CN106277760A - 一种防辐射钢化玻璃及其制作方法 - Google Patents

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王恒春
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
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    • C03C3/102Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing lead
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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Abstract

本发明涉及一种防辐射钢化玻璃及其制作方法,其组分及各组分的质量份数为Na2SiO3占47‑55份,CaSiO3占35‑42份,Na2B407·10H2O占15‑17份,B2O3占7‑12份,Al2O3占15‑18份,SiO2占10‑18份,NiO占3‑7份,PbO占5‑7份;制作方法包括以下步骤:混合、熔料、成型、修磨处理、刷漆、钢化处理。本发明通过改善现有技术中普通玻璃的成分配比,增加了网络粘结性较强的成分比例,改善玻璃耐候性和抗冲击性能。同时利用硼元素改善玻璃透光率的性能与铅元素吸收辐射线的性能相结合,使得玻璃既具有防辐射性能,又不会产生过分阻挡光线的效果。

Description

一种防辐射钢化玻璃及其制作方法
技术领域
本发明涉及玻璃生产技术领域,具体说是一种防辐射钢化玻璃及其制作方法。
背景技术
钢化玻璃(Tempered glass/Reinforced glass)属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。
防辐射玻璃指具有防护如x射线、γ射线等放射性射线功能的特种玻璃。近年来,随着放射医学、原子能工业等领域的发展,射线防护问题也受到了广泛关注。主要有镍合金丝网屏蔽、高铅光学玻璃、和加入金属元素的防辐射有机玻璃等种类。
现有技术中,防辐射玻璃的功能单一,不能满足同时防护各种常见射线和红外线、紫外线。另外,现有的玻璃耐候性即耐寒暑性不足,经过几年的使用,玻璃内部的连接网络逐渐变细或断开,导致玻璃抗冲击性能大大降低,表现为发脆,易破裂。采用钢化的手段处理之后玻璃仍然存在该问题。
发明内容
为了解决传统钢化玻璃耐寒暑性较差、抗冲击性能低、表面压应力不足等问题,本发明提供一种防辐射钢化玻璃及其制作方法。
本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
一种防辐射钢化玻璃,其组分及各组分的质量份数为Na2SiO3占47-55份,CaSiO3占35-42份,Na2B407·10H2O占15-17份,B2O3占7-12份,Al2O3占15-18份,SiO2占10-18份,NiO占3-7份,PbO占5-7份。
一种防辐射钢化玻璃的制作方法,包括以下步骤:
(1)混合:将所有材料按比例称重并混合;
(2)熔料:将混合后的材料加热至1600℃,成熔融状态,并保温15-20分钟;
(3)成型:将熔化的液体在模具中制得成型玻璃;
(4)修磨处理:对成型玻璃上的毛边和裂纹进行修磨、退火处理,使玻璃没有明显瑕疵;
(5)刷漆:在处理后的玻璃表面涂刷银浆与油墨的混合液,并采用30-35℃的热风烘干,烘干时间为10-12分钟;
(6)钢化处理:将涂刷银浆后的玻璃加热至620-650℃,并保持8-10分钟,然后风冷淬火,淬火风压为150-180kpa,风量为60m3/s。
本发明的有益效果是:本发明通过改善现有技术中普通玻璃的成分配比,增加了网络粘结性较强的成分比例,在1600℃的高温下,充分混合搅拌各熔融状态的液体,使玻璃各成分之间形成密联网络,改善玻璃耐候性和抗冲击性能。同时利用硼元素改善玻璃透光率的性能与铅元素吸收辐射线的性能相结合,使得玻璃既具有防辐射性能,又不会产生过分阻挡光线的效果。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段和创作特征易于明白了解,下面对本发明进一步阐述。
实施例一
一种防辐射钢化玻璃,其组分及各组分的质量份数为Na2SiO3占47份,CaSiO3占35份,Na2B407·10H2O占15份,B2O3占7份,Al2O3占15份,SiO2占10份,NiO占3份,PbO占5份。
一种防辐射钢化玻璃的制作方法,包括以下步骤:
(1)混合:将所有材料按比例称重并混合;
(2)熔料:将混合后的材料加热至1600℃,成熔融状态,并保温18分钟;
(3)成型:将熔化的液体在模具中制得成型玻璃;
(4)修磨处理:对成型玻璃上的毛边和裂纹进行修磨、退火处理,使玻璃没有明显瑕疵;
(5)刷漆:在处理后的玻璃表面涂刷银浆与油墨的混合液,并采用30℃的热风烘干,烘干时间为12分钟;
(6)钢化处理:将涂刷银浆后的玻璃加热至650℃,并保持8分钟,然后风冷淬火,淬火风压为150kpa,风量为60m3/s。
实施例二
一种防辐射钢化玻璃,其组分及各组分的质量份数为Na2SiO3占55份,CaSiO3占42份,Na2B407·10H2O占17份,B2O3占12份,Al2O3占18份,SiO2占18份,NiO占7份,PbO占7份。
一种防辐射钢化玻璃的制作方法,包括以下步骤:
(1)混合:将所有材料按比例称重并混合;
(2)熔料:将混合后的材料加热至1600℃,成熔融状态,并保温15分钟;
(3)成型:将熔化的液体在模具中制得成型玻璃;
(4)修磨处理:对成型玻璃上的毛边和裂纹进行修磨、退火处理,使玻璃没有明显瑕疵;
(5)刷漆:在处理后的玻璃表面涂刷银浆与油墨的混合液,并采用35℃的热风烘干,烘干时间为10分钟;
(6)钢化处理:将涂刷银浆后的玻璃加热至620℃,并保持10分钟,然后风冷淬火,淬火风压为180kpa,风量为60m3/s。
实施例三
一种防辐射钢化玻璃,其组分及各组分的质量份数为Na2SiO3占53份,CaSiO3占37份,Na2B407·10H2O占16份,B2O3占9份,Al2O3占16份,SiO2占13份,NiO占5份,PbO占6份。
一种防辐射钢化玻璃的制作方法,包括以下步骤:
(1)混合:将所有材料按比例称重并混合;
(2)熔料:将混合后的材料加热至1600℃,成熔融状态,并保温20分钟;
(3)成型:将熔化的液体在模具中制得成型玻璃;
(4)修磨处理:对成型玻璃上的毛边和裂纹进行修磨、退火处理,使玻璃没有明显瑕疵;
(5)刷漆:在处理后的玻璃表面涂刷银浆与油墨的混合液,并采用33℃的热风烘干,烘干时间为11分钟;
(6)钢化处理:将涂刷银浆后的玻璃加热至630℃,并保持9分钟,然后风冷淬火,淬火风压为160kpa,风量为60m3/s。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (2)

1.一种防辐射钢化玻璃,其特征在于:其组分及各组分的质量份数为Na2SiO3占47-55份,CaSiO3占35-42份,Na2B407·10H2O占15-17份,B2O3占7-12份,Al2O3占15-18份,SiO2占10-18份,NiO占3-7份,PbO占5-7份。
2.根据权利要求1所述的一种防辐射钢化玻璃的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)混合:将所有材料按比例称重并混合;
(2)熔料:将混合后的材料加热至1600℃,成熔融状态,并保温15-20分钟;
(3)成型:将熔化的液体在模具中制得成型玻璃;
(4)修磨处理:对成型玻璃上的毛边和裂纹进行修磨、退火处理,使玻璃没有明显瑕疵;
(5)刷漆:在处理后的玻璃表面涂刷银浆与油墨的混合液,并采用30-35℃的热风烘干,烘干时间为10-12分钟;
(6)钢化处理:将涂刷银浆后的玻璃加热至620-650℃,并保持8-10分钟,然后风冷淬火,淬火风压为150-180kpa,风量为60m3/s。
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