CN1807314A - 微晶泡沫玻璃的制备方法 - Google Patents

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Abstract

微晶泡沫玻璃的制备方法,首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网并破碎、研磨;然后,将上述废阴极射线管玻璃粉与碳化硅粉放入球磨机中球磨混合均匀,再装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以10~12℃/分钟的升温速率自650℃升至840~900℃并保温20~40分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温20~60分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。由于本发明以废阴极射线管为主要原料,有利于废物利用,保护环境,且制得的微晶泡沫玻璃的机械强度高,气孔均匀,体积密度小,保温隔热效果良好。

Description

微晶泡沫玻璃的制备方法
技术领域
本发明涉及一种泡沫玻璃的制造方法,特别涉及一种微晶泡沫玻璃的制备方法。
背景技术
泡沫玻璃是一种性能优越的隔热,吸声,防潮,防水轻质的新型环保建筑材料,实际应用中发现泡沫玻璃的机械强度较低,这大大限制了泡沫玻璃的使用范围。而通过在泡沫玻璃配合料中加入少量添加剂的方法,使其发泡后在泡沫玻璃中析出一定数量的晶体的方法,可以较大幅度的提高泡沫玻璃的机械强度。通常常采用废平板玻璃,废瓶罐玻璃,粉煤灰等为主要原料来生产泡沫玻璃,南京大学以废玻璃和粉煤灰为主要原料,以碳酸钙为发泡剂制备了微晶泡沫玻璃,将研磨的玻璃粉、粉煤灰和非金属矿加入水后进行混合;在含有水份的条件下压制成型,然后烘干;放入窑内烧制,然后将烧制后的毛坯切割成型。其缺点是除玻璃粉和粉煤灰外,还加入了非金属矿,制造成本较高。所用的非金属矿有碱性长石、硅砂、纯碱和方解石,并且采用了压制成型,制作工艺复杂。在DE 19702560A1中曾介绍了利用一些阴极射线管生产泡沫玻璃颗粒的生产方法,其主要是利用阴极射线管玻璃部分,将其粉碎添加发泡剂及助剂和粘结剂,加入水,进行混合,通过造粒成形后在回转窑中烧制颗粒状泡沫玻璃,主要用于轻质建筑隔热材料的骨料,该法制作的泡沫玻璃不能用作建筑承重墙材料(板材),制作工艺复杂。在废彩色显像管利用方面,田英良以废彩色显像管为主要原料,以碳黑为发泡剂制备了泡沫玻璃,另外,除加入发泡剂碳黑以外,还加入了0.5~2%的焦炭粉,1.5~4%的硼砂,1~2%的氧化锌等化工原料,增加了制造成本,而且制造的泡沫玻璃强度低。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种制备工艺简单的微晶泡沫玻璃的制备方法,按照本发明制备方法制得的微晶泡沫玻璃机械强度高,气孔均匀,体积密度小,保温隔热效果良好。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过200~300目筛;然后,将重量百分比为94~97%的上述废阴极射线管玻璃粉与3~6%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以10~12℃/分钟的升温速率自650℃升至840~900℃并保温20~40分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温20~60分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
由于本发明以废阴极射线管为主要原料,有利于废物利用,保护环境,且制得的微晶泡沫玻璃的机械强度高,气孔均匀,体积密度小,保温隔热效果良好。
附图说明
附图是按照本发明的制备方法制得的微晶泡沫玻璃在X射线衍射仪检测的衍射照片,其中横从标为衍射角2θ/(°),纵坐标为衍射强度。
具体实施方式
实施例1,首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过200目筛;然后,将重量百分比为95%的上述废阴极射线管玻璃粉与5%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以10℃/分钟的升温速率自650℃升至850℃并保温25分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温60分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
测试相关性能为:
表观密度:0.22g·cm-3
平均泡径:1.64mm;
抗折强度:4.1Mpa;
参见附图,由附图可以看出有铅晶体出现。
实施例2,首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过300目筛;然后,将重量百分比为97%的上述废阴极射线管玻璃粉与3%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以11℃/分钟的升温速率自650℃升至840℃并保温30分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温30分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
测试相关性能为:
表观密度:0.21g·cm-3
平均泡径:1.46mm;
抗折强度:3.9Mpa。
实施例3,首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过250目筛;然后,将重量百分比为94%的上述废阴极射线管玻璃粉与6%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以12℃/分钟的升温速率自650℃升至870℃并保温25分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温60分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
测试相关性能为:
表观密度:0.24g·cm-3
平均泡径:1.41mm;
抗折强度:4.4Mpa。
实施例4,首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过230目筛;然后,将重量百分比为96%的上述废阴极射线管玻璃粉与4%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以11℃/分钟的升温速率自650℃升至900℃并保温40分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温20分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
实施例5,首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过280目筛;然后,将重量百分比为94%的上述废阴极射线管玻璃粉与6%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以12℃/分钟的升温速率自650℃升至880℃并保温36分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温50分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
实施例6,首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过210目筛;然后,将重量百分比为97%的上述废阴极射线管玻璃粉与3%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以10℃/分钟的升温速率自650℃升至860℃并保温28分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温40分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
本发明采用废阴极射线管生产泡沫玻璃有利于废物利用,保护环境,并充分利用含铅的阴极射线管,添加少量的添加剂,制备出了抗折强度高,机械性能良好的微晶泡沫玻璃。

Claims (7)

1、微晶泡沫玻璃的制备方法,其特征在于
1)首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过200~300目筛;
2)然后,将重量百分比为94~97%的上述废阴极射线管玻璃粉与3~6%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;
3)再以10~12℃/分钟的升温速率自650℃升至840~900℃并保温20~40分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温20~60分钟;
4)最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
2、根据权利要求1所述的微晶泡沫玻璃的制备方法,其特征在于:首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过200目筛;然后,将重量百分比为95%的上述废阴极射线管玻璃粉与5%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以10℃/分钟的升温速率自650℃升至850℃并保温25分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温60分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
3、根据权利要求1所述的微晶泡沫玻璃的制备方法,其特征在于:首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过300目筛;然后,将重量百分比为97%的上述废阴极射线管玻璃粉与3%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以11℃/分钟的升温速率自650℃升至840℃并保温30分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温30分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
4、根据权利要求1所述的微晶泡沫玻璃的制备方法,其特征在于:首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过250目筛;然后,将重量百分比为94%的上述废阴极射线管玻璃粉与6%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以12℃/分钟的升温速率自650℃升至870℃并保温25分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温60分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
5、根据权利要求1所述的微晶泡沫玻璃的制备方法,其特征在于:首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过230目筛;然后,将重量百分比为96%的上述废阴极射线管玻璃粉与4%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以11℃/分钟的升温速率自650℃升至900℃并保温40分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温20分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
6、根据权利要求1所述的微晶泡沫玻璃的制备方法,其特征在于:首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过280目筛;然后,将重量百分比为94%的上述废阴极射线管玻璃粉与6%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以12℃/分钟的升温速率自650℃升至880℃并保温36分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温50分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
7、根据权利要求1所述的微晶泡沫玻璃的制备方法,其特征在于:首先,对去除电子枪后的废阴极射线管的玻璃表面进行清洗,并去除荧光涂层和栅网,然后进行破碎,研磨并过210目筛;然后,将重量百分比为97%的上述废阴极射线管玻璃粉与3%的碳化硅粉放入球磨机中球磨混合,球磨时间为30~60分钟,然后将混合均匀的配合料装入模具中,以8℃/分钟的升温速率从室温升至650℃下预热;再以10℃/分钟的升温速率自650℃升至860℃并保温28分钟进行发泡后,以20℃/分钟的冷却速率将其冷却至550℃,并保温40分钟;最后,以1℃/分钟的速率缓慢降温退火至室温即得到微晶泡沫玻璃。
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Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101880128A (zh) * 2010-07-02 2010-11-10 陕西科技大学 一种轻质高强泡沫玻璃的制备方法
CN101955319A (zh) * 2010-08-26 2011-01-26 陕西科技大学 利用废弃的玻璃纤维制品制备泡沫玻璃的方法
CN102167517A (zh) * 2010-12-30 2011-08-31 陕西科技大学 一种高强多孔玻璃的制备方法
CN102086092B (zh) * 2009-12-08 2012-05-02 沈阳临德陶瓷研发有限公司 一种用陶瓷抛光废料制备微晶泡沫玻璃的方法
CN103068769A (zh) * 2010-08-19 2013-04-24 乐金华奥斯株式会社 人造大理石用糊剂组合物及使用其制造人造大理石的方法
CN103086604A (zh) * 2011-11-07 2013-05-08 武汉格林美资源循环有限公司 利用废弃crt玻璃渣及荧光粉制备微晶玻璃工艺
CN104262005A (zh) * 2014-09-28 2015-01-07 陕西科技大学 一种轻质多孔颗粒缓释肥料的制备方法
CN104909546A (zh) * 2015-06-05 2015-09-16 上海第二工业大学 一种利用废crt屏玻璃制备微晶泡沫玻璃的方法
CN108191230A (zh) * 2018-01-31 2018-06-22 武汉理工大学 一种利用锂尾渣制备彩色泡沫玻璃陶瓷材料的方法
CN111410429A (zh) * 2020-03-25 2020-07-14 安徽汇昌新材料有限公司 一种可以调节反光率的彩色泡沫玻璃制备方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1087067A (zh) * 1992-11-18 1994-05-25 大连理工大学 利用粉煤灰制造建筑用微晶玻璃
DE10042071C1 (de) * 2000-08-16 2002-03-21 Mattig & Lindner Gmbh Poröses silikatisches Granulat und Verfahren zu dessen Herstellung
JP2004161556A (ja) * 2002-11-14 2004-06-10 賢二 ▲高▼橋 発泡ガラス及びその製造方法
CN1225425C (zh) * 2004-02-23 2005-11-02 中国家用电器研究院 利用废显像管生产泡沫玻璃的方法

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102086092B (zh) * 2009-12-08 2012-05-02 沈阳临德陶瓷研发有限公司 一种用陶瓷抛光废料制备微晶泡沫玻璃的方法
CN101880128A (zh) * 2010-07-02 2010-11-10 陕西科技大学 一种轻质高强泡沫玻璃的制备方法
CN103068769A (zh) * 2010-08-19 2013-04-24 乐金华奥斯株式会社 人造大理石用糊剂组合物及使用其制造人造大理石的方法
CN101955319A (zh) * 2010-08-26 2011-01-26 陕西科技大学 利用废弃的玻璃纤维制品制备泡沫玻璃的方法
CN101955319B (zh) * 2010-08-26 2012-07-04 陕西科技大学 利用废弃的玻璃纤维制品制备泡沫玻璃的方法
CN102167517A (zh) * 2010-12-30 2011-08-31 陕西科技大学 一种高强多孔玻璃的制备方法
CN103086604A (zh) * 2011-11-07 2013-05-08 武汉格林美资源循环有限公司 利用废弃crt玻璃渣及荧光粉制备微晶玻璃工艺
CN103086604B (zh) * 2011-11-07 2015-03-18 武汉格林美资源循环有限公司 利用废弃crt玻璃渣及荧光粉制备微晶玻璃工艺
CN104262005A (zh) * 2014-09-28 2015-01-07 陕西科技大学 一种轻质多孔颗粒缓释肥料的制备方法
CN104262005B (zh) * 2014-09-28 2016-08-24 陕西科技大学 一种轻质多孔颗粒缓释肥料的制备方法
CN104909546A (zh) * 2015-06-05 2015-09-16 上海第二工业大学 一种利用废crt屏玻璃制备微晶泡沫玻璃的方法
CN108191230A (zh) * 2018-01-31 2018-06-22 武汉理工大学 一种利用锂尾渣制备彩色泡沫玻璃陶瓷材料的方法
CN111410429A (zh) * 2020-03-25 2020-07-14 安徽汇昌新材料有限公司 一种可以调节反光率的彩色泡沫玻璃制备方法

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