气温低中空玻璃起雾,中空玻璃为什么会起雾

有些人对于气温低中空玻璃起雾和一些中空玻璃为什么会起雾的相关题,想必不少人都想了解,就让小编带来了解一下吧!


摘要根据国家标准GB/T11944-2012《中空玻璃》,中空玻璃的使用寿命与边角料的质量和中空玻璃的制造工艺直接相关。中空玻璃的内部空腔,就是中空玻璃。间隔物、干燥剂、密封剂和玻璃形成中空玻璃的封边系统,防止中空玻璃的内腔干燥和起雾。干燥剂是保持中空玻璃内部空气干燥、防止起雾的关键。中空玻璃内部的水雾对中空玻璃的使用寿命起着重要作用。本文介绍了干燥剂的定义、分类以及特性分析,通过分析我们得出结论3A分子筛是目前中空玻璃最好的干燥剂。

中空玻璃的预期使用寿命至少为15年,但目前中空玻璃行业最大的题是,市场上80%以上的中空玻璃使用寿命太短,超过了平均寿命。不对。10年。大多数中空玻璃已达到其使用寿命,必须在七到八年内更换。由于中空玻璃的广泛使用,全国每年要花费数百亿元来更换中空玻璃,这种巨大的浪费对国家节能战略的制定造成了严重的障碍。市场上有很多中空玻璃寿命短,是什么原因导致中空玻璃寿命短呢?中空玻璃有干燥剂和密封剂两大核心材料,在正确的标准引导下,是可以密封的。药剂有了明显的改善,干燥剂的情况完全不同了。干燥剂标准JC/T2072有两种材料A级干燥剂和B级干燥剂。

这两种干燥剂的性能有什么区别,会影响中空玻璃的使用寿命吗?中空玻璃用什么干燥剂最好呢?在回这个题之前,我们先普及一下干燥剂的基本知识。

什么是干燥剂?

干燥剂是一种去除潮湿物质中水分的物质。它大致可分为两种。一种是硫酸钙和氯化钙,它们吸湿后物理状态会变得不稳定。它是一种与以形成水合物。干燥;第二类是吸潮后具有稳定物理状态的干燥剂,通常具有微孔如分子筛干燥剂、粘土干燥剂、硅胶或活性氧化铝,这是干燥类型的干燥剂。其中分子筛孔隙最小,可以达到晶体结构的分子级尺寸。

干燥剂用于吸收多余的水分并防止中空玻璃破裂。市场上的干燥剂产品如此之多,如何选择自己需要的呢?首先,我们寻找适合中空玻璃的干燥剂产品,要求寿命长、露点低、无腐蚀。根据特性,选择相应的干燥剂。应选择特征。在日常生活和工业生产中,常用的干燥剂有氯化钙、硅胶、粘土干燥剂、分子筛、矿物干燥剂、复合干燥剂等。我们先来看看常用干燥剂的特点。

氯化钙

氯化钙干燥剂是以氯化钙为主要成分的高效吸附剂。水分子与氯化钙发生化学反应,生成二水氯化钙和六水氯化钙,在室温下潮解为液体。在相对湿度9的环境下,氯化钙干燥剂的静态吸水量达到324,转变为二水氯化钙,此时物理状态发生变化,形成晶体。这些晶体反复脱水结晶,随着时间的推移,它们破碎并扩散,污染被干燥的物体,当周围湿度再次升高时,它们变成六水氯化钙并潮解。在摄氏度下,它们变成具有电化学腐蚀性的强电解质液体。

硅胶

硅胶是一种高活性吸附剂,其主要成分为无定形二氧化硅,是一种透明的、形状不规则的状无定形材料,具有孔隙结构,化学分子式为mSiO2/nH2O。通常由硅酸钠与硫酸反应,并经过老化、酸浸等一系列后处理步骤生产。

综上所述,我们列出了不同干燥剂的特点以及对中空玻璃干燥剂的要求,下面我们就来分析一下不同干燥剂是否适合中空玻璃

氯化钙干燥剂氯化钙干燥剂可在-5至90的环境温度下使用,活性成分稳定性好,不易与水以外的物质发生反应,因此可在大多数环境下使用。由于化学吸附特性,吸附的水和氯化钙通常以CaCl2+2H2O=CaCl22H2O的形式发生反应,但根据温度可能会形成不同的结晶水化合物。水合氯化钙能与中空玻璃的铝条形成电化学反应,腐蚀铝条并破坏密封胶,从而影响中空玻璃的使用寿命。因此,不适合用作中空玻璃的干燥剂。

硅胶干燥剂是物理吸附,但硅胶干燥剂的吸湿环境是室温和高温,与中空玻璃的使用环境不相适应,而且硅胶干燥剂的吸附深度较低,无法达到凝结。不符合中空玻璃的要求,不适合用作中空玻璃的干燥剂。

蒙脱石干燥剂还具有物理吸附性能,具有许多优异的性能,最初用作中空玻璃的干燥剂,在这种条件下,中空玻璃变得起雾或玻璃变得浑浊。由于使用寿命短,基本退出中空玻璃干燥剂市场。

凹凸棒石干燥剂在低吸附条件下比蒙脱石干燥剂具有更大的吸附能力,在高湿度条件下吸收更多的水分,但在中空玻璃的实际使用环境中湿度较低时,吸附能力会很低,因此会影响中空玻璃的露点,难以保证中空玻璃的使用寿命。

虽然分子筛干燥剂有3A、4A、5A等类别,但并非所有分子筛都适合作为中空玻璃干燥剂。目前市场上一些中空玻璃厂家采用4A分子筛作为干燥剂。4A分子筛的晶格孔径在4埃左右。4A分子筛对水有较强的吸附能力,但也会吸收部分氮气等空气中的物质为惰性气体,随着环境温度的升降而吸附和解吸氮气,当温度稍微下降时,4A分子筛就起到绝缘体的作用,它吸附玻璃内部的空气,形成真空状态。随着温度升高,分子筛吸收空气并将其释放到中空玻璃的间隔层中,导致中空玻璃内部的空气膨胀。由于昼夜温差和季节变化,中空玻璃会热胀冷缩,容易变形、破裂,缩短其使用寿命,突然破裂会导致严重的安全事故。因此,4A分子筛不能用作中空玻璃的干燥剂。

我们先来看看3A型分子筛。一般将3A型分子筛的原粉和粘土制成形颗粒,经高温焙烧,制成3A型中空玻璃专用干燥剂“JC”。/T2072-2011中空玻璃用干燥剂”A级干燥剂。晶格孔隙约为3,对水具有非常高的亲和力,仅吸附水分子,而不吸附大于3的分子。常见气体分子直径有He026nm、H20289nm、CO2033nm、ArArgon034nm、O20346nm、N20364nm、CO0376nm、CH4038nm、HCHO045nm,水分子直径为028nm。

含有氯化钙干燥剂的凹凸棒石干燥剂也已市售,但制造商认为其属于“玻璃隔热材料用干燥剂”行业标准的B类。根据行业标准,中空玻璃用干燥剂根据材质和制造工艺不同分为两类A类干燥剂和B类干燥剂。中空玻璃干燥剂应符合表1的规定。

B型干燥剂是以凹凸棒石为主要原料制成的形干燥剂,但作为中空玻璃用干燥剂,凹凸棒石本身的吸水性能往往达不到作为中空玻璃干燥剂的要求。因此,通过在制造过程中添加廉价且有效的氯化钙来制造凹凸棒石和氯化钙的复合干燥剂混合物(当环境干燥时,氯化钙会减少凹凸棒石的吸水率的补充)。凹凸棒土在氯化钙潮解时也能使液体凝结,两种性质看似互补,但凹凸棒石对潮解液体的吸附是物理吸附,作为氯化钙电解质,不能改变其性质。这些用氯化钙溶液沉积的凹凸棒石仍然具有电化学腐蚀作用,但这种材料目前被许多中空玻璃制造商使用,并显着缩短了中空玻璃的使用寿命。为了减少氯化钙电解质的腐蚀作用,可以减少氯化钙的添加量,但氯化钙的添加量太少,会超过行业标准《中空玻璃用干燥剂》中B级干燥剂的要求。唯一的选择是增加氯化钙。已添加号码。本产品各项指标均符合标准,但加入过多的氯化钙会对丁基胶造成更大的损害,丁基胶会挥发,挥发物会在玻璃表面形成虹现象,从而减少绝缘损害层。玻璃封边系统。氯化钙的过量添加还会产生一定的粉碎和迁移作用,在迁移过程中不断被粉碎,从中空玻璃铝片的小孔中渗出,腐蚀中空玻璃,破坏中空玻璃的性能。双层玻璃,污染。破坏外表的性。

另外,当湿度环境较低时,这种B型干燥剂的吸附能力会很低,会影响中空玻璃的露点,使中空玻璃容易起雾。该类干燥剂指示剂在测试中符合行业标准B级干燥剂的要求,但由于氯化钙较多,中空玻璃吸附水份一般会发生以下反应发生CaCl2+2H2O=CaCl22H2O,但在不同的温度下可以形成不同的结晶水化合物。水合氯化钙能与中空玻璃的铝条形成电化学反应,从而腐蚀铝条和其他间隔物,破坏密封胶,影响中空玻璃的使用寿命。综上所述,B级干燥剂对于中空玻璃干燥剂来说并不是一个好的选择。

结论是

3A型分子筛的孔径是常用分子筛中最小的,当它与空气接触时,它只吸收空气中的气态水分子,而吸收空气中的其他成分,我做不到。由于特殊的制造工艺,使其具有中空玻璃干燥剂所需的各种性能,可满足中空玻璃干燥剂的8项要求。目前中空玻璃行业最先进的欧洲中空玻璃标准EN1279也采用3A分子筛作为标准。


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