徐澤琨 韓艷麗 張清山 趙寶盛
(1. 北京工業(yè)大學(xué)材料與制造學(xué)部 北京 100124;2. 河北南玻玻璃有限公司 廊坊 065600)
超白玻璃由于其含鐵量較低,相較于普通玻璃,超白玻璃具有良好的光學(xué)特性,一般透光率可達(dá)91.5%以上,也稱低鐵玻璃、高透明玻璃[1]。超白玻璃具有卓越的光學(xué)性能,可以進(jìn)行深加工,廣泛應(yīng)用于玻璃幕墻、高檔玻璃家具、電子等行業(yè)。
在超白浮法玻璃的生產(chǎn)過(guò)程中,玻璃的熔化澄清質(zhì)量與玻璃的產(chǎn)量和良品率息息相關(guān)。玻璃的主要原料為石英砂、白云石、石灰石、純堿等。其中石英砂的主要成分為SiO2,占原料總量60%以上,是玻璃最主要的原料。白云石主要成分為CaMg(CO3)2,占原料總量的15%左右。石灰石的主要成分為CaCO3。玻璃的熔制過(guò)程是配合料經(jīng)高溫加熱,發(fā)生一系列物理、化學(xué)反應(yīng),最終形成均勻的玻璃液相的過(guò)程。不同粒度的原料對(duì)配合料的熔解和擴(kuò)散會(huì)產(chǎn)生影響。石英砂、白云石和石灰石占原料總量的80%以上,研究這三種物質(zhì)的粒度大小對(duì)玻璃熔化澄清質(zhì)量的影響至關(guān)重要,關(guān)系到玻璃的產(chǎn)量、質(zhì)量、合格率等,同時(shí)也會(huì)對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響[2]。
玻璃熔制過(guò)程涉及一系列復(fù)雜的物相反應(yīng),其中包括:①硅酸鹽形成階段:配合料發(fā)生一系列復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),排出大量氣體,轉(zhuǎn)化為由硅酸鹽和二氧化硅組成的不透明燒結(jié)物。普通鈉鈣硅玻璃的硅酸鹽形成一般在800~900 ℃基本結(jié)束。②玻璃的形成階段:玻璃液形成是固相完全轉(zhuǎn)化為氣相和液相的過(guò)程。玻璃中固相逐漸熔化和互熔,燒結(jié)物完全熔化,變成夾雜著大量氣泡的玻璃熔融體。③玻璃熔體澄清:是玻璃液排除氣相的過(guò)程,將玻璃升溫至黏度h≈102dPa·s對(duì)應(yīng)溫度,將玻璃中氣泡進(jìn)行消除。
由于玻璃的熔化澄清是在一個(gè)密閉的空間,且玻璃的形成溫度(T4)至澄清溫度(T2)較高,在1000oC以上,傳統(tǒng)方法無(wú)法觀察熔化澄清過(guò)程,高溫影像觀察法可以直觀地研究玻璃在熔化澄清過(guò)程中的物相反應(yīng)及配合料在熔化成玻璃期間發(fā)生的現(xiàn)象。
超白玻璃組成設(shè)計(jì)如表1所示,選用元明粉與炭粉作為澄清劑。
表1 超白浮法玻璃組成設(shè)計(jì)
本實(shí)驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)篩將石英砂分為<0.106 mm 、0.106~0.6 mm、0.6~0.71 mm三種粒度,按照表2將其混合為8組不同粒度級(jí)配的混合砂。
表2 八種不同粒度級(jí)配的石英砂
將白云石分為<0.125 mm、0.125~2 mm、2~3.35 mm三種粒度,按照表3將其混合為2組不同粒度級(jí)配的混合原料。
表3 兩種不同粒度級(jí)配的白云石
將石灰石分為<0.125 mm 、0.125~2.36 mm兩種粒度,按照表4將其混合為2組不同粒度級(jí)配的混合原料。
表4 兩種不同粒度級(jí)配的石灰石
(1)振篩機(jī)
本實(shí)驗(yàn)采用杭州藍(lán)天化驗(yàn)儀器廠生產(chǎn)的8411型50 Hz振篩機(jī),將原料區(qū)分為不同的粒度。
(2)高溫影視爐
本實(shí)驗(yàn)使用北京旭輝新銳公司生產(chǎn)的高溫影視爐,用來(lái)觀察配合料在熔化成玻璃期間發(fā)生的現(xiàn)象,原理如圖1所示。
圖1 高溫影視爐
(3)玻璃熔化分析軟件
本實(shí)驗(yàn)使用北京旭輝新銳公司玻璃熔化分析軟件,如圖2所示,該軟件可自動(dòng)計(jì)算當(dāng)前時(shí)間下,25 mm×50 mm選區(qū)內(nèi)的氣泡數(shù)量,來(lái)表征當(dāng)前時(shí)刻玻璃液中氣泡的含量。
圖2 玻璃熔化分析軟件
圖3為表1所示成分玻璃的溫黏曲線。
圖3 超白玻璃溫黏曲線
根據(jù)該品種玻璃的溫黏曲線,選擇T4.2溫度為玻璃熔化觀察起點(diǎn),T2為澄清觀察溫度,設(shè)計(jì)出本實(shí)驗(yàn)的熔化工藝制度,如圖4所示。
圖4 熔化工藝制度
將不同粒度級(jí)配的原料放入透明石英坩堝中,在T4.2溫度下,將石英坩堝放入高溫影視爐中觀察。當(dāng)難溶物消失,固相反應(yīng)基本結(jié)束,增量氣泡減少,液面回落,形成液相和氣相的混合物,記錄此溫度為初熔溫度。當(dāng)達(dá)到T2溫度,開(kāi)始保溫6 h,利用玻璃熔化分析軟件計(jì)算并記錄各個(gè)時(shí)間點(diǎn)內(nèi)選區(qū)內(nèi)氣泡的數(shù)量。實(shí)驗(yàn)結(jié)束,將樣品取出,進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析。
將表2中1#~8#的石英砂,分別加入表3和表4中粒度劃分為標(biāo)準(zhǔn)的白云石和石灰石,混合料粒度級(jí)配如表5所示。
表5 混合料粒度級(jí)配
其中編號(hào)為S1#~S4#的原料,保持2~3.35 mm粗粒度石英砂為0.10%不變的條件下,改變<0.125 mm的石英砂含量7%、10%、12%、15%,稱為細(xì)粒度組。編號(hào)為S5#~S8#的原料,保持<0.125 mm細(xì)粒度石英砂為7%不變的條件下,改變2~3.35 mm的石英砂含量0.50%、1.00%、1.50%、2.00%,稱為粗粒度組。
2.1.1 石英砂粒度對(duì)初熔溫度的影響
實(shí)驗(yàn)中將液面回落穩(wěn)定溫度作為初熔溫度,通過(guò)高溫影視儀,測(cè)得S1#~S8#樣品的初熔溫度,記錄并繪制成圖像,如圖5所示。
如圖5所示,隨著石英砂粒度的增大,初熔溫度有所增加。玻璃的熔化過(guò)程為緩慢發(fā)生的,在高溫下石英砂顆粒的表面發(fā)生熔解,生成了硅酸鹽熔體。與此同時(shí),SiO2逐漸向硅酸鹽熔體內(nèi)擴(kuò)散,使得石英砂顆粒逐漸減小,最終完成從固相到液相的轉(zhuǎn)變[3]。根據(jù)硅酸鹽形成階段動(dòng)力學(xué),SiO2向硅酸鹽熔體內(nèi)的熔解速度主要取決于擴(kuò)散面積[4],石英砂粒度越細(xì),擴(kuò)散面積就越大,導(dǎo)致擴(kuò)散的速率就越快,初熔溫度也就越低[5];當(dāng)石英砂粒度較粗時(shí),擴(kuò)散面積小,擴(kuò)散的速率也就越慢,導(dǎo)致玻璃的熔化過(guò)程中發(fā)生固液反應(yīng)較為困難,初熔溫度也就越高。
圖5 S1 #~S8 #號(hào)原料對(duì)初熔溫度的影響
2.1.2 石英砂粒度對(duì)氣泡量的影響
本實(shí)驗(yàn)使用玻璃熔化分析軟件,分別測(cè)得S1#~S8#原料各個(gè)階段25 mm×50 mm選區(qū)內(nèi)氣泡的數(shù)量,記錄并繪制圖像,如圖6所示。
圖6 不同石英砂粒度的配合料在熔化過(guò)程中氣泡的數(shù)量
由圖6中可以看出,S3#配合料(<0.125 mm 為12%)澄清效果最好,粒度過(guò)大或過(guò)小均不利于澄清。顆粒過(guò)粗會(huì)導(dǎo)致難熔,隨著保溫時(shí)間增加,未熔物逐漸發(fā)生固液反應(yīng)熔化,在玻璃液中產(chǎn)生氣泡,增加氣泡的數(shù)量。而顆粒過(guò)細(xì),在澄清初期會(huì)發(fā)生劇烈的固相反應(yīng),形成密集而分散的小氣泡,這些氣泡在澄清后會(huì)部分殘存于玻璃液中較難排除,使得氣泡數(shù)量增加,影響澄清質(zhì)量。
所以,石英砂粒度過(guò)大或過(guò)小均不利于玻璃的熔化澄清過(guò)程,國(guó)際上對(duì)石英砂的粒度有嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn),直徑以0.106~0.5 mm為宜。我國(guó)一些廠家對(duì)石英砂原料的粒度把控不夠嚴(yán)格,經(jīng)常出現(xiàn)細(xì)粉過(guò)多的情況。
將表3中不同粒度級(jí)配的白云石,分別按比例加入表2中編號(hào)為1#的石英砂,得到編號(hào)為B1#、B2#的配合料,如表6所示。
表6 改變白云石粒度級(jí)配的配合料
其中B1#配合料選取標(biāo)準(zhǔn)粒度石灰石(0.125~2.36 mm占95.5%,<0.125 mm占4.5%),并選取標(biāo)準(zhǔn)粒度白云石(2~3.35 mm占1.5%,0.125~2 mm占86.5%,<0.125 mm占12.0%)。B2#配合料保持石灰石粒度為標(biāo)準(zhǔn)不變,改變白云石的粒度為粗顆粒(2~3.35 mm占9.0%,0.125~2 mm占79.0%,<0.125 mm占12.0%)。
2.2.1 白云石粒度對(duì)超白玻璃初熔溫度的影響
B1#、B2#兩組配合料的初熔溫度如表7所示。
表7 不同白云石粒度配合料的初熔溫度 ℃
隨著白云石顆粒粒度的增大,初熔溫度有所增加。原理與石英砂類似,由于顆粒粒度較粗,導(dǎo)致顆粒本身較為難熔,進(jìn)而導(dǎo)致玻璃的熔化過(guò)程中發(fā)生固液反應(yīng)較為困難,導(dǎo)致初熔溫度升高。
2.2.2 白云石粒度對(duì)超白玻璃氣泡量的影響
使用玻璃熔化分析軟件,測(cè)得B1#、B2#兩組配合料各個(gè)階段25 mm×50 mm選區(qū)內(nèi)氣泡的數(shù)量,記錄并繪制圖像,如圖7所示。
圖7 不同白云石粒度的配合料熔化過(guò)程中氣泡數(shù)量
從圖7可以看出,在保持白云石<0.125 mm顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)不變的情況下,增加粗粒度白云石質(zhì)量分?jǐn)?shù)會(huì)使超白玻璃在熔化過(guò)程中產(chǎn)生較多氣泡;粗粒度白云石顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低,熔化澄清過(guò)程中氣泡數(shù)量會(huì)減少。原因:增大白云石的粒度,物理化學(xué)反應(yīng)的接觸面積降低,不利于熔化。但這也并不意味著原料粒度越小越好,如果白云石顆粒粒度過(guò)細(xì),會(huì)吸附在石英砂顆粒上,阻礙石英砂與其他氧化物發(fā)生反應(yīng)。白云石粒度增加到2.5 mm時(shí),會(huì)提高玻璃的熔化澄清質(zhì)量,但當(dāng)顆粒尺寸大于3 mm時(shí),將不利于玻璃的熔化澄清[7]。
將表4中不同粒度級(jí)配的石灰石,分別按比例加入表2中編號(hào)為1#的石英砂,得到編號(hào)為C1#和C2#的配合料,如表8所示。
表8 改變石灰石粒度級(jí)配的配合料
C1#配合料選取標(biāo)準(zhǔn)粒度白云石,并選取標(biāo)準(zhǔn)粒度石灰石。C2#配合料保持白云石粒度為標(biāo)準(zhǔn)不變,改變石灰石的粒度為細(xì)顆粒(0.125~2.36 mm占85.0%,<0.125 mm占15.0%)。
2.3.1 石灰石粒度對(duì)超白玻璃初熔溫度的影響
C1#、C2#兩組配合料的初熔溫度如表9所示。
表9 不同石灰石粒度配合料的初熔溫度 ℃
隨著白云石顆粒粒度的增大,初熔溫度有所增加。原理與前兩種原料相同,較粗的顆粒會(huì)導(dǎo)致顆粒本身較為難熔,進(jìn)而導(dǎo)致玻璃的熔化過(guò)程中發(fā)生固液反應(yīng)較為困難,初熔溫度升高。
2.3.2 石灰石粒度對(duì)超白玻璃氣泡量的影響
使用玻璃熔化分析軟件,測(cè)得C1#、C2#兩組配合料各個(gè)階段25 mm×50 mm選區(qū)內(nèi)氣泡的數(shù)量,記錄并繪制圖像,如圖8所示。
圖8 不同石灰石粒度的配合料熔化過(guò)程中氣泡數(shù)量
從圖8可以看出,原配合料澄清效果較好,降低石灰石粒度會(huì)對(duì)超白玻璃的澄清帶來(lái)不利影響。大粒度的石灰石對(duì)初生液相潤(rùn)濕性差,使得初生液相可以順利通過(guò)其間隙,并對(duì)石英砂充分潤(rùn)濕,加大硅酸鹽反應(yīng)的速率[6]。但當(dāng)石灰石用量較少時(shí),石灰石細(xì)粉會(huì)出現(xiàn)團(tuán)聚現(xiàn)象,導(dǎo)致實(shí)際顆粒尺寸的增加,對(duì)玻璃的熔化澄清過(guò)程起促進(jìn)作用[7]。
通過(guò)對(duì)不同粒度的石英砂、白云石、石灰石對(duì)超白玻璃熔化澄清過(guò)程的影響研究,得出如下結(jié)論:
(1)隨著超白石英砂粒度的增大,超白玻璃初熔溫度增加。
(2)超白砂粒度過(guò)大或過(guò)小都會(huì)影響玻璃熔化澄清質(zhì)量,在<0.125 mm細(xì)粉含量達(dá)12%時(shí),澄清效果最好。
(3)白云石粒度增大,初熔溫度增大,熔化階段產(chǎn)生氣泡的數(shù)量會(huì)增多,將粒度控制在一定范圍內(nèi),將有利于玻璃的熔化澄清。
(4)石灰石粒度減小,初熔溫度減小,熔化階段產(chǎn)生氣泡的數(shù)量會(huì)增多,不利于玻璃的熔化澄清;若石灰石細(xì)粉含量較少,會(huì)產(chǎn)生團(tuán)聚效應(yīng),有利于玻璃的熔化澄清。