50积分求:有关玻璃的外文文献

作者&投稿:厉匡 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
求一篇4000字左右的英文文献,内容是关于硅酸盐玻璃方面的~

找到一些,这种资料很偏,所以不多,你看看用不用的到,个人觉得第9篇,第10篇和第15篇相对更好些:

1.Hydrated Behaviors and Mechanical Properties of Silicate-
Containing Dental Glass Ceramics
http://nr.stpi.org.tw/ejournal/ProceedingA/v24n4/301-305.pdf

2.Micro-Raman studies on 50 keV electron irradiated silicate glass
http://www-ist.cea.fr/publicea/exl-doc/200600007121.pdf

3.Mechanical properties and fracture toughness of organo-silicate glass (OSG) low-k dielectric thin films for microelectronic applications
http://www.eng.usf.edu/~volinsky/Vella_IJF_LowK.pdf

4.Batch Reactions of a Soda-Lime Silicate Glass (Report for G Plus Project for Libbey Inc.)
http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-13994.pdf

5.Hydration in Alkali-silicate Glasses Studied by Two Dimensional Multi-Quantum Magic Angle Spinning
http://www.znaturforsch.com/aa/v57a/s57a0473.pdf

6.STUDIES ON THE YOUNG'S MODULUS OF SILICATE GLASS AS A FUNCTION OF TEMPERATURE
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/46785/1/rpcjpnv30p009.pdf

7.Long-lasting phosphorescence in Sn2¿–Cu2¿ codoped silicate glass and its high-pressure treatment effect
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/39650/1/ApplPhysLett_81_394.pdf

8.Irradiation-induced Ag nanocluster nucleation in silicate glasses: analogy with photography
http://arxiv.org/ftp/cond-mat/papers/0703/0703510.pdf

9.Temperature and pressure effects on silicate glass and
melt structure: recent results from NMR
http://www.cosis.net/abstracts/EGU05/02158/EGU05-J-02158.pdf

10.Network-forming Ni in silicate glasses
http://www.minsocam.org/ammin/AM77/AM77_677.pdf

11.Test of Anderson-Stuart model in sodium silicate glasses and the general Arrhenian conductivity rule in wide composition range
http://www.scielo.br/pdf/ce/v52n321/03.pdf

12.Local Structures around Si, Al and Na in Hydrated Silicate
Glasses
http://www.slac.stanford.edu/econf/C060709/papers/057_WEPO38.PDF

13.Cracking phenomena in lithium-di-silicate glass ceramics
http://www.iisc.ernet.in/academy/matersci/bmsapr2001/157.pdf

14.Probing the Structure and Crystallinity of a
Lithium Silicate Glass by
"Si Magic-Angle-Spinning NMR Spectroscopy
http://eprints.iisc.ernet.in/archive/00004302/01/page115.pdf

15.Structural studieso f silicate glassesa nd melts-applications and limitations of Raman spectroscopy
http://www.minsocam.org/ammin/AM69/AM69_622.pdf

16.Absorption Spectra of Iron and Water in Silicate Glasses
http://ppl.creol.ucf.edu/pub-189.pdf

17.Alteration of lead silicate glasses due to leaching
in heated acid solutions
http://www.raman.re.kr/technote/main.cgi/Alteration_of_lead_silicate_glasses_due_to_leaching_in_heated_acid_solutions.pdf?down_num=1109924680&board=qa&command=down_load&d=&filename=Alteration_of_lead_silicate_glasses_due_to_leaching_in_heated_acid_solutions.pdf

不会

给你份电熔窑的设计综述吧
4㎡电熔窑炉的设计综述
摘要:简述了玻璃电熔窑的优点,分析了小型电熔窑的结构,列举了常用电极的特点,提出布置电极,分配电能的一般原则。简述了选择耐火材料的目的及确定电极间玻璃液电阻的方法。
1前 言
玻璃在高温时是一种电导体。熔融玻璃液含有碱金属钠、钾离子,它具有导电性能。当电流通过时,会产生焦耳热,若热量足够大,则可以用来融化玻璃,这就是所谓的“玻璃电熔”。【1】
从使用效果看,电熔窑优点突出,表现为:熔化率高(可高达80%—85%)、结构简单、自动化程度高和劳动环境好,且熔制出的玻璃成分均匀,产品质量高。试从以下几方面阐述一下对玻璃电熔窑设计中的一些看法。
2选择合理的熔窑结构
选择熔窑结构是设计电熔窑的第一步。电熔窑消耗的电能分为两部分:一部分为有功电能,是指用于熔化玻璃所消耗的电能;另一部分为无功电能。无功电能又分为两部分,一是主动浪费的电能,如电极冷却水、池壁冷却风等带走的热量;二是被动浪费的电能,如池壁散失的热量等。要提高电熔窑的热效率,唯一的办法就是减少被动浪费的热能。从池壁散失的热量(无论是通过传导,还是通过辐射)均和池壁面积成正比,也就是说,为了提高热效率,在工艺允许的情况下,池壁面积越小越好。
电熔窑的结构形式多种多样,如以老式平板池窑为基础的、保持在熔制过程中水平流程不变的Borel窑,,W.Konig窑,Gell公司的用流液洞相连的双室垂直窑等。从理论上讲,要达到表面积最小,窑的外形最好是球形,其次是圆柱形。但球形和圆柱形建造困难,为了使建造易行,近年来在实际生产中多设计成六角形。为了防止未熔化好的粉料进入料道并减少回流,用流液洞把熔化部和工作部深层分隔,使熔化好的玻璃液通过流液洞、上升道和料道到达工作部。【2】
3选择合适的耐火材料
相对于火焰表面加热的熔窑来说,电熔窑产量大、熔化温度高,玻璃液对池壁冲刷厉害。应选用高质量的耐火材料。如:应具有较高的耐玻璃液冲刷能力和侵蚀能力,在操作温度下具有较高的电阻率(耐火材料传导电流会加速对其侵蚀)等。选择耐火材料并非所有部位都采用高质量的耐火材料,而是按照冲刷速度和温度高低合理搭配耐火材料,使各部位耐火材料寿命尽量一致,达到既节省投资又能保证窑龄。由于玻璃液对耐火材料的侵蚀与温度呈指数关系,一般把耐侵蚀性和较高的41#氧化法锆刚玉砖用在温度较高(如电极砖)和玻璃液流速大的部位(如流液洞)以及液面线附近。除窑顶外,其他部位均可选用33#或36# 锆刚玉。电熔窑一般是冷顶操作,上部空间温度不高,所以窑顶可选用高铝砖或粘土质耐火砖。
4选择合理的电极
电极是直接和玻璃液接触并把电能传递给玻璃液的元件。选择电极材料的原则是:抗氧化性强,足够的耐热性、不污染玻璃液,允许电流密度大,加工方便,造价低。可用作电极的材料有:石墨、铁、氧化锡、铂和钼等。各种电极性能不同,使用的场合也不同,有时不可互换,否则,不仅影响玻璃质量,还会造成重大事故。
石墨电极密度比玻璃液小,损坏后漂浮于玻璃液面,易于发现和取出,价格也便宜。但石墨电极表面不易被玻璃液湿润,接触电阻较高,导致其允许表面电流密度低,另外,石墨和玻璃的某些成分发生氧化还原反应,尤其是用金属氧化物生产本体着色玻璃时,被还原的金属会形成金属碳化物,使玻璃产生不合乎需要的色调,所以现在很少使用石墨电极。
铂电极抗氧化能力强,不污染玻璃,是一种很好的电极材料,但价格昂贵,民用玻璃很少采用。
钼电极熔点高2625℃,表面为玻璃液所湿润,两者接触电阻小,电极表面允许较大的电流密度,较小的电极就可向玻璃液输送较大的电流。另外,机械强度大,易加工,不污染玻璃,是目前应用最广泛的电极材料。
选择钼电极时,一定要严格控制杂质含量(尤其是碳的含量),否则玻璃液中会产生气泡。另外,钼电极经常处于高温状态时,会由于再结晶而变脆,所以往窑内推进电极时要格外小心。值得注意的是:玻璃成分中含有氧化铅、三氧化二砷或三氧化二锑时,不得选用钼电极,原因是它们遇到钼会发生还原反应,还原出来的铅、砷和锑与钼生成低熔点化合物,使钼电极遭受侵蚀的同时而污染玻璃液,还会在玻璃液中产生线道。环境温度超过600℃ 时,钼会发生强烈的氧化反应,所以使用钼电极时必须加以保护(干法或湿法),使其在高温时不和空气接触。
氧化锡电极是一种陶瓷材料,它具有化学稳定性好、耐火温度高、热膨胀系数小等优点,但热冲击较差,在还原状态下热稳定性差。使用温度不宜超过1500℃,在1500℃以上,氧化锡的挥发速度增大。
5合理布置电极合理分配电能
合理地布置电极、分配电能有助于能量的释放和温度的分布,是得到高质量玻璃液的关键。电熔窑熔化玻璃时,整个熔窑沿流程分成5个阶段:硅酸盐形成阶段、玻璃液形成阶段、玻璃液澄清阶段、玻璃液均化阶段和玻璃液冷却阶段。配合料从投料到出料依次经过各阶段。
配合料首先进入硅酸盐形成阶段,对于普通钠钙硅玻璃来讲,该带的温度是800—1000℃。配合料在此发生物理、化学反应,大部分气体产物从此逸出。这个阶段结束时,配合料变成了不透明烧结物和游离的SiO2。
玻璃形成阶段的温度一般在 1200℃,不透明的硅酸盐烧结物进入后开始熔融,首先是那些易熔的低共熔物开始熔化,结束时,不透明的硅酸盐烧结物变成了含有气泡和小颗粒等的玻璃液。
澄清阶段的任务是消除气泡组织。玻璃液形成阶段结束时,整个熔融体包含许多气泡和灰泡(小气泡)从玻璃液中除去肉眼可见的气体夹杂物,消除玻璃中的气孔组织。当温度升高,玻璃液粘度迅速降低,使气泡大量逸出。因此,澄清过程必须在较高温度下进行。一般在1500℃左右。
玻璃液均化阶段的任务是消除不均体。玻璃形成后,各部分玻璃液的化学成分和温度都不相同,还夹杂一些不均体。为消除不均体,获得均匀一致的玻璃液,必须均化。玻璃液均化主要依靠扩散和对流作用。高温是一个主要的条件,因为它可以减小玻璃液粘度,使扩散作用加强。温度一般在1500℃左右。
冷却带的任务是增加玻璃液粘度,准备成型。温度在200—300℃之间【3】
在整个熔化过程中,各带有其自己的特点,但它们之间又彼此密切相连,相互影响。所以,布置电极和分配电能时,既要突出重点又要全盘考虑。总的原则是要形成枣核状,中间大两头小,把主要能量集中到熔化带。硅酸盐形成带需要的温度低,不需用太多的能量。尽管澄清带需要较高的温度,但此时化学反应早已完成,且进入的玻璃液温度已较高,不用太多的能量就能达到需要的温度。冷却带的电能分配主要考虑投产需要即可,正常生产时用于该处的能量要尽量小,让玻璃从澄清温度液渐渐地降到成型温度(粘度)。【2】
6确定玻璃液的电阻
确定电极之间玻璃液的电阻是设计电熔窑的难点。由下式可见当功率一定时,玻璃液的电阻是选择隔离变压器次级电压的唯一依据。V=(QR)1/2 式中:V为施加在电极之间的电压;Q为施加在电极上的功率;R为电极之间的电阻。
若不能较准确地确定电极之间的电阻,就会给后续工作带来很大麻烦,严重时电熔窑无法运行。如施加在电极上的电压过小时,电能送不进去,电熔窑无法运行;电压太大时,变压器的电流会超负荷,必须对变压器强制冷却才能工作,严重时甚至烧毁变压器。
正规的方法是通过模拟确定电极间的电阻。实际设计中一般根据经验确定,选择隔离变压器时要留一定的余地。在电极参数及相对位置固定的情况下,玻璃成分是决定电极间电阻的唯一因素。玻璃液主要靠一价碱金属离子导电,一价碱金属离子含量的高低直接影响玻璃液电阻率的大小。值得注意的是高碱玻璃,特别是氟化物乳浊的高碱玻璃的电阻率偏低;高硼硅玻璃的一价碱金属含量很低,在普通玻璃中被钾、钠氧化物切断的SiO2网络结构中的网目在高硼硅玻璃中被硼氧四面体连接起来,对一价碱金属离子的运动有一定的阻碍作用,所以电阻率偏高。
7电熔窑的发展趋势
在近20年来,(1) “混合熔化”观念日益受到重视。混合熔化是指:先在熔融的配合料内部通电加热生产大约一半产量的玻璃,再在配合料上方用燃料加热生产另一半产量的玻璃。其目的是要降低每吨玻璃所需热量的总成本,同时保持着像电熔窑玻璃一样的质量。(2)另一项新发展是用电熔窑熔化铅晶质玻璃,供机器和手工生产高级餐具使用。(3)电加热料道得到了很大的推广。(4)第四项新发展是采用了“微型电熔窑”,用来生产优质玻璃,其熔化量可以低到10lg/h。
尽管目前用电能熔化玻璃比火焰熔化玻璃的成本高,但电熔窑产量高,质量好,易于自控,另外,对于含有易挥发组分(氧化铅、硼砂、硼酸等)的玻璃,从技术和经济观点来看,采用电熔窑更可取。因为电熔窑可在很大程度上减少这些物质的挥发,在经济上得益的同时,减少了对大气的污染 。随着水电、核能的开发利用,电价会越来越低,所以电熔窑有着美好的前程。
参考文献:
1. 陈金方。玻璃的电熔化与电加热。上海。华东理工大学出版社。2002
2. 耿海棠。浅谈对玻璃电熔窑设计的一些看法。秦皇岛玻璃研究院。2003
3. 玻璃工业热工设备。武汉大学出版社。

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