玻璃工艺学14玻璃的熔制.ppt.ppt
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1、玻璃工艺学,1,玻璃工艺学,2,玻璃的熔制,第十四章,主要内容:玻璃的熔制过程及其影响因素,熔制制度,熔窑和耐火材料的侵蚀过程等。,玻璃工艺学,3,第一节 玻璃熔制过程概述,玻璃的熔制过程就是将配合料经高温加热熔融成为均匀的、无气泡的符合成型要求的玻璃液的过程。玻璃熔制过程是一个很复杂的过程,它包括一系列的物理、化学、物理化学反应。研究指出各种不同的配合料在加热时发生如下所列的各种变化:,玻璃工艺学,4,这些复杂的反应常可根据熔制过程中的不同实质而分为如下五个阶段:,1、硅酸盐形成阶段:,2、玻璃形成阶段:,3、玻璃液的澄清阶段,5、玻璃的冷却阶段:玻璃液温度降到成型所需粘度,温度约1180,
2、4、玻璃的均化阶段:玻璃液各处均匀一致,玻璃工艺学,5,池窑中玻璃熔融过程模型图,五个阶段的相互关系,玻璃工艺学,6,第二节 硅酸盐的形成,一配合料的加热反应:,而且从低温到高温的反应顺序会因为颗粒度大小等因素而发生改变。,单组分反应:多晶转变、盐类分解(如碳酸盐、硫酸盐、硝酸盐等的分解反应)、析出结晶水和化学结合水。,多组分反应:包括有单组分自身反应,原料间生成硅酸盐和复盐的反应。,如:生成CO2的来源有碳酸盐的单组分分解、碳酸盐生成硅酸盐的反应、复盐的分解等。,因此配合料的加热反应基本上是单组分和多组分加热反应的综合。,但由于低共熔作用,在多组分配合料中碳酸盐的分解、硅酸盐的形成和均化开始
3、得早,即多组分配合料的硅酸盐形成和玻璃形成要比双组分快得多。,玻璃工艺学,7,二硅酸盐形成过程的动力学因素,在此阶段,主要的反应为化学反应,故该阶段化学反应动力是其动力学因素。,900,1000,1100,1200,1300,SiO2+Na2O+CaO反应速度与温度,玻璃工艺学,8,10 20 30 40 50 60 70 80 分钟,分解%1007550250,1,2,3,4,1CaCO3;2CaCO3+SiO2;3CaCO3+2SiO2;4CaCO3+3SiO2;,CaCO3与SiO2在不同比例时的反应速度,玻璃工艺学,9,从上述反应关系可以得出与反应速度相关的动力学因素有:,温度的提升,
4、各组分的自由能增加,质点运动速度加快,反应的可能性大,分子间的碰撞几率增加,反应加快,1、温度:,2、反应时间,反应时间越长,反应物减少,生成物增多,反应速度降低,3、反应物的浓度,浓度增大,分子间碰撞次数增加,反应速度增加,玻璃工艺学,10,第三节玻璃的形成阶段,一玻璃形成阶段的反应:,溶解:石英砂粒表面的SiO2进入液相;扩散:溶解的SiO2向周围熔体扩散,速度最慢;,二玻璃形成动力学,玻璃熔制过程中玻璃形成速度与玻璃组成、砂粒大小、熔制温度等有关。,1、玻璃组成:,沃尔夫(M.Volf)提出如下玻璃熔化速度常数的方程式。,一般工业玻璃,硼硅酸盐玻璃,玻璃工艺学,11,铅硅酸盐玻璃,其中:
5、氧化物各氧化物在玻璃中的重量百分数;表示玻璃相对难熔的特征值;,与值相应的熔化温度,注意:常数是一经验值,确定熔制温度时,此常数不能认为是唯一的决定因素,它未考虑如粒度、温度等因素。,玻璃工艺学,12,2、石英颗粒的大小,鲍特维金公式:,玻璃形成的时间(分钟);r-石英颗粒的原始半径(厘米);K1-与玻璃组成和温度有关的常数;,3、熔制温度,索林诺夫经验公式:,玻璃形成时间(小时);a、b常数(与玻璃组成、原料粒度有关),对窗玻璃,a=101256,b=0.00815;e自然常数t熔融体温度(),玻璃工艺学,13,溶解的SiO2的含量%,8 16 24 32 分钟,Na2SiO3+CaSiO3
6、+MgSiO3,Na2O2SiO2+CaSiO3+MgSiO3,说明:1、玻璃形成阶段速度慢,玻璃形成阶段速度快;,2、温度的提高能加快硅酸盐形成和玻璃形成的反应 速度;,3、随时间延长,反应速度降低。,三硅酸盐形成和玻璃形成阶段的中石英的溶解,玻璃工艺学,14,在玻璃熔制过程中,硅酸盐的形成阶段将放出玻璃配合料重量的18%左右的气体,其中大部分可以通过配合料间的缝隙排出,剩余的部分将被包裹在此阶段生成的液相和玻璃形成阶段生成的玻璃相中。,如果不加以消除,将会造成严重的缺陷,产品质量根本无从提起,那么,在硅酸盐生成和玻璃形成阶段之后,必须经历这么一个工艺过程,,这就是所谓的,玻璃工艺学,15,
7、澄清过程就是消除玻璃 液中的气泡到允许的范围的过程。,一、玻璃液中气体的来源:,(1)配合料中某些组分的分解:,(2)配合料中某些组分的挥发:,例如:纯碱,Na2 CO3,Na2O,+,CO2,如硼 砂、硼 酸、纯 碱、芒 硝、氧化 铅、氯化 物、氧化 锑等,在不同 的熔制条件下,有着不同的 挥 发 量。,第四节 玻 璃 的 澄 清 过 程,玻璃 熔制分五个阶段,即硅酸盐的形成、玻璃的生成、澄清均化 和冷却,到澄清阶段,玻璃中会有大量的气体和气泡。,玻璃工艺学,16,(3)配合料中组分间的反应:,如:,二氧化 硅和碳酸盐之间的硅酸盐的生成的反应,SiO2+Na2CO3=Na2SiO3+CO2,
8、(4)玻璃液和耐火材料之间的作用:,如芒硝配合料中芒硝和用以促进其分解的还原剂焦碳(C)之间的反应:,Na2SO4+C=Na2S+CO2,玻璃液渗入耐火材料的气孔,挤出气体;,玻璃液与耐火材料发生化学和物化反应,放出气体.,在还原焰中烧成的耐火材料表 面和气孔内有碳物 质的存在,碳在玻液中夺取氧而生成二氧化 碳气体.,如:,玻璃工艺学,17,(5)操作中不慎引入的外来污染物生成的气体:,如:,铁质物 件,其中的碳与玻璃液生成气体CO2,(6)配合料物料间空隙中的空气。,二、气体的种类、存在形式及气体在熔窑中的平衡状态:,(1)气体的种类:,一般主要有:CO2、SO2、SO3、O2、H2O、N2
9、等。,(2)气体存在的形式:,物 理 溶解:较多,多是化学性质较稳定的气体,化 学结合:量最大,尤其是化学性质活泼的气体,表 面吸附:量很少,可见气泡:量少,玻璃工艺学,18,(3)气体在熔窑中的平衡状态:,窑炉,玻璃液,池窑中气体在炉气、玻璃液、气泡中的转化和平衡是由气体在各相中的分压决定的,气体总是从分压高的相进入分压低的相。,玻璃工艺学,19,r-气泡的半径v-气泡上浮速度g-重力加速度、-玻璃液和气泡的密度-熔融玻璃液的粘度,三、气泡的消除方式及其动力学因素:,1、两种消除方式:,(1)使气泡体积增大加速上升,漂浮出玻璃液表面后破裂,(2)使小气泡中的气体组分溶解于玻璃液中,气泡被吸收
10、后消失。,2、动力学因素:,(1)玻璃中的气泡受浮力作用而以一定的速度上升,按照Stocks 定律有:,玻璃工艺学,20,使多个小气泡汇集合成一个大气泡;但实际上气泡间距远,加之玻液表面张力大,难以实现。,对于玻璃液中的气泡,其所承受的压力:,h,(2)在等温等压下,使气泡变大的两个因素:,使玻璃液中溶解的气体渗入气泡,使之增大。,玻璃工艺学,21,可以得出:,另:P=Pi=(ni*R*T)/V,Pi、ni-气泡内各种气体的摩尔数和分压力 V-气泡的体积,玻璃工艺学,22,说明:,气泡内的压力 也是影响 澄清的动力 因素;气泡的半径r越大,总压力就越小,分压力也越小;因此,溶解于玻璃液中的气体
11、易于进入较大的气泡中而使之增大,从而易于浮出玻璃液,而后破裂。,反之,对于小气泡,则总压力和分压力就越大,不易增大,但气体组分会因此而易于扩散进入玻璃液中去。,根据:PV=n RT,可知:若 P、n 不变,温度T 降低时,气体体积 V减小。,玻璃工艺学,23,一般地,在澄清过程之后的均化 和冷却过程中:,气泡中气体的分压 玻璃液中的分压,温度降低,气泡体积 随之缩小内压力急剧增大,同时大多气体的溶解度增大,气泡 缩小内压增大,气泡完全溶解在玻璃 液中而消失,说明:小气泡是通过使其溶解在玻璃液中而加以消除的,这正是第二种消除方式的可行性所在.,玻璃工艺学,24,措施:1、机械搅拌、鼓泡;2、加入
12、澄清剂;3、适当降温,回溶部分小泡;,玻璃工艺学,25,四、总结:,1、玻璃 液中气体来源;2、玻璃 液中气体的种类、存在形式及在熔窑中的平衡过程;3、玻璃 液中气泡的消除方式和动力 学因素;4、玻璃 液内气泡的自发的消除过程是比较慢的,所以工中常采取 措施加速澄清,其中最 为常用的就是适当加入澄清剂。,玻璃工艺学,26,第五节影响玻璃熔制过程的工艺因素,玻璃成分对玻璃熔制速度有很大的影响,例如玻璃中 SiO 2、Al 2 0 3 含量提高时,其熔制速度就减慢;当玻璃中 Na 2 O、K 2 0 增加时,其熔制速度就加快。,一玻璃成分,二配合料,对熔制过程影响较大的因素有:1原料的选择。当同一
13、玻璃成分采用不同原料时,它将在不同程度上影响配合料的分层(如重碱与轻碱)、挥发量(硬硼石与硼酸)、熔化温度(铝氧粉 Al 2 O 3 的熔点为 2050,钾长石为 1170)等。,玻璃工艺学,27,2原料的颗粒组成。其中影响最大的是石英的颗粒度,这是由于它具有较高的熔化温度和小的扩散速度。其次是白云石、石灰石、长石的颗粒度,鲍特维金(BoTbHHKHH)提出石英颗粒大小对玻璃形成时间的影响的计算公式:t=K/r3式中 t玻璃形成时间,min;r原始石英颗粒的半径,cm;k与玻璃成分和实验温度有关的常数,当成分为SiO2 73.5%,CaO 10.5%,Na2O 16%的玻璃,试验温度为1390
14、时,K=8.2106。从上式可看出玻璃形成时间与石英颗粒密切相关,是3次方的关系,粒度愈细,反应愈快,玻璃形成时间愈短。但颗粒0.06mm时会结团成块,玻璃工艺学,28,配合料的水分适当的含水量可防止飞尘,减少分层,提高混料的均匀度;水分受热变成蒸气逸出,能翻动玻璃液,带出小气泡,促进玻璃液的澄清和均匀,提高熔制速度 纯碱配合料含水量,芒硝配合料小于,配合料的气体率增大气体率虽然能缩短熔化时间,相应延长澄清时间,同时气体率提高还增加了配合料的成本,是不合算的,一般,碎玻璃的影响,试验证明,熔成1350 的玻璃熔体:需消耗热能约1465KJ每公斤碎玻璃;需消耗热能约2512KJ每公斤配合料。每增
15、加10的碎玻璃用量,熔制时可节省能耗2.5。,玻璃工艺学,29,碎玻璃加入量过多将延长澄清时间。一般粒度在220mm之间熔化较快,但考虑到碎玻璃的形状及加工处理等因素,通常采用2040mm的粒度。,三熔窑的熔制制度,熔制温度制度间歇窑中,熔制过程是在同一空间不同时间内进行连续窑中,熔制过程是在同一时间不同空间内进行,玻璃工艺学,30,熔制温度是最重要的因素。温度越高,硅酸盐反应越强烈,石英颗粒的溶解与扩散越快,玻璃液的去泡和均化也越容易。试验表明,在 1450 1650 范围内,每升高 1 可使熔化率增加 因此,提高熔窑温度是强化玻璃熔融,提高熔窑生产率的最有效措施。但必须注意:随着温度的升高
16、,耐火材料的侵蚀将加快,燃料耗量也将大幅度提高。,玻璃工艺学,31,气氛制度玻璃液对窑内气氛的变化反应极为灵敏。熔制不同组成的玻璃需相应的不同的气氛,如对铅玻璃的熔制,必须采用氧化气氛,否则,铅玻璃及其原料会被还原成金属铅。熔制铜红玻璃,硫碳着色玻璃等则必须为还原气氛窑内各处气氛的性质不一定相同,如在使用芒硝做澄清剂时,要加入一定数量的煤粉,用以进行还原反应,为防止煤粉在投料口过早燃烧,应将熔化部产前半部调整为还原性火焰;在澄清部,煤粉必须烧尽,所以澄清部应保持中性或弱氧化性气氛。澄清部采用氧化气氛利于氧化亚铁的氧化与玻璃液的澄清。通过燃料和空气比例或加入氧化还原剂调节,玻璃工艺学,32,压力
17、制度是温度制度的保证窑内正压太大,玻璃液中气体排不出,会影响玻璃液的澄清,并造成火焰喷出,致使窑炉寿命下降,燃耗高;窑内负压,会使冷空气进入,窑内温度下降。窑内压力应保持在:贴近玻璃液面处为微正压或零压;熔炉碹顶处为a 通过调节烟道闸板开度进行调节,液面制度加料量和取液量要平衡,液面上下浮动0.5,取液量过多,使未熔好的玻璃液流到成型部,玻璃质量下降,同时加剧耐火材料的侵蚀常用辐射式液面仪测定(放射性为Co60辐射源),玻璃工艺学,33,在配合料中引入适量的氟化合物、氧化砷、硝酸盐、硼酸盐、铵盐等均能加速玻璃的形成过程。,四加速剂的使用,氟化物在熔制过程中能降低玻璃液的粘度及提高玻璃液的透热性
18、。另外,氟化物所蒸发的SiF4气体也有助于澄清过程的进行。因此,玻璃形成过程就可以大大加速。例如,在铝镁配合料中引入1%的氟时,在1450时,玻璃形成速度就增加到1.62倍。常用的氟化物有萤石(CaF2)、硅氟化钠(NaSiF6)和冰晶石(Na2AlF6)等,,B2O3是一种极有效的玻璃熔制的加速剂,在配合料中加入少量的B2O3(0.51.5%)时,能降低玻璃熔体在高温下的粘度,加速玻璃液的澄清和均化过程,还能改善玻璃的许多性质,提高玻璃质量。应用1.5%的B2O3可使池窑生产率提高1520%。但是价格较贵,因而在使用上受到一定的限制。,玻璃工艺学,34,As 2O 3与KNO 3的混合物能使
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