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1.
化学强化是一种玻璃机械强度增强方法,适用于异型、超薄、高碱、高膨胀玻璃增强,因新型超薄显示产品的屏幕保护玻璃发展需要,化学强化技术重新在碱铝硅酸盐玻璃品种掀起研究热潮。本文对化学强化本质及铝硅酸盐玻璃在屏幕保护玻璃应用进行了回顾,基于玻璃化学强化的高CS、DOL和低CT诉求,归纳总结了关键影响因素,第1,碱铝硅酸盐玻璃的成分及结构是基础,氧化铝有利玻璃网络孔隙增大创造交换通道,氧化钠或氧化锂是离子交换关键物质;第2,对于玻璃组成和结构设计,要求玻璃网络键合度R=O/Si或O/(Si+Al)满足2.15~2.40,碱金属氧化物质量分数大于13%且膨胀系数大于6×10^-6/℃;第3,在化学强化工艺方面,化学强化温度决定离子扩散系数,化学强化时间决定DOL,一步法仅能获得相对较大的CS,而DOL不很理想,只有两种离子参与交换的二步法才有利于CS和DOL同步提高。  相似文献   
2.
Low-E中空玻璃实验房的温度分布和节能效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建筑外窗节能成为建筑外墙节能的重要组成部分,尤其对于大窗墙比的建筑尤其重要.分别采用白玻璃(普通平板玻璃)、离线单银Low-E玻璃和离线双银Low-E玻璃制成中空玻璃(6 9A 6),安装成2m× 2m× 2m带有空调的玻璃房,检测空调开启状态下与玻璃房的温度分布状况,统计了三种玻璃组合的中空玻璃房的耗电量情况,证明双银及单银Low-E玻璃具有明显的节能效果,并且隔热效果较好,值得推广应用.  相似文献   
3.
以耐碱玻璃纤维作为增强材料,以快硬硫铝酸盐水泥为胶凝材料,制备了不同玻璃纤维掺量的玻璃纤维增强水泥(GRC)。通过单轴拉伸试验、单轴压缩试验研究了玻璃纤维掺量对拉压应力-应变曲线的影响,建立了GRC的拉压本构方程。GRC在拉、压状态下具有不同的本构方程形式,且弹性阶段拉压的弹性模量不同。拉伸时,弹性变形阶段的弹性模量E_1几乎不受纤维掺量的影响。玻璃纤维掺量大于2%的GRC本构方程特征参数E_2(塑性变形阶段单位应变变化的应力变化)、σ_0随玻璃纤维掺量增加而增大。压缩时,压缩弹性模量E′随着玻璃纤维的含量增加先增加后减小,3%玻璃纤维时弹性模量E′达到最大值。  相似文献   
4.
泡沫玻璃在建筑节能中的应用   总被引:7,自引:1,他引:7  
介绍了泡沫玻璃的主要性能,泡沫玻璃是一种性能优良的保温隔热材料,可以应用于建筑节能。具体阐述了泡沫玻璃用于建筑屋面保温和外墙的结构和施工工艺。  相似文献   
5.
6.
探究高温分解型澄清剂Na2SO4+C(炭粉)和氧化还原型澄清剂CeO2+NaNO3对超白浮法平板玻璃可见光透过率的影响。结果表明,随着Na2SO4和C量的增加,超白玻璃的可见光透过率随之增加,从91.30%提升至91.87%。而氧化还原型澄清剂中的CeO2质量分数小于0.07%时,超白玻璃的可见光透过率并没有实质性增加;CeO2质量分数超过0.07%时,增长趋势明显。相对于高温分解型澄清剂Na2SO4+C,氧化还原型澄清剂CeO2+NaNO3具有更显著的氧化性,有助于Fe2+/Fe减少,但是Ce4+的自身着色和紫外截止效应影响了可见光透过率,建议使用量的质量分数不超过0.07%。  相似文献   
7.
玻璃密度是玻璃生产控制的关键指标,玻璃密度常用的测量方法是沉浮比较法(简称沉浮法)和悬浮法。对两种密度测量方法的测量原理、测量精度、重复性、操作便捷性进行分析和比较。结果表明:沉浮法的测量精度相对较高,但操作相对复杂,测量周期长,密度测量偏差不超过±0.000 3,但测量用密度液有环境污染,并且需定期校正和更换,该方法适合监督检验和仲裁使用;悬浮法操作简便,测量周期短,当玻璃试样质量大于10 g时,重复性好,测量偏差较小,测量偏差不超过±0.000 5,可作为一般质量监督和玻璃生产质量控制。  相似文献   
8.
9.
分析与矿岩棉相关的五项标准及其主要特点,说明矿岩棉在工业保温领域和建筑保温领域应用的技术差别,旨在通过标准沿革理解和认识即将实施的GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》标准。  相似文献   
10.
泡沫玻璃材料依其优良的性能、极好施工性能,保温系统依其的优秀的耐久性和安全性,已经成为北京市和我国重要的保温材料和保温系统。泡沫玻璃保温材料生产行业逐渐壮大,泡沫玻璃保温系统也已形成为一种重要的保温系统。为了规范泡沫玻璃保温系统发展、控制工程质量、提高工程规范化水平、规范工程验收,北京市DB11/1103-2014《泡沫玻璃板建筑保温工程施工技术规程》已于2014年10月1日正式实施。本文针对规范中涉及的材料性能、技术特点、规范要求等部分内容进行补充和解读,以便相关单位在实施应用中总结经验,不断推动标准完善和技术进步。  相似文献   
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