จุดหลอมเหลวแก้วโซดาไลม์ - คู่มือมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว

การทราบวิธีกำหนดอุณหภูมิหลอมเหลวของแก้วโซดาไลม์ถือเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะนำไปใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณระบุอุณหภูมิที่แก้วโซดาไลม์สามารถคงอยู่ในสถานะของแข็งได้ และรวมถึงเมื่อแก้วเปลี่ยนเป็นสถานะหลอมเหลวด้วย

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับจุดหลอมเหลวของแก้วโซดาไลม์ ตั้งแต่ช่วงอุณหภูมิที่แม่นยำ ไปจนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อจุดหลอมเหลวและคุณสมบัติทางความร้อนด้านอื่นๆ ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและใช้งานแก้ว

เริ่มกันเลย

Raw-Material-Workshop-1024x682

 

จุดหลอมเหลวของแก้วโซดาไลม์คืออะไร?

แก้วโซดาไลม์โดยทั่วไปจะละลายระหว่าง 1400degC ถึง 1600degC (2552degF ถึง 2912degF) ช่วงอุณหภูมินี้ช่วยให้แก้วสามารถขึ้นรูปและขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบในกระบวนการผลิต จุดหลอมเหลวที่แม่นยำอาจขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแก้ว การทราบช่วงการหลอมเหลวถือเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการเป่าแก้วในแม่พิมพ์ การเป่าแก้ว และกระบวนการอื่นๆ ที่อุณหภูมิสูง

แก้วโซดาไลม์แข็ง

แก้วโซดาไลม์ละลาย

เหตุใดจึงต้องรู้จุดหลอมเหลวของแก้วโซดาไลม์

การทำความเข้าใจว่าอุณหภูมิหลอมละลายของโซดาไลม์คือแก้วเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

แก้วโซดาไลม์จะมีรูปแบบที่ประกอบด้วย วัสดุเครื่องแก้ว ที่นิยมใช้กับเครื่องแก้ว เครื่องแก้วบนโต๊ะอาหาร ถ้วยแก้ว และอื่นๆ มันถูกสร้างขึ้นโดยการละลายทรายซิลิกาโซดาคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต และหินปูนที่อุณหภูมิสูงมาก

· อุณหภูมิหลอมเหลวของแก้วโซดาไลม์เป็นคุณสมบัติสำคัญของคุณสมบัติทางกายภาพ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อการผลิตและการแปรรูปแก้ว

เช่นในช่วง กระบวนการทำแก้ว การทราบจุดหลอมเหลวจะมีประโยชน์ในการควบคุมอุณหภูมิของการหลอมละลายและเวลา เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องแก้วได้

· อุณหภูมิหลอมเหลวของแก้วโซดาไลม์ยังเป็นปัจจัยในความเสถียรทางเคมีและความแข็งแรงเชิงกลอีกด้วย

โดยทั่วไประดับแคลเซียมออกไซด์ที่บรรจุอยู่ภายในแก้วจะไม่เกิน 12.5% ​​เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรและความปลอดภัยในกระจก

ดังนั้นการรู้ว่าจุดหลอมเหลวของแก้วโซดาไลม์คืออะไรจึงเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมปริมาณส่วนประกอบตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งสำคัญ

จุดหลอมเหลวของแก้วโซดาไลม์

ในบทความนี้ เราจะเน้นไปที่จุดหลอมเหลวของโซดาไลม์โดยเฉพาะ แก้วที่ใช้กันทั่วไปในการผลิตเครื่องแก้วในชีวิตประจำวัน

ตรวจสอบจุดหลอมเหลวในตารางด้านล่าง

วัสดุ

จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส)

จุดหลอมเหลว (degF)

แก้วโซดาไลม์

1400 - 1600

2552 - 2912

นี่คือวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าจุดหลอมเหลวคืออะไร

แก้วส่วนประกอบของโซดาไลม์

แก้วโซดาไลม์เป็นการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบสำคัญหลายประการ:

ซิลิกา (SiO2): ส่วนผสมหลัก โดยทั่วไปจะมีปริมาณ 70% ถึง 75% ในแก้ว เป็นการออกแบบพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นกระจก

โซดา (โซเดียมคาร์บอเนต, Na2CO3) โดยทั่วไปจะมีประมาณ 12 ถึง 15% ของแก้ว โซดาช่วยลดอุณหภูมิหลอมละลายของซิลิกา ทำให้ทำได้ง่ายขึ้น

มะนาว (แคลเซียมออกไซด์, CaO) โดยปกติประมาณร้อยละ 8-12 จากส่วนประกอบของแก้ว มะนาวเป็นสารเพิ่มความคงตัวให้กับกระจกและทำให้มีความทนทานมากขึ้น

สารเติมแต่งอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของแก้วโซดาไลม์และจุดประสงค์ของแก้ว สามารถเติมส่วนผสมอื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อยได้ อาจรวมถึงอลูมินา (เพื่อเพิ่มความแข็งแรง) เช่นเดียวกับแมกนีเซียมออกไซด์ (เพื่อเพิ่มความทนทาน) รวมถึงสีต่างๆ และสารทึบแสงอื่นๆ

ช่วยให้แก้วโซดาไลม์เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการทนต่อสารเคมีและความร้อนเมื่อเปรียบเทียบกับแก้วประเภทอื่น

ส่วนผสมแก้วโซดาไลม์

แก้วโซดาไลม์ทนความร้อนได้หรือไม่?

แก้วโซดาไลม์เป็นแก้วที่นิยมใช้ทำของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ขวดแก้ว ถ้วย และภาชนะแก้วต่างๆ ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ซึ่งไม่ทนความร้อนมากนัก

สามารถทนต่ออุณหภูมิปานกลางแต่เสี่ยงต่อการกระแทกได้ เป็นผลจากความผันผวนของอุณหภูมิอย่างกะทันหันอาจทำให้แตกหักหรือแตกหักได้

เพื่อให้การใช้งานของคุณทนทานต่อความร้อนมากขึ้น ขอแนะนำให้ใช้แก้วบอโรซิลิเกตเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากสามารถทนความร้อนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้

ที่โรเวลล์ Low Borosilicate Pyrex Bowls Series มักใช้ในการผสมส่วนผสมและการอบในเตาอบ และการเก็บอาหารในช่องแช่แข็งหรือตู้เย็น ชามสามารถใช้ปรุงอาหารได้และสามารถใช้ในการปรุงอาหารได้อีกด้วย ปลอดภัยจากเตาอบ เช่นเดียวกับ ไมโครเวฟปลอดภัย.

แก้วบอโรซิลิเกตสูงเนื่องจากการรวมโบรอนออกไซด์เข้าไว้ช่วยให้แก้วทนต่ออุณหภูมิสูงและการกัดกร่อนจากสารเคมี ในขณะที่แก้วบอโรซิลิเกตต่ำจะมีปริมาณโบรอนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแก้วบอโรซิลิเกตสูง อย่างไรก็ตาม แก้วบอโรซิลิเกตสูงยังคงมีความสามารถในการต้านทานความร้อนและ มีความทนทาน

วิธีละลายแก้วโซดาไลม์?

แก้วโซดาไลม์มักจะละลายในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1,675 degC (3,083degF)  ส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้างแก้วโซดาไลม์ประกอบด้วยมะนาว โซดาซิลิกา อลูมินา ซิลิกา และกระจกละเอียดจำนวนเล็กน้อย

กระบวนการเปลี่ยนทรายให้เป็นกระจกแข็งคือการให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิยานอวกาศกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก เมื่ออุณหภูมิสูง โครงสร้างผลึกของทรายจะเสื่อมลง และเมื่อเย็นตัวลง มันก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่ทั้งหมด ซึ่งเหมือนกับกากบาทระหว่างของไหลและของแข็งที่เรียกว่าของแข็งอสัณฐาน

การเติมโซดาลงในส่วนผสมเพื่อลดจุดหลอมเหลวของทราย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและพลังงานที่จำเป็นสำหรับการหลอมทราย อย่างไรก็ตาม โซดาอาจทำให้แก้วแตกตัวเมื่ออยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องเติมหินปูนเพื่อหยุดสิ่งนี้

หลังจากการหลอมเหลว แก้วเหลวสามารถขึ้นรูปหรือเป่าได้ ตัวอย่างเช่น แก้วหลอมสามารถตัดเป็นกระบอกทรงกระบอกที่เรียกว่า "gobs" โดยใช้ใบมีดตัด ก่อนที่จะทิ้งลงในแม่พิมพ์เพื่อผลิตขวด

หากคุณต้องการละลายแก้วที่บ้าน ให้ลองใช้เตาไมโครเวฟและคบเพลิงโพรเพนสำหรับโครงการขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเทคนิคเหล่านี้อาจต้องใช้เวลาและความพยายามพอสมควร เช่นเดียวกับวิธีใช้คบเพลิงก็มีข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

เตาหลอมแก้ว

จุดหลอมเหลวของวัสดุแก้วอื่น ๆ - แก้ว Borosilicate

โดยทั่วไปแก้ว Borosilicate จะละลายประมาณ 3,000degF (1,650degC) อย่างไรก็ตามสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 515degF ในการทำงาน

แก้ว Borosilicate มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำมาก ช่วยให้สามารถรักษาความแข็งแรงและความโปร่งใสเมื่ออยู่ภายใต้อุณหภูมิที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้ จึงปลอดภัยที่จะใช้แก้วบอโรซิลิเกตในการปรุงอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิในครัวที่บ้านมีแนวโน้มว่าจะถึงจุดหลอมเหลว

แก้วบอโรซิลิเกต

ความแตกต่างระหว่างแก้วโซดาไลม์และแก้วบอโรซิลิเกต

คุณลักษณะ

แก้วโซดาไลม์

แก้วบอโรซิลิเกต

องค์ประกอบทางเคมี

มะนาว โซเดียมคาร์บอเนตโดโลไมต์ และอะลูมิเนียมออกไซด์

ซิลิกา, โซดาซิลิกาทราย, อลูมินา

ความต้านทานความร้อน

วัสดุจะต้องได้รับการปรับอุณหภูมิเพื่อให้แน่ใจว่ามีความต้านทานความร้อนมากขึ้น ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนน้อยลง

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ สามารถทนต่อความผันผวนของอุณหภูมิประมาณ 297degF

ความแข็งแกร่ง

Mohs Hardness 6 เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ความเหนียวของ Mohs คือ 7.5 แข็งแกร่งขึ้น หนักขึ้น และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ทนต่อสารเคมี

สารเคมีและอนุภาคสามารถถูกชะเข้าหรือออกได้

มีความทนทานสูง ป้องกันการชะล้างสารเคมีและอนุภาค

การใช้งานทั่วไป

ถ้วยแก้ว ชามแก้ว ขวดโหล และเครื่องแก้วอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

เครื่องแก้วสำหรับห้องปฏิบัติการ ภาชนะแก้ว เครื่องครัวแก้ว และผลิตภัณฑ์แก้วระดับไฮเอนด์อื่นๆ

ค่าใช้จ่าย

โดยทั่วไปต้นทุนการผลิตจะต่ำกว่าและราคาไม่แพงกว่า

มีราคาแพงกว่าเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ยากลำบาก

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่ายเมื่อไม่อยู่ภายใต้สภาวะที่รุนแรง

ใช้งานยากขึ้นเนื่องจากความต้องการด้านความทนทานและความแข็งแกร่งที่สูงขึ้น

ด้านล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบง่ายๆ ระหว่างแก้วโซดาไลม์กับแก้วบอโรซิลิเกต

คุณสามารถเลือกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแก้วที่ดีที่สุดได้ตามความต้องการของคุณ

บทสรุป

การทำความเข้าใจจุดหลอมเหลวของแก้วโซดาไลม์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจการผลิตเครื่องแก้ว

กับ โรเวลล์ เครื่องแก้วคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์แก้วคุณภาพสูงรวมทั้งความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

เราสามารถหารือเกี่ยวกับหัวข้ออื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจได้

แก้วน้ำโซดาไลม์แตกได้หรือไม่?

มันไม่ง่ายที่จะแตกหักเว้นแต่คุณจะวางไว้ภายใต้อุณหภูมิที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว เช่น ถ้าคุณเทน้ำร้อนลงในแก้วที่แช่ไว้ในตู้เย็น แก้วก็จะแตกเร็ว

โถบดเป็นแก้วโซดาไลม์หรือไม่?

ใช่ พวกเขาเป็น.

ถ้วยแก้วทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของโรเวลล์เครื่องแก้วมาจากแก้วโซดาไลม์

คุณต้องอุ่นโซดาไลม์ในแก้วไมโครเวฟหรือไม่?

แก้วโซดาไลม์เป็นแก้วที่ใช้กันมากที่สุดที่พบในผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นแก้วประเภทหลักที่เราผลิตอีกด้วย

เราไม่แนะนำให้ปรุงในเตาอบหรือไมโครเวฟ.

แก้วโซดาไลม์สามารถล้างเข้าเครื่องล้างจานได้หรือไม่?

ใช่ เครื่องล้างจานปลอดภัย

โรเวลล์ Glassware จำหน่ายเครื่องแก้วที่ออกแบบตามต้องการสำหรับโอกาสต่างๆ

สินค้าหลักของเราได้แก่เครื่องจักรที่ผลิต เครื่องแก้วถ้วยแก้วแก้วเครื่องดื่ม และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับใช้ในบ้านและในครัว แก้วเหล่านี้ได้แก่ แก้วแก้ว แก้วแก้ววิสกี้ แก้ววิสกี้ แก้วชอต แก้วขวดโหล ชามแก้ว และแก้วเบียร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้เรายังแนะนำวิธีการบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากการขายประเภทต่างๆ รวมถึงกล่องแสดงต่างๆ รวมถึงแท็ก สติ๊กเกอร์ ฯลฯ

 

แท็ก:
แบ่งปัน:

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง