一种3D微晶玻璃及其制备方法、预晶化微晶玻璃.pdf
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一种3D微晶玻璃及其制备方法、预晶化微晶玻璃.pdf
本发明公开了一种3D微晶玻璃及其制备方法、预晶化微晶玻璃,属于微晶玻璃领域。本发明通过控制核化、晶化处理得到预晶化微晶玻璃,再将所述预晶化微晶玻璃进行3D热弯处理,制备得到3D微晶玻璃。通过先控制预晶化微晶玻璃的晶相结构,继而可以控制3D热弯过程中玻璃相与晶相结构上的差异变化,获得尺寸精度更高、翘曲更低的3D微晶玻璃。本发明的3D微晶玻璃的制备方法加工难度小、加工成本低,节约时间成本,同时节约了热处理的能源,实现了3D热弯时的晶化过程,热弯后的3D微晶玻璃尺寸精度高、翘曲低,经过化学强化后具有优良的抗跌落
一种微晶玻璃的晶化炉及其晶化方法.pdf
本发明公开一种微晶玻璃的晶化炉及其晶化方法,该晶化炉包括控温退火区、核化区、晶化保温区、二次退火区、冷却区以及温控部件;控温退火区、核化区、晶化保温区、二次退火区以及冷却区依次连接设置;控温退火区、核化区、晶化保温区、二次退火区以及冷却区内均设有加热部件;控温退火区、核化区、晶化保温区、二次退火区以及冷却区内的加热部件均与所述温控部件连接设置。该装置可以使基料玻璃的温度控制在晶化的初始温度,避免了能源的消耗,同时玻璃从上游产线可以直接进入控温退火区,并进行后续的晶化处理,设备产线设计简单,操作便捷,有效降
一种高炉熔渣制备微晶玻璃的微晶化方法.pdf
本发明涉及一种高炉熔渣制备微晶玻璃的微晶化方法,其特征在于主要包括如下三步:①将定型后的玻璃坯料冷却至高炉熔渣基础玻璃的转变温度,并停留5‑8分钟,使温度均匀;②步骤①过程结束后,将玻璃坯料的温度升至玻璃的核化温度并保温40‑90分钟,进行核化过程;③核化过程结束后,继续将玻璃坯料的温度升至玻璃的微晶化温度并保温40‑90分钟,进行晶化过程,从而得到退火前的微晶玻璃。本发明在热玻璃坯料进行核化、晶化之前,必须将其温度降低到所对应高炉熔渣基础玻璃的转变温度,以保证玻璃核化、晶化工艺顺序的科学性与协调性,从而
泡沫微晶玻璃及其制备方法.pdf
本发明涉及一种利用高炉热熔渣制备泡沫微晶玻璃及其方法,属于无机材料领域。本发明:以包钢高炉热熔渣为主要原料,将粉煤灰,硼砂,纯碱,稀选尾矿、石英砂等分别计量,混匀,烧制成多孔块体加入渣包中,利用高炉热熔渣进行熔融,熔融料经水淬得到不同粒度的玻璃水淬料;将玻璃水淬料干燥,球磨,加入发泡剂,混合,压制或铺料成型,然后经核化、晶化、烧结制备出泡沫微晶玻璃。本发明有效利用了高炉热熔渣中储存的大量热能,生产成本低。制得的泡沫微晶玻璃具有低热传导率、密度小、耐高温、耐腐蚀、抗压与抗折强度高及对烟气高低温变化适应性强的
一种微晶玻璃及其制备方法.pdf
本发明提供了一种微晶玻璃,是以市政污泥灰渣与工业污泥原料混合构建而成,所述市政污泥灰渣与工业污泥混合后的混合物中元素摩尔比为:(Al+Fe):Pb:Cu:Zn=2‑18:1‑2:1‑2:1‑2。制备方法:将原料按上述配比混合;混合物研磨均匀后用压片机压成薄片;再将薄片在高温炉内于850‑950℃温度下保温一段时间,冷却降温后即制成微晶玻璃。本发明以固体废弃物为原料制备微晶玻璃,既可以达到资源回收利用、保护环境的目的,且由于掺入具有重金属Pb、Cu、Zn污染的工业污泥,这些掺杂的元素破坏了纯相系统的规则体系