[发明专利]一种能延长化学钢化熔盐使用寿命的添加剂有效
申请号: | 201010555918.4 | 申请日: | 2010-11-19 |
公开(公告)号: | CN102030466A | 公开(公告)日: | 2011-04-27 |
发明(设计)人: | 周群飞 | 申请(专利权)人: | 蓝思科技(湖南)有限公司 |
主分类号: | C03B27/03 | 分类号: | C03B27/03 |
代理公司: | 长沙市融智专利事务所 43114 | 代理人: | 邓建辉 |
地址: | 410329 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 延长 化学 钢化熔盐 使用寿命 添加剂 | ||
技术领域
本发明涉及一种添加剂,特别是涉及一种能延长化学钢化熔盐使用寿命的添加剂。
背景技术
在镜片加工行业,为了提高产品的表面硬度及抗冲击性能,要求对镜片进行化学钢化以达到一定的强度来满足使用要求。但随着对玻璃镜片的广泛应用,部分产品对玻璃镜片的化学强化性能指标提出了更高的要求,有的甚至要求镜片在经过化学钢化后其表面应力需要达到800MPa以上(一般产品只要达到400MPa就完全可以满足使用要求),这就要求我们需要采用纯度相当高的熔盐进行钢化,但化学钢化所使用的熔盐本身是一种消耗品,随着钢化产品数量的增加,其熔盐的纯度也会随之降低,当熔盐纯度降低到一定程度后,则必须更换全部熔盐才能达到相应的钢化性能指标。换言之,若想达到更高的化学钢化性能指标,则必须采取频繁的更换熔盐来达到,这完全不利于产品的大批量生产。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种成本低,见效快的能延长化学钢化熔盐使用寿命的添加剂。
为了解决上述技术问题,本发明提供的能延长化学钢化熔盐使用寿命的添加剂,其特征在于:各组分的重量配比为:
碳酸盐∶酸式碳酸盐∶硝酸盐∶亚硝酸盐∶其他=5∶2~5∶60~63∶25∶5。
通过本发明所设定的比例,具有良好的化学钢化熔盐使用寿命的延长性。
碳酸盐和酸式碳酸盐为工业级或以上纯度级别产品。
硝酸盐和亚硝酸盐为工业一级品或以上纯度级别产品。
其他组分为分析纯或以上纯度级别产品。
采用上述技术方案的能延长化学钢化熔盐使用寿命的添加剂,根据产品不同的化学钢化性能指标的要求,将碳酸盐、酸式碳酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐及其其他一些物质按一定的配比要求混合得到本发明的添加剂。并通过本改变添加剂中各组分之间的配比来达到延长化学钢化熔盐使用寿命的目的。
本发明通过以上成分的有效配比所具有的优势其突出的效果表现为:在同样的化学钢化性能要求下,熔盐的使用寿命能提高100%以上,甚至更长。能延长化学钢化熔盐使用寿命的添加剂可以直接添加在熔盐中,操作简单快捷,无需复杂专业的操作,只要在添加剂完全熔融后静置2小时即可达到所需求的化学钢化熔盐使用寿命的延长效果。
本发明应用于玻璃镜片的化学钢化工艺加工,利用多种组分的两相共存关系,达到了提高离子交换活性,延长化学钢化熔盐使用寿命,提高单位熔盐产能及降低生产成本。
附图说明
图1为正常的熔盐浓度与钢化后产品表面应力的对应关系曲线图。
图2为实施案例1中的熔盐浓度与钢化后产品表面应力的对应关系曲线图。
图3为实施案例2中的熔盐浓度与钢化后产品表面应力的对应关系曲线图。
图4为实施案例3中的熔盐浓度与钢化后产品表面应力的对应关系曲线图。
图5为实施案例4中的熔盐浓度与钢化后产品表面应力的对应关系曲线图。
图6为熔盐浓度与钢化后产品表面应力的对应关系曲线综合对比图。
具体实施方式
通过以下结合附图进行的详细描述,本发明的特定示例性以及在实施案例中的特点、优点和其它方面将会变得更加清楚。
参照附图提供以下描述来帮助全面理解由权利要求及其等同物限定的本发明的示例性实施案例。以下描述包括各种特定的细节以帮助所述理解,但是这些细节应该被理解为只是示例性的。因此,本领域普通技术人员应该理解,在不脱离本发明的范围和精神的情况下,可对在此描述的实施案例进行各种改变和修改。另外,为了清楚和简明起见,省略对公知的功能和结构的描述。
参照图1,此图为本发明的理论基础,正常来说,玻璃在化学钢化后其表面应力大小会随着熔盐浓度的降低而降低,可以通过采取添加添加剂的方式来延长熔盐使用寿命,而添加剂可以按照本发明的配比进行不同比例的调整,以达到最大延长熔盐使用寿命的效果。
在本发明具体的实施方式中选用的是一种能延长化学钢化熔盐使用寿命的添加剂,其中碳酸盐和酸式碳酸盐为工业级或以上纯度级别产品,硝酸盐和亚硝酸盐为工业一级品或以上纯度级别产品,其他组分为分析纯或以上纯度级别产品。
在以下实施案例中,只以碳酸盐和酸式碳酸盐为实施例来做本发明相关性能的陈述及说明。
实施例1:
碳酸钾∶碳酸氢钾∶硝酸钾∶亚硝酸钾∶氯化钾+硅藻土+三氧化二锑=5∶2∶63∶25∶3.5+1+0.5。
化学钢化后其熔盐浓度与钢化后产品表面应力的对应关系曲线图参见图2。
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