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浮法玻璃技术
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浮法玻璃技术相关的方案
X射线荧光光谱仪测定浮法玻璃渗锡量
将熔窑中流出的玻璃液引流到锡槽中,理想的情况是玻璃经平面成型抛光,从而制得高质量低成本的浮法玻璃。然而在生产过程中锡离子也进入玻璃下表面即玻璃渗锡,成为浮法玻璃的固有缺陷。渗锡后玻璃的光散射及渗锡层和玻璃块体的折射率差异增大,且玻璃透光率也降低。经热处理后的玻璃表面2价锡被氧化成4价锡从而引起区域体积变化,形成玻璃缺陷。所以渗锡量是浮法玻璃渗锡过程的一个重要控制参数,通过波长色散X射线荧光光谱仪(WDXRF)建立校准曲线可以测定不同规格类型的浮法工艺玻璃,X射线荧光光谱法可以直接测定玻璃表面的锡层并得到对应的强度信息,进而算出较为通俗的厚度计量单位(ug/cm2),适用于玻璃表面的锡层厚度分析,从而达到快速控制生产的目的。
X射线荧光光谱仪测定浮法玻璃主次元素含量
玻璃通常以石英砂、纯碱、长石及石灰石等为原料,经混和、高温熔融、匀化后,加工成形,再经退火而得。对于浮法玻璃来说,由于厚度的均匀性比较好,透明度也比较强,是光学性能较好的玻璃类型,广泛用于建筑、日用、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域,同时它也是进行玻璃深加工的最为重要的原片之一。在生产工艺水平飞速发展的今天,对其常见组分的准确、快速分析就显得尤为重要。
利用应用光谱的J200 LIBS建立司法鉴定玻璃的信心
作为痕量证据的玻璃碎片有多种分析方法。玻璃的物理特性,如颜色、厚度、形状或纹理,可以作为第一次筛选进行直观研究。折射率(RI)也被用作将玻璃碎片与已知来源相匹配的技术。然而,单独RI不能区分某些玻璃类型。例如,浮法玻璃和容器玻璃的折射率值非常相似,尽管这两种玻璃具有非常不同的化学成分。此外,平板玻璃制造工艺的巨大改进,使得使用物理性质和RI的检测来区分非常相似的玻璃碎片的有效性降低。在法医学调查工具箱中加入元素分析可以显著提高玻璃鉴定结果的可信度。在玻璃制造过程中会添加不同的微量元素,如改性剂、着色剂、脱色剂或精制剂。因此,以高灵敏度分析玻璃碎片中诸如Li、B、Al、Ca、Mg、K、Sr、Ti、Fe和Zr等元素的能力,是充分利用元素分析进行玻璃鉴别的关键。激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种新兴的基于等离子体光发射光谱的快速元素分析技术。与XRF和SEM-EDS相比,LIBS可以提供更高的检测灵敏度和测量更轻的元素。LIBS是一种保持样品完整性的微采样技术。LIBS的检测速度也非常快,单个样品的测量持续时间不超过几秒,这使分析人员能够收集大量的比较数据,以减少类型I(假阳性)和类型II(假阴性)的错误。本应用简报将重点介绍如何利用J200 LIBS有效地分析玻璃样品。
X射线荧光光谱仪测定高铝玻璃主次元素含量
玻璃通常以石英砂、纯碱、长石及石灰石等为原料,经混和、高温熔融、匀化后,加工成形,再经退火而得。对于浮法玻璃来说,由于厚度的均匀性比较好,透明度也比较强,是光学性能较好的玻璃类型,广泛用于建筑、日用、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域,同时它也是进行玻璃深加工的最为重要的原片之一。在生产工艺水平飞速发展的今天,对其常见组分的准确、快速分析就显得尤为重要。
使用 Agilent Cary 7000 全能型分光光度计 (UMS)对建筑和汽车玻璃进行自动化、无人值守的多角度透射率和绝对反射率测量
玻璃和玻璃制品已被使用了上千年,形状功能多种多样。上个世纪以来,随着汽车、摩天大楼、家庭住宅和消费品包装大量使用玻璃制品,玻璃的生产和用途多样性得到显著提高。二十世纪五十年代开始,高容量商业化浮法玻璃的开发和精细化使得激增的需求得到满足。 复合制品和特殊涂料技术的最新发展已经实现可以针对具体的功能需要、环境条件以及采光需求定制玻璃制品。此外,现如今开发者和用户同样专注于产品的能量效率以及切合目的的通用要求,以达到屏蔽紫外辐射、透过可见光、夏日抑制热辐射(隔热)以及冬日保持热量等功能。
玻璃反应釜安装步骤,使用注意事项
玻璃反应釜是基于单层多功能玻璃反应器多年改进的新型玻璃反应釜,实现了高低温、快速升温、降温的实验技术要求,是现代实验室、化学工业、制药材料合成的仪器。
使用QCM-D技术检测蛋白在玻璃和塑料表面的吸附
玻璃材料和塑料材料被广泛的使用在生物技术领域。比如注射器,浓缩装置的滤网或者容量瓶等,都是由塑料或者玻璃组成。而蛋白质都有通过疏水效果被动的吸附在玻璃和塑料的表面上的趋势,而这会给类似大规模制备重组蛋白生产带来损失。所以说材料的选择对于减少这种损失由很大帮助。本文中通过使用QCM-D技术,实时检测了蛋白在PVDF和硼硅酸盐表面的吸附情况。
覆铜板90°剥离试验
覆铜板(Copper Clad Laminate,简称“CCL”)是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂,一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料,CCL是PCB的重要基础材料。随着电子信息产业的发展,覆铜板技术随着PCB技术发展而得到广泛应用。覆铜板的其中一个重要技术指标则为覆铜层的粘合强度,覆铜层的粘合强度越高,则覆铜层与基材之间的连接越稳固,不易出现剥离或脱落的情况,而粘合强度则通过剥离强度表征,本应用介绍了覆铜板的90°剥离强度试验。
SPM & EPMA技术用于玻璃表面气泡分析
采用SPM和EPMA技术观测玻璃表面的缺陷类型及缺陷处的元素分布,对玻璃生产加工工艺及质量控制可以起到一定的指导作用。
红外镜面反射法测量—用于测量镀膜玻璃的辐射率方案
基于THERMES标准规范体系要求,我们设计开发了基于Spectrum™ 3或Frontier FT-IR光谱仪的红外镜面反射采样附件,组成完整的辐射率检测方案。*这套方案遵从国际标准,提供了最新水平的镀膜玻璃产品辐射率测量工具。此附件的一个独特之处为:它可以在大块钢化玻璃板上进行测量。并且可以用此配件测量相对较小的样品(小至5 mm)。采样附件的可用波长范围为配有KBr或CsI分束器的FT-IR配置的波长范围,用于测量入射角为6° 的镜面样品的直接反射比。
探索热分析技术表征玻璃化转变的灵敏度
五种热分析技术(DSC,调制DSC,TMA,DMA及DEA)是用来描述非晶形聚合物的玻璃化转变温度(Tg)的。每一种热分析技术都用在检测基于玻璃化转变过程中不同材料特性改变的Tg。因此,不同技术检测Tg的相对灵敏度取决于材料的性质以及作为实验变量,如加热速率等。本次研究比较了采用五种常见的热技术检测典型的无定形热塑性材料得到的Tg信息。结果表明可能出现的问题的类型。
防腐用玻璃钢材料防潮性能的测试方法
防潮性能是使玻璃钢具备防腐功能的基本要素之一,本文通过测试玻璃钢样品水蒸气透过率验证其防潮性能。试验采用杯式法测试原理,以LabthinkW3/031水蒸气透过率测试仪为检测设备,测试了玻璃钢样品在50℃、90%RH下的水蒸气透过率,并通过对试验原理、试验设备及试验过程的描述,为玻璃钢类材料防潮性能的测试提供参考。
真空隔热材料:真空玻璃和真空绝热板(VIPs)传热系数在线检测技术
常用的真空隔热材料主要包括真空玻璃和真空绝热板(VIP),针对真空隔热材料热性能的在线检测技术,本文综述了国内外的研究现状,讨论了各种在线检测技术的特点和存在问题,并在国内外现有技术基础上提出了一种新型的动态热流法测试技术,介绍了一种便携式探头结构的快速在线检测技术方案。
X射线荧光光谱玻璃熔片法分析玻璃纤维中的主次成分
参考《玻璃纤维及原料化学元素的测定 X射线荧光光谱法(征求意见稿)》国标方法,将玻璃纤维高温灼烧处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立工作条件分析玻璃纤维中的主次成分含量。实验结果表明,分析结果完全能够满足标准要求。该方法操作简单,能够很好地消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应,提高了玻璃纤维成分分析方法的准确度。
防腐用玻璃钢材料阻隔水汽渗透性能的测试方法
防潮性能是使玻璃钢具备防腐功能的基本要素之一,本文通过测试玻璃钢样品水蒸气透过率验证其防潮性能。试验采用杯式法测试原理,以Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪为检测设备,测试了玻璃钢样品在50℃、90%RH下的水蒸气透过率,并通过对试验原理、试验设备及试验过程的描述,为玻璃钢类材料防潮性能的测试提供参考。
能谱科技红外检测建筑玻璃半球辐射率的检测
iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪适用于测定建筑玻璃的半球辐射率,用来分析建筑玻璃的其他一些特性和参数。其干涉仪采用新型的迈克尔逊自补偿光学系统,能去除许多常规光学干涉仪中存在的光学校正问题。该仪器强有力的分析软件和附件使用户在建筑玻璃的分析和鉴别上得心应手。
3D扫描技术在汽车玻璃曲面质量检测方面的应用
思看科技3D测量解决方案以强大的性能优势帮助客户更加高效、精准地完成汽车玻璃质量检测,不仅保障了玻璃生产的质量和安全性,还大幅缩短了检测时间,帮助企业提升了生产效益。此前,思看科技手持式三维扫描仪还用于多种中大型异形曲面玻璃三维检测,助力制造企业更高效率、更低成本地实现玻璃质量控制。
去羟基增强玻璃的近中红外发光
近中红外光广泛应用于光纤通信、医疗、遥感探测、说环境监控等应用领域,高效、稳定、紧凑的近中红外光光源是这些应用得以实施的基础。近中红外发光玻璃是制备近中红外光光源的核心材料,但是玻璃中含有的羟基是近中红外发光的淬灭中心与光吸收损耗的主要原因。怎样降低玻璃中的羟基含量成为提升近中红外发光玻璃的发光效率并降低光吸收损耗的重要方法。利用鼓泡法向玻璃液中通入去羟基试剂是目前降低玻璃中羟基含量的主要方法,但这种方法并不适合于所有基质玻璃材料,如掺铋发光玻璃、硫氧化物玻璃等,所以研究开发新的去羟基方法有利于开发新的近中红外发光材料,并开拓近中红外光的应用领域。
探讨玻璃在进行DTA测量时的影响因素
摘要:以氟铝酸盐玻璃、氟磷酸盐玻璃和BGGFO玻璃为研究对象,探讨了在进行DTA 测量时的一些影响因素。根据研究结果,选用退火玻璃进行DTA 测量有助于准确判定T 温度;DTA测量玻璃样品粒度应在1~2.5mm之间,可以获得较好的测量重复性;同时,文中对几种判定玻璃热稳定性的指标进行了比较。引言差热分析(DTA)是一种常用的研究晶态/非晶态转变的量热分析方法,广泛应用于玻璃热性能和析晶动力学研究。利用DTA技术可以获得玻璃在重加热过程中的一些特征温度,如玻璃转变温度Tg 、析晶温度Tx、析晶峰温度Tp、熔化温度Tm等,获得衡量玻璃热稳定性的指标;也可以根据不同升温速率下的差热分析结果,对玻璃的析晶动力学进行研究,获得玻璃的一些析晶动力学参数,从而可以对玻璃的热稳定进行综合评价和比较。差热分析技术主要应用于易析晶玻璃的研究,特别是用在新玻璃系统研究方面;另外,差热分析也可以用于其它方面,如用于玻璃分相等。差热分析是一种量热分析方法,与玻璃的热变化、热效应等紧密相关,其测量结果受玻璃状态、实验条件等因素的影响,不同条件下得到的结果可能会有较大的误差。本文对一些影响DTA测量结果的主要因素进行了研究,并提出了一些在DTA测量中应考虑的建议。
模拟火山玻璃的合成实验研究
火山玻璃是由火山喷发时迅速冷却的熔岩形成的非晶态物质。由于其独特的物理化学特性,火山玻璃在地质学研究和材料科学领域具有重要价值。本研究通过陶瓷纤维马弗炉模拟火山喷发的高温环境,合成火山玻璃,并对其特性进行了分析。
低场核磁共振法用于测定玻璃化转变温度
NMR是一种通过测定活性原子核的弛豫特性来描述分子运动特性的技术。用NMR测定玻璃化转变温度是基于弛豫时间(T1、T2)可以衡量玻璃化转变时分子链段运动的急剧变化。与上述方法相比,NMR对所测食品样品没有限制,对样品亦不具破坏性,灵敏度高,能够快速、实时、全方位、定量的研究样品。
核磁共振法测定食品玻璃化转变温度Tg
食品的玻璃化转变是影响食品品质和稳定性的关键因素,准确的测量食品的玻璃化转变温度对改进食品的加工贮藏条件,提高食品稳定性,延长其货架期非常重要。核磁共振技术(NMR)作为一种先进的分析测量工具,克服了DMA、DMTA等方法只能测定非粉状的均相食品的玻璃化转变温度的缺点,核磁法可以快速、实时、全方位、定量的研究样品,并对样品不具有破坏性,灵敏度高,在研究食品的玻璃态转变和测定Tg中得到了较好的应用。核磁共振技术(NMR)是一种通过测定活性原子核的弛豫特性来描述分子运动特性的技术。用核磁共振测定玻璃化转变温度是基于弛豫时间(T1、T2)可以衡量玻璃化转变时分子链段运动的急剧变化。
热分析技术在印刷电路板玻璃化转变温度检测方面的应用
利用热膨胀仪按照标准IPC-TM-650 2.4.24.C测试PCB板材的玻璃化转变温度,如图3所示。该板材在经历第一次升温时在133.3℃左右发生收缩,为板材的应力松弛;从第二次升温曲线得到了明显的玻璃化转变温度为125.0℃。由DSC测得玻璃化转变温度为127.5℃,而由DIL测得玻璃化转变温度为125.0℃,两者差异主要原因是两类仪器在判定玻璃化转变所依据的物理量是不同的。DSC是根据材料随温度变化比热出现“台阶式”变化来判定;而DIL是根据材料随着温度变化膨胀系数出现“拐折式”突变来判断,所以两者测量结果并不完全相同,但本案例测得的两组数据是比较接近的。
玻璃熔片制样X射线荧光光谱法分析锌精矿
试样经充分预氧化后熔融制成玻璃熔片,用X射线荧光光谱法分析锌精矿中的主要元素。解决了硫化物锌矿在高温下对铂金坩埚的腐蚀问题。
玻璃熔片制样X射线荧光光谱法分析铅精矿
试样经充分预氧化后熔融制成玻璃熔片,用X射线荧光光谱法分析铅精矿中的主要元素。解决了硫化物铅矿在高温下对铂金坩埚的腐蚀问题。
飞秒光纤激光器改善超薄玻璃和聚合物的加工
为了克服激光玻璃和聚合物切割固有的挑战,Fluence的研究人员开发了一种使用超快飞秒光纤激光器的流线型技术。该方法提供了独立于方向的高速切割,具有高质量的边缘和减小的切口宽度,即使是厚玻璃也能达到每秒米的速度,并且不会产生碎屑/烟雾,对环境友好。测试表明,该方法适用于各种材料,包括蓝宝石,以及显示器和消费电子市场上的大多数玻璃应用,如移动设备的盖玻片和可折叠显示器的超薄玻璃(UTG)。对于UTG,结果表明,仅使用250fs脉冲就可以实现低于100nm的表面粗糙度。
化学钢化玻璃的抗划性能应用报告
划痕测试技术用来模拟“特殊条件"下化学钢化玻 璃,如大猩猩® 玻璃,所受的的磨损和破坏。划痕过 程中,应力造成的不同失效形式,可以提供玻璃强度 的信息,并可以对这些玻璃样品的生产工艺进行排 序。图像和信号结合是先进的分析玻璃失效行为的 方法。 本报告中提到的SMT-5000也可以研究玻璃样品的耐 磨特性。
玻璃微珠法提取葡萄球菌基因组DNA的研究
本实验首先以金黄色葡萄球菌为出发实验菌种,比较了溶菌酶法、溶葡萄球菌素法和玻璃微珠法破壁提取基因组DNA 的效果。由于玻璃微珠法破壁所用材料价格低廉、用时较短,且提取出的基因组可用于PCR实验,效果良好,推广使用。
玻璃分析解决方案
建筑玻璃的质量十分重要。是否能透过适量的光和热?是否足够安全、有保障?是否能隔音、保护隐私?是否与建筑设计相得益彰?对于像您这样的玻璃分析业内人士,严格的测试便足以回答上述问题。不同种类的样品,需要合适的测试附件,并生成表格,以确保玻璃符合QA/QC 标准。符合标准能让您自始至终地优化开发、生产和任一阶段的故障排除。为了测定颜色、光透射、吸光度、热能和太阳能特性,我们根据
X射线荧光光谱玻璃熔片法分析钼精矿
钨精矿经预氧化后制成玻璃熔片,使用岛津XRF-1800顺序扫描型X射线荧光光谱仪分析,工作曲线线性良好,方法精密度高,不产生化学污染,对环境友好;同时采用玻璃熔片法克服了矿物结构对分析结果的影响,降低了共存元素之间的干扰,从而可以提高分析钼精矿的检测效率,可作为钼精矿主量元素测定的一种高效、可靠、环保的检测手段。
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