玻璃澄清剂知识介绍
玻璃澄清剂主要利用了澄清剂中氧澄清,硫澄清和卤素澄清三大澄清优势,充分发挥三者的协同效应和叠加效果,可达到持续澄清的效果,大大地增强了澄清能力,是单一澄清剂无法比拟的。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。按是否含*划分有:*锑复合澄清剂和无*复合澄清剂,按发展阶段划分有:代复合澄清剂,第二代复
卤化物澄清剂供应商

玻璃澄清剂知识介绍
玻璃澄清剂主要利用了澄清剂中氧澄清,硫澄清和卤素澄清三大澄清优势,充分发挥三者的协同效应和叠加效果,可达到持续澄清的效果,大大地增强了澄清能力,是单一澄清剂无法比拟的。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。按是否含*划分有:*锑复合澄清剂和无*复合澄清剂,按发展阶段划分有:代复合澄清剂,第二代复合澄清剂和第三代复合澄清剂,第三代复合澄清剂又称新一代绿色环保型复合澄清剂,以其绿色,环保,安全,高效著称,是玻璃澄清剂行业今后的发展方向,也是实现玻璃行业配方无*化的必然趋势。
作为复合玻璃澄清剂的主要品种,锑酸钠在玻璃生产中直接以形式出现,省却了由低价氧化成,再由氧化态分解放出氧气的转化过程,既节约了硝1酸盐的用量,又减少了单个澄清剂被还原和挥发的损失,使氧的分解温度范围扩大(°C),也就是使澄清温度范围扩大,有利于澄清。
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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。

A型玻璃澄清剂的特点
本产品适用于各种氧化气氛熔制的玻璃,无毒无污染。
2. 本产品对玻璃澄清效果好,尤其是脱色效果更比其他复合玻璃澄清剂好,在相同条件下其透光率可提高1~2%。
3. 本产品使生产成本大幅度下降,并可根据实际情况减少一些补色剂硒、钴的用量,视玻璃澄清剂情况减少硝1酸盐的用量。

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