Производство жидкого стекла: Технологические схемы производства жидкого стекла

Содержание

Производство жидкого стекла оптом на экспорт. ТОП 50 экспортеров жидкого стекла

Продукция крупнейших заводов по изготовлению жидкого стекла: сравнение цены, предпочтительных стран экспорта.

  1. где производят жидкое стекло
  2. ⚓ Доставка в порт (CIF/FOB)
  3. жидкое стекло цена 24.10.2021
  4. 🇬🇧 Supplier’s Liquid glass Russia

Страны куда осуществлялись поставки из России 2018, 2019, 2020, 2021

  • 🇰🇿 КАЗАХСТАН (132)
  • 🇺🇦 УКРАИНА (76)
  • 🇲🇩 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА (64)
  • 🇹🇯 ТАДЖИКИСТАН (51)
  • 🇺🇸 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (30)
  • 🇦🇿 АЗЕРБАЙДЖАН (29)
  • 🇦🇲 АРМЕНИЯ (28)
  • 🇰🇬 КИРГИЗИЯ (27)
  • 🇳🇴 НОРВЕГИЯ (23)
  • 🇪🇪 ЭСТОНИЯ (17)
  • 🇱🇻 ЛАТВИЯ (16)
  • 🇬🇪 ГРУЗИЯ (12)
  • 🇲🇳 МОНГОЛИЯ (11)
  • 🇱🇹 ЛИТВА (10)
  • 🇨🇿 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА (9)

Выбрать жидкое стекло: узнать наличие, цены и купить онлайн

Крупнейшие экспортеры из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, официальные контакты компаний. Через наш сайт, вы можете отправить запрос сразу всем представителям, если вы хотите купить жидкое стекло.

🔥 Внимание: на сайте находятся все крупнейшие российские производители жидкого стекла, в основном производства находятся в России. Из-за низкой себестоимости, цены ниже, чем на мировом рынке

Поставки жидкого стекла оптом напрямую от завода изготовителя (Россия)

Крупнейшие заводы по производству жидкого стекла

Заводы по изготовлению или производству жидкого стекла находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список заводов из России, чтобы работать напрямую и легко можно было купить жидкое стекло оптом

силикаты натрия

Изготовитель Метасиликаты натрия

Поставщики Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги или картона)

Крупнейшие производители масла и их фракции в твердом виде

Экспортеры готовые клеи и готовые адгезивы; продукты

Компании производители Прочее масло льняное и его фракции

Производство Реагенты диагностические или лабораторные на подложке

Изготовитель Ручки шариковые с жидкими чернилами

Поставщики устройства на жидких кристаллах

Крупнейшие производители Прочее масло сырое арахисовое

Экспортеры Экстракты

Компании производители гранулы

Производство Прочее оливковое масло первого (холодного) прессования

ненасыщенные углеводороды ациклические

краски и лаки (вклэмали

Производство жидкого стекла — Справочник химика 21

    Фишман И. Р. Современные способы производства жидкого стекла // Технология, экономика, организация производства и управления. Сер. 8. Вып. 37. М. 1989, с. 40. [c.214]

    Основными свойствами силикатных расплавов и стекол, опре деляющими особенности технологии силикат-глыбы и ее примене ния для производства жидкого стекла, являются вязкость пр1 различных температурах щелочных силикатных расплавов, и поверхностное натяжение, изменение химического состава сили катных расплавов при высоких температурах, а также такие свой ства стекла (силикат-глыбы), как плотность, показатель свето преломления и кинетика растворения в воде. Приведенные ниж( (в п. 2.2) свойства силикатных расплавов и стекол в основном яв ляются значениями, полученными при обобщении данных рабо ты [9]. 

[c.16]


    Ниже приводится пример основных технологических решений цеха содово-сульфатной силикат-глыбы производительностью 60 т/сут (21 700 т в год). Компоненты шихты содово-сульфатная смесь, кварцевый песок, коксовая мелочь. Расход материалов на 60 т стекла (без учета потерь) содово-сульфатной смеси — 30,1 т, кварцевого песка — 44,5 т, коксовой мелочи — 3,3 т. Приготовленная для производства силикат-глыбы шихта подается конвейером в бункеры над загрузчиком шихты. Сваренная в печи стекломасса направляется по потоку в формовочный конвейер, куда подается вода. Силикат-глыба с формовочного конвейера по течке поступает в элеватор участка производства жидкого стекла. 
[c.136]

    Основные технологические переделы производства жидкого стекла [c.152]

    Едкие щелочи поставляют на заводы жидкого стекла как в виде твердых, так и жидких реагентов в соответствии с нормативнотехнической документацией (например, по ГОСТ 2263—79). Едкие Щелочи могут использоваться в качестве основного сырьевого материала при производстве жидкого стекла методом прямого растворения кремнезема в щелочах, а также в качестве корректирующей добавки для снижения модуля жидкого стекла при использовании высокомодульной силикат-глыбы. [c.153]

    Состав жидкого стекла в технологическом цикле его производства может изменяться целенаправленно с целью изменения модуля, а также при введении в состав стекла специальных модифицирующих добавок для улучшения тех или иных технологических характеристик жидкого стекла, В ряде случаев производство жидкого стекла связано с необходимостью снижения величины силикатного модуля, поскольку выпускаемая промышленностью силикат-глыба чаще всего характеризуется весьма высокими значениями модуля (выше 2,8). Снижение модуля до требуемых значений достигается введением едких щелочей как в емкости с готовым жидким стеклом, так и непосредственно в автоклав до начала растворения силикат-глыбы (снижение модуля совмещается с варкой). 

[c.164]

    Контроль производства жидкого стекла включает входной контроль химического состава силикат-глыбы и определение характеристик полученного раствора химического состава, плотности, в отдельных случаях массовой доли нерастворимых в воде веществ (нерастворимого остатка). [c.165]

    Производство жидкого стекла только в отдельных случаях организовано на специализированных предприятиях, являющихся централизованными поставщиками этого продукта потребителям, В основном же оно рассредоточено по многочисленным потребителям, которые варят жидкое стекло для собственного потребления. Исходя из этого единичная мощность цехов (участков) по производству жидкого стекла невелика и редко превышает 15-20 тыс. т в год. 

[c.166]


    Ниже приведены примеры промышленного производства жидкого стекла, изложенные с использованием проектных проработок, выполненных в последние годы институтом ЛенНИИгипрохим, а также технологических инструкций по варке жидкого стекла на некоторых предприятиях. [c.166]

    В соответствии с действующей нормативно-технической доку, ментацией в нашей стране выпускаются стекло натриевое жид. кое , стекло калиевое жидкое , а также смешанные калиевонатриевые и натриево-калиевые жидкие стекла. Другие виды жидких стекол выпускаются по временным техническим условиям и стандартам предприятий. Производство жидкого стекла (растворение силикат-глыбы, растворение кремнезема в щелочах) рассредоточено по многочисленным предприятиям — потребителям жидкого стекла, относящимся к различным отраслям народного хозяйства. 

[c.6]

    В электродно-флюсовом производстве жидкое стекло применяют в качестве связующего для изготовления керамических не-плавленных флюсов и сварочных электродов. [c.206]

    Производство жидкого стекла [c.113]

    Рабочие и инженерно-технические работники, занятые обслуживанием и текущим ремонтом аммиачно-холодильно-компрессорных установок в производстве жидкого стекла. [c.306]

    По масштабам процесс получения крахмала конкурирует с производством жидкого стекла и имеет преимущество в том, что первый желатинизирует при максимальной вязкости в узком интервале температур. Клеи с высоким содержанием гранул крахмала применяются в производстве рифленого картона. 

[c.214]

    Автоклав в производстве жидкого стекла, диаметр 2200 мм, высота 3550 мм, давление 1,6 МПа Кристаллизатор в производстве метасиликата натрия, емкость 20 и , диаметр 2800 мм [c.170]

    Брикетная масса (лесохимические производства), жидкое стекло, кроны, сахар-сатурн, милори, масла (для пропитки асбестовых технических изделий), сиропы (производство витаминов), химикаты (производство сернистых красителей, грампластинок и др.)—ведение процесса варки. [c.17]

    Производство жидкого стекла достигает значительных размеров (порядка сотен тысяч тонн ежегодно), так как оно используется для укрепления грунтов при строительных работах и в ряде различных отраслей промышленности. Пропитка им бетонных автомобильных дорог значительно увеличивает их сопротивление истиранию. Ввиду того что пропитанные жидким стеклом изделия из дерева и тканей очбнь трудно загораются, подобной пропитке часто подвергают, например, материалы, идущие для изготовления театральных декораций. Силикат натрия входит в состав некоторых стиральных порошков. Опущенные в его разбавленный раствор свежие яйца могут длительное время сохраняться при обычной температуре. 

[c.593]

    При производстве жидкого стекла измерение температуры производится в автоклаеах, емкостях, реакторах регулирование температуры осуществляется регуляторами прямого действия в автоклавах, емкостях, реакторах путем расхода греющего пара кроме того, по месту измеряются да1вление пара (1,0 МПа , подаваемого в автоклавы, давление в автоклавах и давление после насосов и фильтров. [c.231]

    Автоклавное растворение силикат-глыбы, как правило, осуш ствляется самими потребителями жидкого стекла на предприятиях соответствующего профиля, где действуют специальны участки производства жидкого стекла (на машиностроительный предприятиях, бумажных фабриках, строительных комбината и т. д.). Таким образом, основной способ производства жидкого стекла включает два самостоятельных передела, реализуемых предприятиях различного профиля производство силикат-глыбь (растворимых силикатов натрия и калия) и производство oi ственно жидкого стекла (автоклавное растворение силикат-глыби 

[c.128]

    Сырьевые материалы. Кремнеземсодержащим компонентом для производства растворимых силикатов натрия и калия является кварцевый песок — тонкообломочная порода, состоящая преимущественно (>96%) из зерен кварца с размером частиц 0,15— 0,3 мм. Примесями кварца в песке являются минералы глин (каолинит, монтмориллонит и др.), щелочные алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда и др.), железосодержащие минералы, карбонатные примеси. Для производства силикат-глыбы вредными примесями в песке являются минералы, повышающие сверх установленных пределов содержание в щелочно-силикатном стекле таких компонентов химического состава, как AI2O3, Ре20з, СаО. Ограничения по содержанию в стекле примесей связаны с их отрицательным влиянием на процессы растворения силикат-глыбы в воде при Производстве жидкого стекла. Кварцевый песок для силикат-глыбы должен соответствовать требованиям ГОСТ 22551—77. В большинстве случаев этому стандарту удовлетворяют природные пески без специального обогащения, однако иногда требуется обогащение местных песков (например, их промывкой для снижения содержания Ре20з) или использование обогащенных песков, постав- яемых централизованно. 

[c.131]


    Сырьевыми материалами для производства жидкого стекла в зависимости от принятой технологии являются растворимые силикаты — — натриевый, калиевый или натриево-калиевый (силИ кат-глыба), едкие щелочи (каустическая сода) и кремнеземсодер жащис компоненты. [c.152]

    Кремнеземсодержащие компоненты и материалы являются сырьем для производства жидкого стекла прямым растворением Кремнезема в щелочах. Основной критерий определения пригод-Иости сырья для производства жидкого стекла таким способом — то содержание в нем 5102. Присутствие значительных количеств Римесей является источником загрязнения жидкого стекла и выбывает появление в нем значительного нерастворимого остатка Заметного количества растворенных солей (электролитов), ухуд- ающих его свойства. Примеси в ЗЮг-содержащем компоненте Приводят также к значительному перерасходу дефицитной щелочи. Определенная часть примесных веществ после варки жидкого екла может быть выделена за счет его отстаивания и фильтра- 

[c.153]

    Исходя из требований чистоты кремнеземсодержащего сырья (содержание 5102 свыше 95%) и технико-экономических показателей, в большинстве случаев неприемлемым становится использование ряда природных разновидностей аморфного кремнезема- трепела, опоки, диатомита, несмотря на хорошие показатели скорости растворения таких продуктов в щелочи при нагревании. Это относится также к получению жидкого стекла растворением в щелочах различных технических кремнеземсодержащих продуктоб (попутных продуктов и отходов), представленных аморфными разновидностями ЗЮг (таких, например, как кремнегель — отход производства фтористого алюминия, сиштоф — отход производ ства коагулянтов и т. Д-). В подобных случаях при наличии при месных компонентов, даже при высоком содержании 5102 необходима специальная очистка жидкого стекла, что может сделать его производство нерентабельным. Тем не менее, технология получе ния жидкого стекла из 5102-содержащих промышленных отходов тех случаях, когда примеси не ухудшают свойства готового про дукта, вполне оправдана. Если предусмотрена комплексная пере работка сырья, а осадок, выделенный после растворения аморф ного кремнезема в щелочах, подвергается дальнейшей переработ ке, производство жидкого стекла из такого вида сырья может ока заться экономически целесообразным. Примером такой технологии является схема комплексной переработки перлитов (вулканическс го стекла) на жидкое стекло и другие технические продукты, пред ложенная Г. С. Мелконяном [17]. [c.154]

    Производство модифицированного жидкого стекла предусматривает введение в состав стекла добавок-модификаторов на одной из стадий технологического процесса производства жидкого стекла. В зависимости от природы добавки-модификатора и физикохимических процессов взаимодействия такой добавки с щелочным силикатным раствором добавка может вводиться непосредственно в автоклав при растворении силикат-глыбы, в свежеприготовленный раствор при повышенной температуре или в уже готовое жидкое стекло. В последнем случае добавка-модификатор вводится в состав стекла как при его производстве, так и непосредственно у потребителя перед применением жидкого стекла для тех ил иных целей. Модифицирование жидкого стекла различными добавками развивается в работах [30, 31]. В качестве модифициру щих добавок используются алюминаты, цинкаты щелочных металлов, органические вещества, такие как мочевина, тиомочевинЗ полиакриламид и др. При введении модификаторов в а втокла в процессе растворения силикат-глыбы необходимо учитывать и сосуществование с реакционной средой при высоких давлений и температурах (130—160 °С) и собственную термическую устоИ чивость, особенно добавок-модификаторов органической прироД  [c.164]

    Основными способами производства жидкого стекла, реализуемыми в больших промышленных масштабах, являются растворение силикат-глыбы во вращающихся автоклавах растворение силикат-глыбы в стационарных автоклавах. В промышленных условиях жидкое стекло получают также растворением силикат-глыбы безавтоклавным способом растворением кремнеземсодержащих компонентов в едких щелочах при комплексной переработке кремнеземсодержащего сырья на жидкое стекло и другие продукты в качестве побочного продукта (отхода) на непрофильных предприятиях. [c.166]

    Прямое растворение кремнезема в едких щелочах с получением жидкого стекла осуществлено также в качестве попутного производства при электрохимической очистке стальных отливок в ионных расплавах на машиностроительных заводах. В основе разработанной технологии [27] лежит использование шлама-отхода электрохимической очистки крупного литья, содержащего свыше 50% щелочных оксидов. Такой шлам подвергают каустификации с выделением щелочного раствора. Частично щелочной раствор для производства жидкого стекла подают из ванны горячей промывки установки электрохимической очистки литья. Кварцевый песок, применяемый в качестве сырья, подвергают виброизмельчению в вибропомольной установке с мельницей М-230 производительностью 0,5 т/ч до удельной поверхности 5000—6000 см /г. после чего смешивают в пропеллерной мешалке со щелочным раствором и водой в требуемых соотношениях. [c.172]

    Для закрепления грунтов силикатизацией используют растворы натриевого (преимущественно) или калиевого жидкого стекла с общей формулой МгО иЗЮг, где М = Ка или К и = [8Юг] / [МгО] — силикатный модуль. В зависимости от промышленного способа производства жидкого стекла [c.235]

    Производство жидкого стекла достигает весьма значительных размеров (порядка сотен тысяч тонн ежегодно), так как оно используется для укрепления грунтов при строительных работах и в ряде различных отраслей промышленности. Пропитка им бетонных автомобильных дорог значительно увеличивает их сопротивление истира- [c.99]


Производство жидкого стекла в Ростове-на-Дону

НПП “Алектич” имеет собственный цех по производству жидкого стекла, расположенный в городе Батайске. Объем производства составляет до 350 тонн в месяц. Входит в ТОП 8 производителей жидкого стекла в России.


Стекло натриевое жидкое (ГОСТ 13078-81) используется нашей компанией для закрепления грунтов методом силикатизации и для специальных буровых работ. Доставка жидкого стекла на объекты осуществляется собственным спецавтотранспортом предприятия «Алектич». 

Чтобы купить жидкое стекло, звоните нам по номерам  +7(863) 221-36-74, +7(863) 240-50-21. Или оставляйте заявку на этом сайте.

Жидкое стекло, также известное как силикатный клей — это растворимый силикат натрия, однородная густая жидкость, имеющая серый и желтоватый цвет. Обладает высокой клеящей способностью.
Натриевое жидкое стекло выпускается в пределах значений силикатного модуля от 2,7 до 3,5. Плотность раствора составляет от 1,40 до 1,48 г/см3.

Жидкое стекло широко используется и в промышленности, и в быту. Его бытовое употребление, как правило, ограничивается, склеиванием бумаги или картона. Крупнейшей сферой применения является строительство, а кроме того — текстильная, химическая, бумажная, мыловаренная, жировая, машиностроительная, металлургическая и другие виды промышленности. Из жидкого стекла изготавливают теплоизоляционные материалы, так как оно слабо проводит тепло. Его используют в качестве связующего материала при изготовлении форм и стержней в литейном производстве, в качестве кислотоустойчивого покрытия при работе с агрессивными химическими продуктами. На основе жидкого стекла изготавливают огнеупорные вещества для защиты легковоспламеняющихся поверхностей, влагостойкие уплотняющие замазки, силикатные фасадные краски. Жидкое стекло также обладает антибактериальными свойствами, препятствует развитию грибков и плесени, поэтому им обрабатывают места срезов стволов деревьев. Применяют его и для полировки лакокрасочных покрытий автомобилей.

Дополнительную информацию по жидкому стеклу можно подчерпнуть из этой статьи на нашем сайте

 

      

Нашим постоянным  партнером на протяжении пятнадцати лет является АО «Салаватстекло». 

 

 

 

 

Предприятие — ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат»

Предприятие

Открытое акционерное общество «Домановский производственно-торговый комбинат» является предприятием химического производства и входит в состав государственного предприятия «Брестместпром».

Открытое акционерное общество «Домановский производственно-торговый комбинат» создано приказом Брестского областного территориального фонда государственного имущества от 28.11.2003 года № 309 путем преобразования коммунального унитарного предприятия «Домановский производственно-торговый комбинат» и зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 16.01.2004 года. Общество является правоприемником прав и обязанностей названного предприятия в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать обществу.

История создания

Деятельность предприятия началась с 18 февраля 1941 года с небольших производственных объединений Райпромкомбината.

Основные этапы развития:

1963 — 2001 — комбинат строительных материалов д. Доманово.

2001 — 2004 — Коммунальное унитарное предприятие «Домановский производственно-торговый комбинат».

2004 — Открытое акционерное общество «Домановский производственно-торговый комбинат».

Целью деятельности общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли, расширение и совершенствование материальной базы предприятия, удовлетворение социальных и экономических интересов трудового характера.

Структура предприятия

Производственную структуру предприятия образуют следующие участки:

Основные производственные участки

  • участок стекольного производства;
  • участок жидкого стекла и силикатных красок.

Предприятие занимает площадь земельных участков -13,2389 га.

Основными видами деятельности предприятия являются:

24130 — Производство силикатов растворимых.

24301 — Производство силикатных и силикатно-акриловых красок.

26611 — Производство тротуарной плитки и бордюрного камня.

14210 — Разработка гравийных и песчаных карьеров.

Цель предприятия на ближайшую перспективу — модернизация, расширение и совершенствование предприятия, получение прибыли, удовлетворение социальных и экономических интересов трудового коллектива.

Производственные мощности предприятия направлены на выпуск основного вида продукции — силиката натрия растворимого.

Акционерным обществом на постоянной основе осуществляются мероприятия по техническому развитию производства.

В Беларуси и странах СНГ пока преобладающим продуктом на рынке щелочных силикатов является жидкое стекло, не смотря на то, что его применение не всегда выгодно и удобно. Жидкое стекло обладает целым комплексом недостатков — склонностью к замерзанию, потере эксплуатационных свойств, короткими сроками хранения. В мире на смену жидкому стеклу появились гидросиликатные порошки, получаемые в результате сушки жидкого стекла. Помимо сухих строительных смесей гидросиликатные порошки являются востребованным продуктом для производства моющих и чистящих средств, сухих концентратов для приготовления сухих растворов, сухих смесей, для производства сварочных электродов, сухих композиций для изготовления кислотоупорных и огнеупорных материалов. Поэтому, на современном этапе, для дальнейшего развития предприятия (роста объемов производства и реализации продукции, роста финансовой мощи предприятия) освоено производство метасиликата натрия и силиката натрия (калия) гидратированного порошка.

Основная номенклатура выпускаемой продукции
  • Силикат натрия растворимый — для производства жидкого стекла;
  • Жидкое стекло натриевое — применяется в химической, металлургической, строительной, текстильной, бумажной промышленности. Для производства картонной тары;
  • Жидкое стекло калиевое — применяется для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений, для приготовления краски силикатной;
  • Силикат калия гидратированный — предназначается для производства жидкого стекла;
  • Силикат натрия гидратированный — предназначается для использования в химической промышленности;
  • Натрия метасиликат девятиводный — используется в производстве бытовых и технических моющих, отбеливающих и чистящих средств;
  • Побелка для сада — применяется в садоводстве для защиты стволов древесины от вредителей и ожогов;
  • Метасиликат натрия пятиводный;
  • Бетонные изделия (плитка тротуарная, камень бортовой тротуарный, камень бортовой дорожный, камень стеновой бетонный).

Наибольший удельный вес в объеме производства и экспорта предприятия имеет продукция участка стекольного производства. Основной вид продукции — силикат натрия растворимый (удельный вес в общем объеме производства продукции 75,0%) и 92,4% произведенного силиката натрия растворимого, отправляется на экспорт, в основном в Российскую Федерацию.

Стратегия маркетинга

Маркетинг представляет собой рыночный рычаг управления производством и реализацией продукции на предприятии, направленный на анализ и оценку потребителей и запросов потребителей, а также на переориентацию всего процесса производства, на учет этих требований при изготовлении продукции.

Концепция маркетинга ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат» состоит в обеспечении достижения основных целей, определенных стратегией хозяйствования путем:

  • целенаправленного регулирования качества продукции;
  • цены товара;
  • оптимизации каналов сбыта;
  • выполнение сроков поставки продукции.

Основными объектами управления маркетинга являются:

  • Продукция, уровень ее качества, дизайн и упаковка.
  • Цена и ее определение, сориентированное на затраты, сырье и конкуренцию, политику скидок, а также выбор условий финансирования сбыта.
  • Стимулирование продаж через рекламу и выставочно-ярмарочную деятельность.
  • Обеспечение сбыта при минимальных затратах на реализацию за счет формирования выгодных его каналов, сокращение времени на оформление заказа до поставки, оптимизация запасов и транспортных перевозок.

Планирование маркетинга на предприятии заключается в ранжировании хозяйственных задач и организации своевременного принципа решений по всей технологической цепочке с учетом требований рынка.

Выбор маркетинговой стратегии занимает ключевое место на всем протяжении производства и продажи продукции от появления ее на рынке, до реализации. Она основывается с одной стороны на определении требований рынка, а с другой — на учете величины риска, которую может взять на себя предприятие в данном бизнесе.

В результате изучения рынка продаж товаров по каждому изделию рассчитываются показатели, которые включают количественные (емкость рынка, насыщение рынка, стабильность спроса) и качественные (структура потребителей, мотивы совершенного выбора, интенсивность и острота конкуренции).

Общая философия и стратегия маркетинга на предприятии выведены из проведенных исследований рынков сбыта, конкуренции, рисков и сделанных оценок.

Существующая структура реализации зависит от вида продукции и включает поставку на внутренний и внешний рынок (страны СНГ, в т.ч. Россия и страны дальнего зарубежья), планируется расширение внешнего рынка.

Завоевание прочных позиций на рынке требует проведения активной деятельности по изучению и предвидению возможных действий конкурентов и их учету в своей маркетинговой и производственной деятельности, что должно отразиться в ценовой и сбытовой политике предприятия.

Высокая чистота жидкого стекла производственное оборудование для промышленных целей

О продукте и поставщиках:
Покупатели, которые ищут высококачественный промышленный и коммерческий продукт. жидкого стекла производственное оборудование может найти лучшие продукты для этой цели на Alibaba.com. Эти продукты, предлагаемые ведущими брендами и производителями химических растворов, идеально подходят для промышленных целей и известны своей абсолютной надежностью. Начиная с натрия. От жидкого стекла производственное оборудование до циркониевых, покупатели могут найти на сайте все виды этих продуктов, готовых служить их целям. Выбирайте продукты из разных сортов и разного размера упаковки, чтобы определить лучшие. 

Использование. жидкого стекла производственное оборудование не новость для керамической, стекольной, почвенной или моющей промышленности, поскольку она может использоваться для самых разных целей. Эти продукты, предлагаемые на сайте, не только надежны и чисты, но также очень эффективны и безопасны. Эти продукты также сертифицированы по всем необходимым стандартам, что делает их идеальными для различных коммерческих целей и гарантирует высокое качество. Разнообразие продаваемых здесь продуктов является экологически чистым и безопасным в использовании без риска возникновения каких-либо осложнений или опасностей.

На Alibaba.com покупатели могут получить доступ к различным товарам. жидкого стекла производственное оборудование продукты доступны в гранулированном, порошкообразном виде или в форме раствора. Эти химические растворы используются во многих различных отраслях промышленности, таких как производство изделий из стекла, керамической глазури, керамики, моющих средств и литья, а также в строительной отрасли. Эти агенты представляют собой блестящие клеи, износостойкие, термостойкие и обладают отбеливающим действием. Цены на эти продукты доступны и идеальны для коммерческого использования благодаря их рентабельности.

Просмотрите огромное количество. жидкого стекла производственное оборудование варьируется на Alibaba.com и покупайте эти продукты в рамках бюджета. Эти продукты доступны с различными настройками, а также предлагаются по нескольким сделкам. Получите эти продукты, которые полностью окупаются и повышают эффективность бизнеса.

Способ получения жидкого стекла

Изобретение относится к технологии получения жидкого стекла, применяемого в производстве осажденного кремнезема.

Осажденный диоксид кремния (кремнезем) — белая сажа, находит широкое применение в резинотехнической промышленности, здравоохранении, медицине, парфюмерии, пищевой промышленности, в производстве высококачественных лакокрасочных материалов и пластмасс и должен соответствовать следующим требованиям:

— содержание SiO2 не менее 98%;

— содержание Fe2О3 не более 0,05%;

— рН водной суспензии 7.

В настоящее время основным сырьем для получения белой сажи служит жидкое натриевое стекло по ГОСТ 13078-81, представляющее собой густую жидкость желтоватого или сероватого цвета, без механических включений, содержащее 0,2% суммы оксидов железа и алюминия, в том числе 0,05% оксида железа, 0,05% оксида кальция, 0,07% серного ангидрида, силикатный модуль 2,6-3,0.

Жидкое стекло получают двумя способами: растворением силикат-глыбы в воде (Пат. РФ 2207321, 2229438; В.И.Корнеев, В.В.Данилов. Производство и применение растворимого стекла. Л.: Стройиздат, 1991. 177 с.), так называемый дуплекс-процесс, и непосредственным растворением кремнеземсодержащего материала в щелочи (Пат. РФ 2220906, 2238242, 2004431).

Получение жидкого стекла из силикат-глыбы состоит из 2-х стадий. Сначала при температуре 1000-1400°С из кремнеземсодержащего сырья и соды или сульфата натрия получают силикат-глыбу, которую затем растворяют в горячей воде при повышенном давлении в автоклаве, вибрационном смесителе или мельнице.

Недостатками дуплекс-процесса являются:

— сложность аппаратурного оформления;

— большой расход электрической и тепловой энергии;

— низкое качество получаемого стекла, поскольку все примеси из сырья переходят в жидкое стекло;

— значительные капитальные и эксплуатационные затраты из-за высокой стоимости стекловарочных печей и их ремонта.

Для прямого получения жидкого стекла гидротермальным способом кремнеземсодержащее сырье обрабатывают раствором щелочи определенной концентрации. В качестве кремнеземсодержащего материала используют природное сырье как в кристаллическом виде — кварцевый песок (Пат. РФ 2220906, заявка РФ 2002114847 /15), так и в аморфном — диатомит (Пат. РФ 2064431), трепел (Пат. РФ 2063665), опока (А.с. СССР 1611860), перлит (А.с. СССР 1636336) и др.

Недостатками известных способов получения жидкого стекла являются следующие. При использовании кварцевого песка наблюдается низкая скорость его растворения. Для ускорения процесса песок измельчают, процесс варки ведут в автоклавах при повышенной температуре (200-250°С) и давлении в течение 3-5 ч. При этом получается вязкое, плохо отстаивающееся жидкое стекло с высоким содержанием оксидов железа, алюминия и водонерастворимых веществ.

Присутствие значительного количества примесей в природном кремнеземсодержащем сырье является источником загрязнения жидкого стекла, вызывает появления в нем как водонерастворимых веществ, так и растворенных солей, ухудшающих его свойства. Примеси в сырье приводят к значительному перерасходу дефицитной и дорогостоящей щелочи.

Определенная часть примесей после варки жидкого стекла может быть выделена за счет его отстаивания и фильтрования. Однако этот прием не всегда обеспечивает требуемое качество жидкого стекла и во многих случаях неоправдан с технико-экономических позиций. Поэтому использование природных разновидностей аморфного кремнезема (трепела, опоки, диатомита и др.), несмотря на хорошие показатели их растворения в щелочи, является нецелесообразным.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является способ получения высококачественного жидкого стекла (Пат РФ №2238242, МПК7 С01В 33/32) — прототип. Сущность способа заключается в следующем. Сначала готовят суспензию из кремнеземсодержащего аморфного вещества — микрокремнезема и добавки «карамель» — промежуточного продукта сульфатно-целлюлозной переработки древесины в растворе гидроксида натрия при соотношении твердой и жидкой фаз 1:(0,97-1,03). Затем проводят гидротермальную обработку смеси.

Недостатками данного способа являются:

— использование кремнезема в тонкоизмельченном состоянии, что приведет к ухудшению фильтрационных свойств полученной суспензии для отделения твердого остатка;

— наличие сульфат-ионов, которые при варке переходят в жидкое стекло, что приводит к ухудшению его качества.

Технический результат заключается в расширении сырьевой базы производства жидкого стекла высокого качества, используемого для получения осажденного кремнезема, и снижения материальных затрат.

Технический результат достигается следующим образом. В качестве сырья для получения жидкого стекла высокого качества используют аморфный гидратированный кремнезем, попутно получаемый в результате выщелачивания минеральной кислотой подготовленной фракции серпентинита, являющегося сырьем для производства магния, его оксида и различных солей в зависимости от используемой кислоты. Аморфный гидратированный кремнезем смешивают с раствором гидроксида натрия с последующей гидротермальной обработкой и фильтрованием. Получаемое жидкое натриевое стекло находит применение для производства белой сажи (осажденного кремнезема).

Проведенный заявителем анализ уровня техники по патентным и научно-техническим источникам информации позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными всем признакам аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе получения жидкого стекла, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «новизна».

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию «изобретательский уровень» заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований для достижения технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «изобретательский уровень».

Сущность предлагаемого способа заключается в следующей совокупности существенных признаков.

Для получения жидкого стекла в качестве кремнеземсодержащего материала используют остаток, полученный путем выщелачивания серпентинита минеральной кислотой (азотной, серной, соляной), который содержит частицы крупностью по фракциям с шагом 0,3-0,4 мм с нижним пределом первой фракции 0,1 мм и верхний предел последней — 1,2 мм.

На основании проведенных иследований установлено, что при использовании частиц аморфного гидратированного кремнезема определенного размера происходит равномерное их растворение в щелочи при нагревании. При использовании частиц аморфного кремнезема более 1,2 мм уменьшается скорость их растворения в щелочи, а при крупности менее 0,1 мм ухудшаются фильтрационные свойства полученного жидкого стекла.

Диоксид кремния, полученный выщелачиванием серпентинита минеральной кислотой, является аморфным, обладает высокой активностью, что позволяет вести процесс получения жидкого стекла при температуре не ниже 80°С, при нормальном атмосферном давлении в течение 0,5-1 часа.

Получаемое при этих условиях жидкое стекло содержит не более 0,05% оксидов железа, кальция и магния, двуокиси кремния 25-27,5%, окиси натрия 6,9-7,8% и имеет заданный силикатный модуль.

Ниже приведены примеры осуществления данного способа.

Пример 1.

1 кг аморфного диоксида кремния, полученного после выщелачивания серпентинита минеральной кислотой, например, соляной, содержащего 95% SiO2, остальное — примеси (силикаты, оксиды, шпинели), нерастворимые в щелочи, и имеющего размер частиц -0,5+0,1 мм, смешали с 2,2 кг 13%-ного раствора гидроксида натрия. Смесь нагрели до 90°С при атмосферном давлении в течение 0,5 ч. Полученную суспензию отфильтровали. Непрореагировавший осадок промыли водой. Получено 185,6 г влажного осадка, содержащего, мас. %: 45,8 SiO2; 26,9 оксидов металлов; 7,3 связанной воды и 20,0 адсорбционной воды. Этот осадок использовали для приготовления бетона, промводы для получения раствора гидроксида натрия массовой концентрацией 13%.

После фильтрования получено 3014 г бесцветного жидкого стекла плотностью 1,21 г/см3 с силикатным модулем 3,6. Содержание примесей составило мас. %: ∑Fe2O3, Al2O3 — 0,04; ∑CaO, MgO — 0,05; водонерастворимых веществ — 0,08; SiO2 — 26,8; Na2O — 7,7.

Пример 2.

1 кг аморфного диоксида кремния состава, приведенного в примере 1, смешали с 1,82 кг 15% раствора гидроксида натрия, нагрели до 90°С в течение 1 ч. Полученную суспензию отфильтровали. Непрореагировавший осадок промыли на фильтре водой. Получено 180 г влажного осадка, содержащего, мас. %: 44,7 SiO2; 28,3 оксидов металлов, 7 связанной воды и 20 адсорбированном воды. Осадок использовали для получения строительных смесей, а промводы для приготовления раствора гидроксида натрия необходимой концентрации.

После фильтрования получено 2820 г прозрачного жидкого натриевого стекла плотностью 1,26 г/см3 с силикатным модулем 3,7. Содержание примесей составило, мас. %: ∑Fe2О3, Al2O3 — 0,05; ∑CaO, MgO — 0,05; водонерастворимых веществ — 0,1; SiO2 — 27,4; Na2O — 7,6.

Таким образом, предлагаемый способ получения жидкого стекла позволяет расширить сырьевую базу для получения высококачественного стекла с низким содержанием примесей, используемого в производстве осажденного кремнезема — белой сажи и значительно снизить материальные затраты при производстве жидкого стекла из аморфного гидрагированного кремнезема.

Способполученияжидкогостекладляпроизводстваосажденногокремнезема-белойсажи,включающийсмешениекремнеземсодержащегоматериалаирастворагидроксиданатрия,гидротермальнуюобработкуполученнойсуспензии,отделениенепрореагировавшегоостаткафильтрованиемиегопромывку,отличающийсятем,чтовкачествекремнеземсодержащегоматериалаиспользуютостатокпослевыщелачиваниясерпентинитаминеральнойкислотой,которыйсодержитчастицыкрупностьюпофракциямсшагом0,3-0,4мм,нижнийпределпервойфракции0,1мм,аверхнийпределпоследней-1,2мм.

Производство жидкого стекла в Беларуси

Минская область

Березино

Березинский р-н

Борисов

Борисовский р-н

Вилейка

Вилейский р-н

Воложин

Воложинский р-н

Городея

Дзержинск

Дзержинский р-н

Жодино

Заславль

Ивенец

Клецк

Клецкий р-н

Копыль

Копыльский р-н

Красная Слобода

Крупки

Крупский р-н

Логойск

Логойский р-н

Любанский р-н

Любань

Марьина Горка

Минск(1)

Минский р-н

Молодечненский р-н

Молодечно

Мядель

Мядельский р-н

Нарочь

Негорелое

Несвиж

Несвижский р-н

Плещеницы

Пуховичский р-н

Радошковичи

Раков

Руденск

Слуцк

Слуцкий р-н

Смиловичи

Смолевичи

Смолевичский р-н

Солигорск

Солигорский р-н

Старобин

Стародорожский р-н

Старые Дороги

Столбцовский р-н

Столбцы

Узда

Узденский р-н

Уречье

Фаниполь

Холопеничи

Червенский р-н

Червень

Брестская область

Антополь

Барановичи

Барановичский р-н

Белоозерск

Береза

Березовский р-н

Брест(2)

Брестский р-н

Высокое

Ганцевичи

Ганцевичский р-н

Городище

Давид-Городок

Дрогичин

Дрогичинский р-н

Жабинка

Жабинковский р-н

Иваново

Ивановский р-н

Ивацевичи(1)

Ивацевичский р-н(1)

Каменец

Каменецкий р-н

Кобрин

Кобринский р-н

Коссово

Лунинец

Лунинецкий р-н

Ляховичи

Ляховичский р-н

Малорита

Малоритский р-н

Микашевичи

Пинск

Пинский р-н

Пружанский р-н

Пружаны

Ружаны

Столин

Столинский р-н

Телеханы

Витебская область

Барань

Бегомль

Бешенковичи

Бешенковичский р-н

Богушевск

Браслав

Браславский р-н

Верхнедвинск

Верхнедвинский р-н

Витебск

Витебский р-н

Глубокое

Глубокский р-н

Городок

Городокский р-н

Дисна

Докшицкий р-н

Докшицы

Дубровенский р-н

Дубровно

Езерище

Коханово

Лепель

Лепельский р-н

Лиозненский р-н

Лиозно

Миорский р-н

Миоры

Новолукомль

Новополоцк

Оболь

Орша

Оршанский р-н

Освея

Подсвилье

Полоцк

Полоцкий р-н

Поставский р-н

Поставы

Россонский р-н

Россоны

Сенненский р-н

Сенно

Толочин

Толочинский р-н

Ушачи

Ушачский р-н

Чашники

Чашникский р-н

Шарковщина

Шарковщинский р-н

Шумилино

Шумилинский р-н

Гомельская область

Брагин

Брагинский р-н

Буда-Кошелево

Буда-Кошелёвский р-н

Василевичи

Ветка

Ветковский р-н

Гомель

Гомельский р-н

Добруш

Добрушский р-н

Ельск

Ельский р-н

Житковичи

Житковичский р-н

Жлобин

Жлобинский р-н

Калинковичи

Калинковичский р-н

Корма

Кормянский р-н

Лельчицкий р-н

Лельчицы

Лоев

Лоевский р-н

Мозырский р-н

Мозырь

Мозырь-11

Наровля

Наровлянский р-н

Октябрьский

Октябрьский р-н

Петриков

Петриковский р-н

Речица(1)

Речицкий р-н

Рогачев

Рогачевский р-н

Светлогорск

Светлогорский р-н

Туров

Хойники

Хойникский р-н

Чечерск

Чечерский р-н

Гродненская область

Б. Берестовица

Березовка

Берестовицкий р-н

Волковыск

Волковысский р-н

Вороново

Вороновский р-н

Гродненский р-н

Гродно(1)

Дятлово

Дятловский р-н

Желудок

Зельва

Зельвенский р-н

Ивье

Ивьевский р-н

Козловщина

Кореличи

Кореличский р-н

Красносельский

Лида

Лидский р-н

Мир

Мостовский р-н

Мосты

Новогрудок

Новогрудский р-н

Новоельня

Острино

Островец

Островецкий р-н

Ошмянский р-н

Ошмяны

Радунь

Россь

Свислочский р-н

Свислочь

Скидель

Слоним

Слонимский р-н

Сморгонский р-н

Сморгонь

Сопоцкин

Щучин

Щучинский р-н

Юратишки

Могилевская область

Белыничи

Белыничский р-н

Бобруйск(1)

Бобруйский р-н

Быхов

Быховский р-н

Глуск

Глусский р-н

Горецкий р-н

Горки

Дрибин

Дрибинский р-н

Кировск

Кировский р-н

Климовичи

Климовичский р-н

Кличев

Кличевский р-н

Костюковичи

Костюковичский р-н

Краснополье

Краснопольский р-н

Кричев

Кричевский р-н

Круглое

Круглянский р-н

Могилев

Могилевский р-н

Мстиславль

Мстиславский р-н

Осиповичи

Осиповичский р-н

Славгород

Славгородский р-н

Хотимск

Хотимский р-н

Чаусский р-н

Чаусы

Чериков

Чериковский р-н

Шклов

Шкловский р-н

Что такое жидкое стекло? — Узнайте больше о технологии жидкого стекла

Вопрос. Так вредно ли это химическое вещество для нас?

Профессор. Нет, как я уже упоминал, жидкое стекло происходит из натуральных источников, оно на 100% органическое и экологически чистое.

Вопрос. Но вы упомянули, что он употребляет алкоголь. Это не опасно?

Профессор. Верно. Жидкое стекло необходимо переносить (или, если хотите, хранить) либо в спирте, либо в воде, а наш спирт является органическим.После нанесения носитель испаряется, оставляя чистый нанослой стекла. В Crystalusion Limited мы верим в использование только экологически чистых и органических технологий в наших продуктах.

Вопрос. Итак, где можно использовать жидкое стекло?

Профессор. Самым удивительным в этой технологии является то, что я не встречал ни одной поверхности, на которую нельзя было бы нанести покрытие Liquid Glass. Вы можете покрыть мобильные телефоны с помощью Crystalusion — Liquid Glass Protection, ваши автомобили / автомобили с помощью InteriorShield и ExteriorShield.Мы производим различные покрытия Liquid Glass для различных поверхностей. У нас есть покрытия для стеклянных поверхностей, текстиля, деревянных поверхностей, металлических поверхностей, камня, мрамора, пластика и многого другого. Мы упростили все это и объяснили преимущества для каждой отрасли в нашем разделе «Коммерческие решения».

Вопрос. Зачем вам нужно покрывать стекло жидким стеклом?

Профессор. Одной из основных характеристик жидкого стекла является то, что оно создает легкую для очистки поверхность, помогая нам сократить время и деньги, потраченные на чистящие средства, и дольше сохраняет ваши любимые вещи новыми.

Вопрос. Каковы основные характеристики жидкого стекла?

Профессор. Вы можете прочитать все о характеристиках жидкого стекла в разделе нашей компании, однако, резюмируя нашу технологию, я могу сказать вам, что это так; 100% невидимый, противоизносный, антибактериальный и суперфобный.

(PDF) Производство модифицированного жидкого стекла при переработке каолинитовой глины

G. Sarsenbay et al.

152

В предыдущих исследованиях модифицированные жидкие стекла получали в основном традиционным методом модификации

натриевым, калиевым или литиевым жидким стеклом и их смесями —

с силикатным модулем в диапазоне 2-5.Процесс получения модифицированного жидкого стекла

осуществляется физико-химическими методами модификации с использованием органических и неорганических модификаторов

. Химическая модификация оказалась эффективным способом

[3].

Для снижения производственных затрат на производство модифицированного жидкого стекла мы

предлагаем способ одновременного производства натриймодифицированного жидкого стекла из низкокачественного алюминийсодержащего сырья — каолинитовой глины

при их комплексной переработке.Комплекс

переработки каолинитовых глин позволяет получить обогащенный концентрат каолина и оксида алюминия

для производства глинозема. Избыток кремнезема каолинитовых глин может быть использован в качестве сырья для производства силикатных продуктов, в том числе жидкого стекла и стекла, модифицированного жидкостью. Жидкое стекло, полученное из избыточной кварцевой фракции, может быть использовано в процессах модификации

путем выщелачивания гидроксидом натрия в оптимальных условиях

[4] — [6].

2. Эксперимент

Было установлено, что химический состав каолинитовой глины составляет 69,6% SiO2; 19,3% Al2O3; 0,97%

Fe2O3; 0,15% Na2O; 0,01% S2O3; 0,6% K2O; 6,3% LOI и кремниевый модуль-0,28 для получения раствора натриевого жидкого стекла [7].

Избыточную кварцевую фракцию каолинитовой глины отделили отмучением. Всего после промывки

получено 46% кварцевой фракции и 54% глинистой фракции.

Глинистая фракция будет направлена ​​на получение концентрата очищенного каолина и оксида алюминия

.Кварцевую фракцию использовали для получения жидкого стекла выщелачиванием раствором гидроксида дия so-

в оптимальных условиях [8].

В результате разработано жидкое натриевое стекло, соответствующее ГОСТу РФ

Межгосударственный стандарт 13078-81 на натриевое стекло, химический состав

(г / дм3): SiO2-350; Na2O-155; Al2O3-2,1; Fe2O3-0,3, силикатный модуль-2,33 и плотность

1,49 г / см3. Процентное содержание компонентов (%): SiO2-27.74; Na2O-12,3; Al2O3-0,15;

Fe2O3-0.02. Содержание примесей оксидов (%): Al2O3 + Fe2O3-0,17 (содержание im-

чистоты не превышает 0,25% — 0,4%) [9].

В процессах модификации используются следующие модификаторы: крахмал (C6h20O5)

n, гексаметафосфат натрия (NaPO3) 6, ПЭГ-полиэтиленгликоль (C2h5O) nh3O),

декстрин

(C6h20rO5). бромид калия), KNO3 (нитрат калия), NaBr (

So-

бромид дия),

NaNO3 (нитрат натрия), Na2B4O7 ∙ 10h3O (боракс) и сорбитол

(C6h24O6).

Полученный раствор силиката натрия был использован для получения модифицированного жидкого стекла. В данном случае в

модификаторы в количестве 6 граммов (4% от веса раствора жидкого стекла)

были введены в исходное жидкое стекло объемом 100 мл. Контактирование и смешивание модификаторов

с жидким стеклом проводят при 80 ° С в течение 30 минут. Полученное модифицированное жидкое стекло

помещали при комнатной температуре на двое суток до полной магенизации ho-

.

Способ производства жидкого стекла из силиката натрия

ОБЛАСТЬ: химия.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Жидкое стекло получают путем взаимодействия в замкнутом контуре водосодержащего потока с потоком расплавленного силиката натрия с модулем упругости диоксида кремния 2,0-3,5. Поток расплавленного силиката натрия подается в автоклав с водой путем открытия клапана плавильной установки, расположенной над автоклавом. Процесс растворения интенсифицируется миксером, и образовавшийся пар удаляется через трубу для наружного применения.

Технический результат: изобретение снижает энергозатраты на растворение силиката натрия в воде.

Изобретение относится к области технологий производства жидкого стекла, а именно к способам растворения силиката натрия в воде, используемого в качестве связующего, добавки или реагента в строительной, нефтяной и другой производственной деятельности.

Способ получения жидкого стекла и реактор для производства жидкого стекла (патент РФ №2134664, 1998 г.), включающий предварительное измельчение силикатов, смешивание их с водой при нагревании, последующее измельчение силикатов гидроакустическим воздействием, после гидроакустических воздействий проводят. циркуляция воды и реакционной массы при одновременном воздействии микроволнового поля с плотностью энергии 0.От 3 до 0,8 кВт / см 2 . Жидкое стекло попадает в реактор для растворения силикатов, состоящий из корпуса, аппликации и смешивания, люка и колпака, снабженных системой циркуляции в виде гидроакустического насоса и патрубков.

Недостатком способа является трудоемкость процесса, использование дополнительных источников тепла.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ получения жидкого стекла из силиката натрия (патент РФ № 2283276, 2004 г.), включающий в себя силу взаимодействия циркулирующих в замкнутом контуре водяного потока со скоростями от 80 до 170. м / с с потоком силикатного силиката натрия модуля 2,3-3,7, обогащение циркулирующего водного потока силиката натрия до заданной концентрации и образование потока кремнийсодержащего промежуточного продукта.Температуру циркулирующего кремнийсодержащего полупродукта замкнутого цикла обеспечивают от 90 ° C до 105 ° C.

Недостатками способа являются: использование дополнительных устройств с большой потребляемой мощностью, обеспечивающих расход 80-170 м / с.

Техническая задача — снизить энергозатраты на растворение силиката натрия в воде.

Технический эффект, получаемый при решении технической задачи, заключается в использовании теплового расплава силиката натрия в процессе растворения расплава в воде, выгодном использовании производимого пара для наружного применения, например, для химической обработки воды.

Данный технический эффект достигается за счет того, что в известном способе получения жидкого стекла из силиката натрия, включающем взаимодействие в замкнутом контуре, содержащем плавильный агрегат и автоклав, водный поток с потоком расплавленного силиката натрия силиката модуля упругости 2,0-3,5, согласно изобретению, забор потока расплава силиката натрия в автоклав с водой осуществляется путем открытия заслонки плавильного агрегата, расположенного над автоклавом, с последующим интенсификацией технологического раствора с помощью помощь миксера, и пар отводят трубопровод для наружного использования.

Способ получения жидкого стекла осуществляется с использованием плавки силиката натрия. В плавильном агрегате производят растворимый силикат натрия, затем полученный расплав с силикатным модулем 2,0-3,5 температуры до 1400-1500 ° С в необходимом количестве подают через загрузочный люк в автоклав, частично заполненный холодом. вода, которая нагревается и частично испаряется, а образующийся пар выпускается через предохранительный клапан, откуда направляется для полезного внешнего использования.В автоклаве установлена ​​мешалка для усиления растворения силиката натрия в воде. Корпус, крышка, дно автоклава снаружи теплоизолированы.

В настоящее время очень сложно провести экспериментальные исследования и сбор экспериментальных данных по предлагаемому способу получения жидкого стекла. Результаты процесса растворения расплава силиката натрия в воде получены путем выполнения термических, материальных и структурных расчетов, показывающих осуществимость способа производства жидкого стекла.

Предлагаемый способ получения жидкого стекла из силиката натрия исключает важную статью тепловых потерь и охлаждения расплава силиката натрия, после выделения его из расплава представляет собой высокий агрегат. Метод не требует дополнительного источника тепла для нагрева силиката натрия и воды. Растворение осуществляется за счет тепла расплава силиката натрия, который также образует пары, направленные на полезное внешнее использование, например химическое. Сказанное выше приводит к повышению энергоэффективности производства жидкого стекла.

Расчетным путем определено, что за одну загрузку в стационарный автоклав объемом 6,3 м 3 для получения 5000 ÷ 5600 кг жидкого стеклосиликатного модуля 2,0 ÷ 3,5 предложенным методом растворения расплава натрия силикат в воде, должен расходовать количество тепла на 23,8% меньше по сравнению с традиционным способом получения жидкого стекла путем растворения охлажденного силиката натрия в воде.

Чтобы сократить время растворения силиката натрия в воде, в автоклаве устанавливают смесительное устройство.После загрузки воды в автоклав запускают лопасти смесителя, которые разбивают подачу из плавильной установки потоком расплава силиката натрия. Таким образом, усиливается взаимодействие расплава с водой и сокращается время процесса растворения в 3 раза, чем при растворении охлажденного силиката натрия в воде в стационарном автоклаве.

Способ получения жидкого стекла на силикатной основе, включая взаимодействие в замкнутом контуре, содержащем плавильный агрегат и автоклав, водного потока с потоком жидкого силиката силиката натрия модуля 2,0-3,5, отличающийся тем, что поток расплава силиката натрия в автоклаве с водой осуществляется путем открытия заслонки плавильного агрегата, расположенного над автоклавом, с последующей интенсификацией процесса растворения с помощью миксера, а образовавшиеся пары отводят трубопровод для наружного использования.

Распространенных заблуждений в индустрии жидкого стекла

Для изготовления жидкого стекла
требуются сложные инструменты и оборудование.

Несмотря на то, что жидкое стекло является эффективным, универсальным и экономичным продуктом, его можно разработать с использованием стандартных лабораторных инструментов и процедур. Хотя некоторые компании включают использование «чистых комнат», стеклянных реакторов и запатентованных научных методов в производственные описания своих технологий, это прикрытие, чтобы запутать клиента непониманием и чрезмерными гонорарами.

Для применения жидкого стекла требуется серьезная подготовка.

Простота Liquid Glass позволяет пользователям применять его без значительного предварительного обучения. Многие компании, предлагающие эту технологию, часто включают простоту применения в описание своего продукта, но впоследствии требуют от клиентов оплаты обучения применению. SiO2 International не взимает с клиентов плату за такое обучение, так как наши продукты просты в применении.

Эта технология является самоочищающейся.

Являются ли покрытия Liquid Glass самоочищающимися, зависит от того, как компания или клиент определяет понятие «самоочищение». Обычно этот термин определяется методом, с помощью которого покрытие сопротивляется прилипшей грязи и другим частицам. Гидрофильные покрытия позволяют воде прилипать и «очищать» поверхность, удаляя при этом грязь и делая ее более чистой. Гидрофобные покрытия отталкивают воду, а капли собирают грязь, удаляя ее с поверхности. Также были представлены фотокаталитические материалы, в которых органические вещества химически разрушаются и диспергируются, но настоящая самоочищающаяся поверхность, где не требуется никаких внешних элементов, таких как вода, все еще появляется.

Эта технология придает сверхфобность стеклянным поверхностям.

Это сильно используемый термин. Чтобы обеспечить истинную супергидрофобность поверхности, необходимо обеспечить угол смачивания капли воды ≥150º. Хотя эти углы смачивания могут быть достигнуты в пористых материалах (таких как ткань, камень и т. Д.), Супергидрофобное стеклянное покрытие принесет в жертву другие желаемые характеристики поверхности (например: стекло станет непрозрачным, поскольку топография поверхности должна измениться).

Для производства покрытий из жидкого стекла необходимы токсичные растворители.

Как правило, растворители просты в использовании, поэтому многие компании предлагают сильные, опасные продукты. SiO2 International предлагает продукты на водной основе, и наш предпочтительный растворитель является медицинским и считается безопасным.

Промышленность жидкого стекла предлагает продукты для стойких покрытий.

Использование слова «постоянный» в этом контексте вводит в заблуждение. Некоторые компании предлагают стойкое покрытие против граффити, которое позволяет проводить всего 10 чисток. Истинное постоянство — то есть покрытие, которое остается прикрепленным и действует в течение всего срока службы поверхности — необходимо оставлять в вакууме на неопределенный срок, поэтому его нельзя получить ни с одной технологией.

В жидком стекле
используются молекулы диоксида кремния природного происхождения.

Диоксид кремния (SiO 2 ) является основным ингредиентом, используемым в наших составах, но в некоторых случаях эти молекулы специально получены. SiO 2 необходим при производстве стекла любого формата, безопасного для здоровья человека и окружающей среды

Противообрастающее покрытие для судов.

Механика, необходимая для поддержания эффективности под водой, требует, чтобы более толстое покрытие из подобных материалов прослужило дольше, чем ультратонкое покрытие.Но достижения в области новых материалов позволят этим продуктам выйти на рынок в будущем.

Liquid Glass не содержит наночастиц.

Несмотря на то, что жидкое стекло не содержит наночастиц, оно использует безопасные молекулы диоксида кремния, которые сами по себе являются частицами материи. Как и любую молекулу, его можно измерить с помощью нано шкалы, но чаще всего с помощью Ангстремов (0,01 нм)

Компания, продающая Liquid Glass, владеет ИС (интеллектуальной собственностью).

Это маловероятно, поскольку большинство компаний в этой отрасли являются дистрибьюторами или субдистрибьюторами, а не разработчиками самой технологии.SiO2 International, с другой стороны, разрабатывает и производит свои собственные технологии и предлагает заинтересованным сторонам туры по нашим лабораториям и производственным площадкам. Многие дистрибьюторы заявляют, что у них есть собственные рецептуры, и, если вы подозреваете обратное, просто попросите их совершить поездку по их предприятиям.

Запатентована технология жидкого стекла
.

Большинство патентов разрабатываются для защиты интеллектуальной собственности, но нет особых причин защищать технологию, которую нельзя скопировать, как в случае Liquid Glass.Один из дистрибьюторов, Nanopool, имеет патенты на определенные процессы, в которых используется продукция их поставщиков, но не собственно ИС, то есть обработка растений. SiO2 International предлагает для ознакомления копии всех отраслевых патентов.

Жидкое стекло было изобретено в Германии.

Когда индустрия жидкого стекла зародилась в Институте новых материалов им. Лейбница, Саарбрюкен, Германия, именно турецкий ученый изобрел самый первый вариант защиты от граффити.

Термин «Жидкое стекло» является официальным лицензионным названием продукта.

Это неправда. Единственные стороны, которые используют этот термин, — это поставщики и дистрибьюторы, которые используют его в своей рекламе. Истинные разработчики называют эту технологию «ультратонкой пленкой» или «сверхтонким слоем». SiO2 International использует этот термин, потому что он является новым для Северной Америки и запоминающимся, но обычно нашу технологию SiO2 называют «ультратонкой пленкой».

Жидкое стекло стоит дорого.

Это не относится к SiO2 International. Большинство компаний, которые предлагают меньшие количества в бутылках, являются дистрибьюторами и должны закупать минимальные количества у своих поставщиков.Они берут очень высокие цены даже за свои образцы. SiO2 International разрабатывает и производит собственные продукты, что позволяет нам контролировать расходы и предлагать бесплатные образцы.

Что такое стекло? | Как делают стекло?

Что такое стекло? | Как делают стекло? — Объясни это Рекламное объявление

Теперь вы это видите, а теперь нет. Стекло немного загадки.Достаточно сложно защитить нас, но оно разбивается невероятная легкость. Он сделан из непрозрачного песка, но полностью прозрачный. И, что, пожалуй, самое удивительное, он ведет себя как твердый материал … но это также замаскированная странная жидкость! Вы можете найти стекло, куда бы вы ни посмотрели: большинство комнат в вашем доме будут иметь стеклянное окно и, если не это, возможно, стеклянное зеркало … или стеклянная лампочка. Стекло — одно из старейших и самых универсальные материалы, созданные человеком. Давайте узнаем об этом больше.

Фото: Стеклянная загадка: Как нечто прозрачное для света кажется цветным? Цвета в этом стакане на самом деле нет! Стеклянные линзы преломляют (изгибают) световые лучи с разной длиной волны на разную величину, вызывая появление спектральных цветов. Это крупный план линзы Френеля с маяка.

Что такое стекло?

На фото: Витражи изготавливаются путем добавления солей металлов, таких как железо, марганец, хром и олово в состав расплавленного стекла, чтобы придать ему разнообразные привлекательные цвета.Этот витраж, разработанный художником. Эдвард Бёрн-Джонс в соборе Святого Филиппа в Бирмингеме, Англия.

Вы не поверите, но стекло изготавливается из жидкого песка. Вы можете сделать стекло путем нагревания обычного песка (который в основном состоит из кремния диоксид), пока он не расплавится и не превратится в жидкость. Вы не найдете этого происходит на вашем местном пляже: песок тает на невероятно высокой температура 1700 ° C (3090 ° F).

Когда расплавленный песок остывает, он не превращается обратно в песчаный желтый материал, с которого вы начали: он проходит полный трансформация и приобретает совершенно иную внутреннюю структуру.Но это сколько бы вы ни охлаждали песок, он никогда не перестанет твердый. Вместо этого он становится своего рода замороженной жидкостью или какими-то материалами. ученые называют аморфным твердым телом. Это как крест между твердым телом и жидкостью с некоторым кристаллическим порядком твердое тело и некоторая молекулярная хаотичность жидкости.

Стекло — такой популярный материал в наших домах. потому что он обладает множеством действительно полезных свойств. Помимо будучи прозрачным, его изготовить недорого, легко придать форму, когда он расплавленный, достаточно устойчивый к нагреванию в застывшем состоянии, химически инертный (чтобы стеклянная банка не вступала в реакцию с предметами, которые вы в нее кладете), и его можно перерабатывать любое количество раз.

Как делается стекло?

Художественное произведение: Производство стекла упрощено: смешать и нагреть песок и переработанное стекло с карбонатом кальция и карбонат натрия.

Когда американские ученые испытали прототип атомная бомба в пустыне Нью-Мексико в 1945 году, взрыв превратился в песок в непосредственной близости от удара в стекло. К счастью, есть более простые и менее экстремальные способы изготовления стекла, но все им нужно огромное количество тепла.

На заводе по производству товарного стекла, песок смешивается с отработанным стеклом (из сборников вторсырья), кальцинированной содой (карбонат натрия) и известняк (карбонат кальция) и нагревают в печь.Сода снижает температуру плавления песка, что помогает экономия энергии при изготовлении, но имеет досадный недостаток: из него получается стекло, которое растворяется в воде! В известняк добавлен, чтобы предотвратить это. Конечный продукт — натриево-кальциево-силикатное стекло. Это обычное стекло, которое мы можно видеть все вокруг нас.

Фото: боросиликатное стекло, такое как этот кувшин из PYREX® (задняя часть), выдерживает резкие перепады температур, в отличие от обычного стекла (переднее), которое разбивается.Обычная стеклянная банка спереди немного тоньше и значительно легче. Вы также можете увидеть, очень ясно, что боросиликатное стекло имеет слегка голубоватый цвет (как и оксид бора, из которого оно сделано).

После того, как песок растоплен, его либо высыпают в формы для изготовления бутылок, стаканов и других емкостей, или «плавающие» (выливается в большую емкость с расплавленным оловом), чтобы получился идеально ровный листы стекла для окон. До сих пор иногда изготавливают необычную стеклянную тару «взорвав» их.Заворачивается «комок» расплавленного стекла. вокруг открытой трубы, которая медленно вращается. Воздух продувается открытый конец трубы, в результате чего стекло взорвалось, как воздушный шар. С умелым выдуванием и точением можно получить самые разные удивительные формы. сделал.

Производители стекла используют несколько иной процесс в зависимости от типа стекла, которое они хотят сделать. Обычно другие химикаты добавляются для изменения внешнего вида или свойств готовое стекло. Например, химические вещества на основе железа и хрома добавлен в расплавленный песок, чтобы стекло стало зеленоватым.Боросиликатное стекло, пригодное для использования в духовке (широко продается под товарный знак PYREX®) является производится путем добавления оксида бора к расплавленной смеси. Добавление оксида свинца делает прекрасное хрустальное стекло, которое легче разрезать; высоко ценится ограненный свинцовый кристалл сверкает цветом, преломляя (изгибая) свет проходя через это. Некоторые специальные виды стекла производятся разный производственный процесс. Пуленепробиваемый стекло изготавливается из многослойного или ламината, состоящего из нескольких слоев стекла и пластика, склеенных вместе. Закаленное стекло, используемое в лобовых стеклах автомобилей, производится путем охлаждения расплавленного металла. стекло очень быстро, чтобы сделать его намного тверже.Витражное (цветное) стекло изготавливается путем добавления металлических соединений в стекло, пока оно расплавлено; другой металлы придают отдельным сегментам стекла разные цвета.

Стекло — твердое тело … или жидкость?

Изображение: Вверху: В правильном кристаллическом твердом теле атомы расположены в аккуратный и предсказуемый способ. Внизу: в аморфном твердом теле, таком как стекло, расположение гораздо более случайное.

Это очень интересный вопрос.

Ответ — и то, и другое — и ни то, ни другое! Существуют самые разные мнения о том, как относиться к таким материалам, как стекло, которые кажутся немного похожими на жидкости в некоторых отношениях и немного похожи на твердые тела в других.

В школах и из книг мы часто узнаем, что все твердые тела имеют фиксированная структура атомов.

На самом деле, существуют разные виды твердых тел, которые имеют очень различные структуры, и не все, что мы называем «твердым», ведет себя точно так же. Подумайте о куске железа и кусок резины. Совершенно очевидно, что они оба твердые тела, и все же резина сильно отличается от железа. Внутри каучука и железа есть свои атомы (в в случае железа) и молекул (в случае резины), расположенных в совершенно разными способами.Железо имеет правильную или кристаллическую структуру. (как карабин с атомами по углам), а резина — это полимер (состоящий из длинных цепочек молекул слабо связаны между собой). Или подумайте о воде. Как вы, возможно, обнаружили, вода — почти уникальное твердое вещество, потому что она расширяется, чтобы начать с того, что он зависает. Короче не все подходит аккуратно в наши представления о твердом, жидком и газовом, а не о всех твердых телах, жидкости и газы ведут себя красиво, аккуратно и легко объяснимо. В исключения — это то, что делает науку действительно интересной!

Аморфные твердые вещества

Вернемся к стеклу.Вглядываться в микроскоп внутри стекла, и вы найдете молекулы, из которых он сделан расположены в неправильном порядке. Вот почему стекло иногда называется аморфным твердым телом (твердое тело без регулярного кристаллическая структура, которая была бы похожа на металл). Вы можете также см. стекло, описанное как «замороженная переохлажденная жидкость». Это еще один способ сказать «стекло — это жидкость, которая никогда не застывает». озадачивающее утверждение, которое иногда можно встретить в научных книгах. Мы могли бы скажем, стекло немного похоже на жидкость и немного похоже на твердое тело.Имеет внутренняя структура, которая находится где-то между структурой жидкости и твердое тело, с некоторым порядком твердого тела и некоторые из хаотичность жидкости.

Стекло — далеко не единственное твердое аморфное вещество. Можно сделать тип воды, называемый аморфным льдом, который можно описать как между твердым веществом (вода) и жидкостью (лед). Вы делаете это с помощью охлаждающей воды очень быстро. Лед образуется так быстро, что не успевает собраться до его нормальной кристаллической структуры. Итак, то, что вы получаете, похоже на лед но в некотором роде ведет себя как жидкая вода.Другие вещества могут быть превращены в аморфные твердые тела. Солнечные элементы часто делают из так называемый аморфный кремний.

Фото: солнечная панель из аморфного кремния. Фото Денниса Шредера любезно предоставлено NREL (Министерство энергетики США / Национальные возобновляемые источники энергии) Энергетическая лаборатория) (фото № 22143).

Рекламные ссылки

Для чего мы используем стекло?

Фото: Стекло можно использовать для вторичной переработки других материалов. материалы. Урановое стекло имеет необычный желто-зеленый цвет и светится ультрафиолетовое излучение.Эти кусочки стекла были изготовлены из урана, оставшегося после очистки завод Fernald по переработке урана недалеко от Цинциннати, Огайо, США. Стеклование (превращение материала в стекло) — один из способов избавиться от безопасность ядерных отходов. Изображение предоставлено Министерством энергетики США.

Glass начинает ваш день с блеска: взгляд на часы, взгляд сквозь глазурь на солнце или дождь, хмурый взгляд в зеркало, песня из душ, пока вы умываетесь теплой водой, стекающей с солнечные панели на крыше.Стаканы упаковывают стол для завтрака, который сам по себе может быть сделанным из дымчатого стекла, и есть бутылки и банки со всем формы и цвета. Готовя завтрак на кухне, вы могли бы использовать стеклокерамическую варочную панель или микроволновая печь с металлической подкладкой окно, чтобы волны оставались внутри. Может быть, ты смотришь теплые круассаны через дверцу духовки из пирекса? (А это стеклянный чайник?)

Когда вы проверяете электронную почту во время завтрака (плохая привычка), скорость передачи данных в Интернете сжимается. в ваш дом через оптические волокна, как потоки солнечного света через отражающие тепло окна, которые сохранят прохладу.Вы читаете слова через стеклянную ЖК-панель вашего ноутбука или закаленные Стекло гориллы вашего смартфона, оба заряжаются солнечной энергией из фотоэлектрических панелей на крыше. Говорящие головы бормоча тебе через экран телевизора в углу.

Затем вы отправляетесь на работу или в школу в застекленной машине, автобусе, поезде (возможно, даже вертолет), согнувшись под лампами с низким энергопотреблением, покрытыми стеклом, чтобы они оставались долговечными. Если вы едете, по шоссе вы грохот может производиться из щебня и асфальта, в том числе переработанное стекло; даже белые полосы посередине используют крошечное стекло бусинки, чтобы они сияли в ваших фарах.Может ты заглянешь в банк или почта по дороге, улыбаясь кассиру позади ее пуленепробиваемое окно, поскольку вы быстро делаете копию ваши водительские права (которые вы по неосторожности оставляете на стеклянной пластине копировального аппарата).

Фото: Стекло приносит вовнутрь! Это замечательная часовня странников на ранчо Палос-Вердес, Калифорния, спроектированная Ллойдом Райтом (сыном Фрэнка Ллойда Райта). Фотография из коллекции калифорнийских фотографий Джона Б. Лавлейса в журнале Кэрол М.Американский проект Хайсмита, Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.

Если это современное здание, ваш офис или школа может быть миниатюрным стеклянным собором; мы думайте о стекле как о хрупком и хрупком, но закаливайте его правильно из него можно делать стены, полы, крыши и лестницы; магазины демонстрируют свои изделия через огромные ламинированные панели, отполированные до совершенство.

И это лишь малая часть того, что стекло делает для нас. Есть загружает больше мест, где он прячется, от лампочек в термометры и металлокерамические пломбы в зубах корпусов лодок из стеклопластика, «наждачная бумага», которую мы используем для украшения (часто стеклянная бумага), и даже тензодатчики, которые предупреждают нас, когда здания трескаются.Прозрачный, чистый, привлекательный, инертный, дешевый, прочный и эффективный. Какие Вы могли бы хотеть большего? Стекло — один из тех магических материалов, которые мы абсолютно не воспринимаем как должное; везде и нигде — «невидимо прозрачно», так что мы даже не замечаем, что это есть!

Рекламные ссылки

Узнать больше

На этом сайте

На других сайтах

Книги

  • Стеклянный батискаф: Как стекло изменило мир Алан Макфарлейн и Джерри Мартин Алан Макфарлейн и Джерри Мартин.Профиль, 2002. Исследует историю стекла с древних времен до наших дней. Я считаю, что это та же книга (в другой упаковке), что и «Стекло: всемирная история» Алана Макфарлейна и Джерри Мартина. University of Chicago Press, 2002.
  • .
  • Введение в стекольную науку и технологию Дж. Э. Шелби. Королевское химическое общество, 2005. Текст для студентов, посвященный химическим и материаловедческим аспектам стекла. Охватывает различные типы стекла и их механические, оптические и другие свойства.
  • Стекло: механика и технология Эрика Ле Бурхиса. Wiley-VCH, 2014. Охватывает историю, структуру, свойства и применение стекла.
  • Наука о стекле Роберта Дормуса. Wiley, 1994. Классическое однотомное руководство по науке об аморфных стеклообразных телах.
  • Атомы под половицами Криса Вудфорда. Bloomsbury, 2015. Если вы ищете более беззаботный подход, то моя недавняя книга исследует чудеса стекла в «Главе 8: Великолепное остекление». Возможно, вы сможете прочитать некоторые из них в Интернете в Google Книгах, перейдя по этой ссылке.

Статьи

  • Ради искусства: риск и вознаграждение на 2000 градусов Глории Доусон. The New York Times, 1 сентября 2016 года. Это слайд-шоу проходит за кулисами UrbanGlass, экспериментальной стекольной мастерской в ​​Нью-Йорке.
  • Стекло
  • работает: как компания Corning создала ультратонкий и сверхпрочный материал будущего, Брайан Гардинер, Wired, 24 сентября 2012 г. Истоки замечательного стеклокерамического материала, который в конечном итоге стал стеклом Gorilla Glass для смартфонов.
  • Удар за ударом: GlassLab приходит на Губернаторский остров Джулия Фельсенталь. The New York Times, 3 июля 2012 г. Представляем GlassLab в Музее стекла Корнинг.
  • Willow Glass: ультратонкое стекло, которое можно «обернуть» вокруг устройств. Автор Катя Москвич, BBC News, 5 июня 2012 г. Corning представляет тонкое и гибкое стекло для дисплеев следующего поколения.
  • «Шепчущий из стекла» Андреа Труппен. The New York Times, 27 января 2005 г. Мир Майкла Дэвиса, специалиста по реставрации старинного стекла.

Подкасты

Патенты

Чтобы получить более подробные технические сведения, попробуйте эти:

  • Патент США 1 304 623: Стекло Юджина С. Салливана и Уильяма К. Тейлора, Corning, 27 мая 1919 г. Один из оригинальных патентов Corning на пирекс (боросиликатное стекло), в котором описывается его химический состав и физические свойства.
  • Патент США 1304623: Изделие из натрийалюмосиликатного стекла, усиленное поверхностным слоем напряжения сжатия, Дэвид Бойд, Корнинг, 11 декабря 1973 г.Патент Corning на сверхпрочное «стекло Gorilla Glass», которое Apple использовала с таким большим эффектом в своих смартфонах и планшетах.
  • Патент США 20160368777: Водосольватированное стекло / аморфные твердые ионные проводники. Автор Джон Б. Гуденаф и др., 22 декабря 2016 г. Один из самых новаторских химиков 20-го века предлагает совершенно новый тип батарей на основе стекла.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Крис Вудфорд 2007, 2021. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

PYREX® является зарегистрированным товарным знаком Corning Incorporated.

Подписывайтесь на нас

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2007/2021) Стекло. Получено с https://www.explainthatstuff.com/glass.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

Почему жидкое стекло должно быть новым делом

Как ни странно, стекло — загадочный материал. Недавние исследования в Университете Констанца пришли к выводу, что жидкое стекло — это новое состояние вещества с необычными свойствами.

(Фото: Ngwenya Glass / Wiki Commons)

Что такое жидкое стекло?

Стекло производится из множества природных и сырых материалов, таких как кальцинированная сода, известняк и песок.

Вопреки распространенному мнению, стекло не является ни жидкостью — переохлажденной, так и твердой. Стекло — это аморфное твердое тело, находящееся между твердым телом и жидкостью. Вот почему стекло можно выдувать, прессовать, разливать и формовать в различные формы.

Хотя стекло является повсеместным материалом, присутствующим в нашей повседневной жизни, оно также представляет собой серьезную научную головоломку.

Жидкое стекло, с другой стороны, представляет собой прозрачный нетоксичный материал, который может покрыть практически любую поверхность, не создавая опасности.Покрытие эластичное и дышащее, что делает его идеальным покрытием для большинства продуктов.

Технически называемый диоксидом кремния (SiO2), он состоит из почти чистого кремния, что придает ему высокую температуру плавления. Революционный продукт позволяет пользователям защищать промышленные и бытовые поверхности с помощью прочного, легко очищаемого и невидимого покрытия жидкого стекла.

Отъезд: производство под высоким давлением улучшает стекло для оптоволоконных кабелей


Почему жидкое стекло — это новое состояние вещества

Команда Университета Констанца открыла свойства жидкого стекла, используя модельную систему коллоидных суспензий.Смесь включает крупные твердые частицы, взвешенные в жидкости.

Обычно использовались бы сферические частицы, но команда использовала продолговатые частицы, чтобы лучше понять, в каком направлении будут указывать частицы.

Исследователи протестировали различные концентрации частиц в жидкости, отслеживая и наблюдая, как частицы будут вращаться в различных условиях.

В конце концов, данные свидетельствуют о том, что при более высокой концентрации частицы будут блокировать друг друга от вращения, при этом сохраняя подвижность, образуя состояние жидкого стекла.

Андреас Замбуш, ведущий автор исследования, говорит: «При определенных плотностях частиц ориентационное движение застыло»

На протяжении десятилетий ученые предсказывали свойства жидкого стекла, но только сейчас это наблюдение было сделано.

Маттиас Фукс, старший автор исследования, объясняет: «Это невероятно интересная точка зрения. Наши эксперименты предоставляют своего рода свидетельства взаимодействия между критическими флуктуациями и застывшим светом».

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, объясняет, что в жидких стеклах ориентационные степени свободы заморожены, а перевод бесплатный.

Данные, собранные в ходе исследования, дают представление о стекловании, тем самым выявляя дополнительное состояние вещества, за которым научное сообщество следило в течение десятилетий.

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ: Первый в мире жесткий диск объемом петабайт со стеклом для увеличения емкости хранения

Узнайте больше новостей и информации о волоконной оптике на сайте Science Times.

Растворение натриевых силикатных стекол для производства воды…: Ingenta Connect

Одним из основных процессов производства жидких натриевых водяных стекол является растворение натриевых силикатных стекол, что можно рассматривать как крайний случай коррозии стекла. Процессы растворения происходят при высоких значениях pH и достигаются высококонцентрированные жидкие натриевые водяные стекла. Чтобы лучше понять процесс растворения, были адаптированы и применены методы исследования коррозии стекла. Коррозия и растворение стекол Na 2 O.xSiO 2 (x = 2 · 0, 2 · 5 и 3 · 3) исследовали с помощью статических и динамических коррозионных испытаний при значениях pH. от 7 до 14 лет.Температуры коррозии составляли 30 и 50 ° С. Исследованные составы стекла близки к составам, используемым для производства жидкого стекла. Коррозия силикатного стекла натрия обычно происходит по линейному закону времени при коротком времени коррозии. Скорости выхода Na 2 O и SiO 2 коррелируют с составом стекла и термодинамикой гидролиза стекла. Существуют два различных режима pH. Между pH 7 и определенным значением pH от 11 до 13 (в зависимости от состава стекла и температуры коррозии) скорость коррозии немного увеличивается с увеличением pH и стекла образуют обширные реакционные слои.Как правило, опубликованные модели коррозии предсказывают такое увеличение скорости, но в большей степени, чем наблюдаемая здесь. Выше pH от 11 до 13 скорость коррозии снижается с увеличением pH до 100 раз, и на стеклах почти не образуется реакционный слой. Возможным объяснением уменьшения скорости при более высоком pH является экранирование поверхности силиката щелочами. Защитный эффект усиливается с увеличением концентрации щелочи. Зависимость образования реакционного слоя от pH обсуждается с точки зрения растворимости или диффузии через пограничный слой с Градиенты pH и концентрации кремнезема в фильтрате у поверхности стекла.

Нет доступной справочной информации — войдите в систему для доступа.

Информация о цитировании недоступна — войдите в систему, чтобы получить доступ.

Нет дополнительных данных.

Нет статей СМИ

Без показателей

Тип документа: Исследовательская статья

Дата публикации: 1 декабря 2018 г.

.