空心玻璃微珠水雾处理方法

    公开(公告)号:CN104445885B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201410598533.4

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 一种空心玻璃微珠水雾处理方法,所述空心玻璃微珠在高温火焰气流运动过程中形成空心球体,包括如下步骤:(a)对所述空心玻璃微珠进行预冷却,使其温度降至玻璃软化点附近从而使得所述空心玻璃微珠定型;(b)将所述定型的空心玻璃微珠送入收集器;(c)在所述收集器中空心玻璃微珠以接近软化点温度时与冷却水雾交汇,进行热交换,急速冷却得以强化;以及(d)在所述收集器中根据比重筛选所述空心玻璃微珠。本发明的处理方法特点是,一次完成玻璃粉末的发泡球化、冷却、强化、收集及分选工序,并且解决了极易粘附在冷却管内壁问题。

    一种闭孔多腔空心玻璃球的生产方法

    公开(公告)号:CN106587579A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611188220.7

    申请日:2016-12-21

    CPC classification number: C03B19/108 C03B19/107 C03B19/08 C03C1/002

    Abstract: 本发明公开一种闭孔多腔空心玻璃球的生产方法,包括S1、将碎玻璃与无机发泡剂相混合作为玻璃球原料,玻璃球原料中无机发泡剂的质量百分比为0.5~1%;S2、将玻璃球原料通过连续加料装置送入电熔炉,电熔炉中的加热电极将玻璃球原料熔化为玻璃液;S3、在电熔炉内设置鼓泡装置,通过鼓泡装置与无机发泡剂的共同作用,使玻璃液内形成气泡;S4、含有气泡的玻璃液由电熔炉底部的流液孔流出;S5、当玻璃液在流液孔形成的玻璃料滴尺寸符合工艺需求时,通过设于电熔炉底部的剪切器剪断,使玻璃料滴落入电熔炉下方的冷却收集槽内;S6、玻璃料滴冷却固化后即得到闭孔多腔空心玻璃球,可作为优质轻质骨料,能够应用于轻质混凝土、耐火材料、隔音材料等领域。

    一种玻璃配合料的预热装置

    公开(公告)号:CN106477851A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611188983.1

    申请日:2016-12-21

    CPC classification number: Y02P40/57 C03B3/023

    Abstract: 本发明涉及一种玻璃配合料的预热装置,包括连接窑炉烟道(2)的蓄热室(1),在窑炉烟道通过管道(3)连接旋风分离器组(4),旋风分离器组由一组旋风分离器串联组成,管道连接最末端旋风分离器的进风口、在最前端的旋风分离器的进料口配合连接物料输送带(5),旋风分离器组最末端旋风分离器的出料口配合连接搅拌器(6),搅拌器连接在玻璃熔窑的窑头料仓内。本发明的优点:本装置使得玻璃熔窑的烟气在多级旋风分离器中与配合料直接接触,换热效率高,充分回收烟气余热,同时使用搅拌器和气动振动器有效避免了分层和粘壁的现象,从而将配合料稳定加热到300℃以后入窑,减少熔化和澄清时间,起到节能减排和增加产能的效果。

    一种Fe3+/SiO2/TiO2纳米复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103553358B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310550268.8

    申请日:2013-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种Fe3+/SiO2/TiO2纳米复合薄膜的制备方法,通过制备Fe3+/TiO2纳米复合溶胶和SiO2溶胶,并将所得溶胶按照90%-60%:10%-40%充分混合,得到Fe3+/SiO2/TiO2复合溶胶,陈化后,在清洗干净的玻璃基片上采用浸渍提拉的方式镀膜,镀膜完后放入干燥箱中,干燥后放入马弗炉中,于450℃温度下进行热处理,升温速率为1.5℃/min,保温2h退火,得到薄膜表面均匀,晶型稳定,亲水性能超强的Fe3+/SiO2/TiO2纳米复合薄膜。采用本方法制备的Fe3+/SiO2/TiO2纳米复合薄膜,在热处理后薄膜表面分布均匀、亲水性优异,在暗室中薄膜与水接触角达到0度,从而有效提高薄膜的光催化效率和亲水性能。

    一种超亲水性纳米TiO2薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103723928B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310678784.9

    申请日:2013-12-14

    Abstract: 本发明公开一种超亲水性纳米TiO2薄膜的制备方法,以钛酸丁酯作为TiO2的前驱体,用无水乙醇作为溶剂,并加入乙酰丙酮作为抑制剂,室温下磁力搅拌,得A溶液;另取无水乙醇和去离子水,并加入适量PVP,得B溶液;在强烈搅拌下,将B溶液缓慢滴入A溶液中,并用酸调溶液pH值为3,继续搅拌3h,得到稳定的TiO2溶胶,溶胶陈化2~7天备用;在清洗干净的载玻片上利用旋涂机采用涂覆的方式制备纳米TiO2薄膜,镀完膜放入干燥箱中干燥,最后进行热处理,退火,即得具有超亲水性能的纳米TiO2薄膜,超亲水性纳米TiO2薄膜表面光滑均匀,晶型稳定,无裂缝,在室内薄膜表面与水接触角可达到0°,具有很强的自清洁能力。

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