低辐射和阳光控制低辐射镀膜玻璃。
2020年11月10日
船员们吃完饭,潮水开始上涨了。他们正准备收拾一下登船继续航行时,突然 有人高喊:“大家快来看啊,锅下面的沙地上有一些晶莹明亮、闪闪发 光的东西!”
船员们把这些闪烁光芒的东西,带到船上仔细研究起来。他们发现,这些亮晶 晶的东西上粘有一些石英砂和融化的天然苏打。原来,这些闪光的东西 ,是他们做饭时用来做锅的支架的天然苏打,在火焰的作用下,与沙滩 上的石英砂发生化学反应而产生的物质,这就是最早的玻璃。后来腓尼 基人把石英砂和天然苏打和在一起,然后用一种特制的炉子熔化,制成 玻璃球,使腓尼基人发了一笔大财。
在线Low-E玻璃性能稳定、加工简单,但目前国产的品种在外观上不 算太稳定,偶然会出现似色晕的问题,但不会影响产品的质量性能,须 向顾客进行必要的解释。
与有色玻璃配片加工中空玻璃时,膜层必须放置在第三面 用遮阳型Low-E玻璃生产中空时,建议将膜层放置在第二面
➢ 传热系数(U值)
在稳定的传热条件下,窗户两侧空气温差为1度,单位时间内,通 过1m2 玻璃的传热量,以W/m2. K表示。传热系数越低,说明玻璃的保 温隔热性能越好。U值反映了玻璃传导热量的能力。
2020年11月10日
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热反射镀பைடு நூலகம்与低辐射镀膜玻璃比较
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热反射镀膜与低辐射镀膜玻璃比较
大约在4世纪,古罗马人开始把玻璃应用在门窗上,到1291年,意大利的玻璃 制造技术已经非常发达。
就这样,意大利的玻璃工匠都被送到一个与世隔绝的孤岛上生产玻璃,他们在 一生当中不准离开这座孤岛。
1688年,一名叫纳夫的人发明了制作大块玻璃的工艺,从此,玻璃成了普通的 物品。
几百年来,人们一直认为玻璃是绿色的,是无法改变的。后来发现绿色来自原 料中少量的铁,二价铁的化合物使得玻璃显绿色。在加入二氧化锰以后 ,原来的二价铁变成三价铁显黄色,而四价锰被还原成三价锰呈紫色。 光学上,黄色和紫色在一定程度上可以互补,混合在一起成为白光,玻 璃就不偏色了。不过若干年后,三价锰被空气继续氧化,黄色会逐渐增 强,所以那些古老房屋的窗玻璃会略微带点黄色。
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玻璃的组成
玻璃是由二氧化硅和其他化学物质熔融在一起形成的(主要生产原料为:纯碱、石灰石、石英)。
碳酸钠
碳酸钙
二氧化硅
浮法玻璃是用海沙、石英砂岩粉、纯碱、白云石等原料,按一定比例配制,经熔窑高温熔融,玻璃液从池窑 连续流至并浮在金属液面上,摊成厚度均匀平整、经火抛光的玻璃带,冷却硬化后脱离金属液,再经退 火切割而成的透明无色平板玻璃。玻璃表面特别平整光滑、厚度非常均匀,光学畸变很小的特点。
遮阳型Low-E玻璃,遮阳系数Sc<0.5,对透过的太阳能 衰减较多。这对以空调致冷的南方地区极为适用,夏季可最 大限度地限制太阳能进入室内,并阻挡来自室外的远红外热 辐射,从而节省空调的使用费用。
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在线Low-E与离线Low-E的比较
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在线Low-E与离线Low-E的比较
1、 玻璃节能的基础知识及相关指标 2、 热反射镀膜与低辐射镀膜玻璃比较 3、 在线Low-E与离线Low-E的比较 4、 玻璃加工流程及生产周期 5、 玻璃的最大许用面积 6、 如何提高原片利用率 7、 钢化玻璃钻孔、挖缺的限制 8、 平钢化、弯钢化玻璃加工极限 9、 如何确定夹层玻璃PVB厚度 10、 玻璃相关的标准及规范 11、 新产品、新技术介绍
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玻璃节能的基础知识及相关指标
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玻璃起源
3000多年前,一艘欧洲腓尼基人的商船,满载着晶体矿物“天然苏打” ,航行在地中海沿岸的贝鲁斯河上。由于海水落潮,商船搁浅了, 于是船员们纷纷登上沙滩。有的船员还抬来大锅,搬来木柴,并用 几块“天然苏打”作为大锅的支架,在沙滩上做起饭来。
低辐射镀膜玻璃(Low-E)
是在玻璃表面镀低辐射材料银及金属氧化物膜,使玻璃 呈现出不同颜色。其主要作用是降低玻璃的U值,同时有选 择地降低SC,全面改善玻璃的节能特性。
高透型Low-E玻璃,遮阳系数SC≥0.5,对透过的太阳能 衰减较少。这对以采暖为主的北方地区极为适用, 冬季太阳 能辐射可透过这种Low-E玻璃进入室内,经室内物体吸收后 变为Low-E玻璃不能透过的远红外热辐射,并与室内暖气发 出的热辐射共同被限制在室内,从而节省取暖费用。
在线Low-E玻璃
在线Low-E玻璃是在浮法玻璃的生产过程中,采用化学汽相沉积工 艺(CVD),在玻璃表面镀了一层金属氧化物薄膜。
受浮法玻璃规模生产的限制,玻璃品种、颜色单一,透射率、反射 率等参数不可调节。在线Low-E玻璃的Low-E膜是在浮法玻璃生产线上的 锡槽内制成的,此时的玻璃温度很高,化学品直接喷射到热玻璃表面上 ,随着玻璃的冷却,膜层成为了玻璃的一部分。因此,膜层坚硬牢固, 在空气中不氧化,可单片使用。
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玻璃节能的基础知识及相关指标
不同玻璃对太阳辐射和热辐射的吸收、反射和透射情况
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玻璃节能的基础知识及相关指标
低辐射镀膜玻璃(Low-E)
➢ 在可见光波段具有高透过率、低反射率、低吸收性的特点, 允许可见光良好地透过玻璃传入室内,增强采光效果。
➢ 在远红外波段具有高反射率、低吸收性的特点,在冬季能 有效地阻止室内热量通过玻璃向室外泄漏,在夏季能阻挡 外部热能进入室内。
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玻璃节能的基础知识及相关指标
衡量玻璃热工性能的两个关键指标
➢ 遮阳系数(SC)
是指太阳辐射能量透过窗玻璃的量与透过相同面积3mm透明玻璃 的量之比。SC可以用太阳热获得系数(SHGC)除以3mm白玻的透过 率(理论值取0.889)进行计算。遮阳系数越小,阻挡阳光向室内直接 辐射的性能越好。SC反映了玻璃阻挡太阳直接辐射的能力。
➢ 适用于寒冷地区和中部过渡地区。
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玻璃节能的基础知识及相关指标
普通玻璃
➢ 对可见光和近红外波段具有很高透射性。 ➢ 对远红外波段的反射率很高,吸收率很低,大部分辐射热
能可以通过玻璃由热的空间传递到冷的空间。 ➢ 隔热性能远远低于低辐射和阳光控制低辐射镀膜玻璃。
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船员们吃完饭,潮水开始上涨了。他们正准备收拾一下登船继续航行时,突然 有人高喊:“大家快来看啊,锅下面的沙地上有一些晶莹明亮、闪闪发 光的东西!”
船员们把这些闪烁光芒的东西,带到船上仔细研究起来。他们发现,这些亮晶 晶的东西上粘有一些石英砂和融化的天然苏打。原来,这些闪光的东西 ,是他们做饭时用来做锅的支架的天然苏打,在火焰的作用下,与沙滩 上的石英砂发生化学反应而产生的物质,这就是最早的玻璃。后来腓尼 基人把石英砂和天然苏打和在一起,然后用一种特制的炉子熔化,制成 玻璃球,使腓尼基人发了一笔大财。
在线Low-E玻璃性能稳定、加工简单,但目前国产的品种在外观上不 算太稳定,偶然会出现似色晕的问题,但不会影响产品的质量性能,须 向顾客进行必要的解释。
与有色玻璃配片加工中空玻璃时,膜层必须放置在第三面 用遮阳型Low-E玻璃生产中空时,建议将膜层放置在第二面
➢ 传热系数(U值)
在稳定的传热条件下,窗户两侧空气温差为1度,单位时间内,通 过1m2 玻璃的传热量,以W/m2. K表示。传热系数越低,说明玻璃的保 温隔热性能越好。U值反映了玻璃传导热量的能力。
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大约在4世纪,古罗马人开始把玻璃应用在门窗上,到1291年,意大利的玻璃 制造技术已经非常发达。
就这样,意大利的玻璃工匠都被送到一个与世隔绝的孤岛上生产玻璃,他们在 一生当中不准离开这座孤岛。
1688年,一名叫纳夫的人发明了制作大块玻璃的工艺,从此,玻璃成了普通的 物品。
几百年来,人们一直认为玻璃是绿色的,是无法改变的。后来发现绿色来自原 料中少量的铁,二价铁的化合物使得玻璃显绿色。在加入二氧化锰以后 ,原来的二价铁变成三价铁显黄色,而四价锰被还原成三价锰呈紫色。 光学上,黄色和紫色在一定程度上可以互补,混合在一起成为白光,玻 璃就不偏色了。不过若干年后,三价锰被空气继续氧化,黄色会逐渐增 强,所以那些古老房屋的窗玻璃会略微带点黄色。
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玻璃的组成
玻璃是由二氧化硅和其他化学物质熔融在一起形成的(主要生产原料为:纯碱、石灰石、石英)。
碳酸钠
碳酸钙
二氧化硅
浮法玻璃是用海沙、石英砂岩粉、纯碱、白云石等原料,按一定比例配制,经熔窑高温熔融,玻璃液从池窑 连续流至并浮在金属液面上,摊成厚度均匀平整、经火抛光的玻璃带,冷却硬化后脱离金属液,再经退 火切割而成的透明无色平板玻璃。玻璃表面特别平整光滑、厚度非常均匀,光学畸变很小的特点。
遮阳型Low-E玻璃,遮阳系数Sc<0.5,对透过的太阳能 衰减较多。这对以空调致冷的南方地区极为适用,夏季可最 大限度地限制太阳能进入室内,并阻挡来自室外的远红外热 辐射,从而节省空调的使用费用。
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