[实用新型]一种用于电子玻璃熔制的熔窑有效
申请号: | 201720331056.4 | 申请日: | 2017-03-30 |
公开(公告)号: | CN206635206U | 公开(公告)日: | 2017-11-14 |
发明(设计)人: | 陈福;武丽华;续芯如;李军明;冯建业 | 申请(专利权)人: | 秦皇岛玻璃工业研究设计院;河北建材职业技术学院 |
主分类号: | C03B5/235 | 分类号: | C03B5/235;C03B5/193;C03B5/225 |
代理公司: | 北京煦润律师事务所11522 | 代理人: | 周倩 |
地址: | 066000 河北省*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 电子 玻璃 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于电子玻璃熔制的熔窑,属于电子玻璃设备技术领域。
背景技术
随着信息化时代的发展,电子信息显示产业已是我国重要的支柱产业之一,高铝电子玻璃又称高铝硅酸盐玻璃,作为电子信息显示产业的关键核心材料,具有不可替代的作用,其包括超薄玻璃基板、超薄盖板玻璃、导电膜玻璃等核心技术和产品,研发过程涉多学科、跨领域的多项前沿高新技术,其生产技术难度和复杂程度以及产品性能指标要求非常高,生产核心技术被国外公司所垄断,造成我国电子信息显示产业发展受到制约。近年来,国内电子玻璃中低端技术与产品总体上供需平衡,但高端市场主要由发达国家垄断,国内市场主要依赖进口,国内生产企业占据份额较小,市场对超薄高铝电子玻璃的需求非常广阔。
但是,硅酸盐玻璃特点是组成中Al2O3含量高,玻璃的高温粘度大,熔化澄清均化困难,成型温度高、成型温度粘度曲线陡、料性短,对成型温度、拉引速度、角度和温度等参数的控制和优化,是制备薄型铝硅酸盐玻璃的主要技术难点,而且生产控制水平要求非常高;同时电子信息产业领域所要求使用的高铝玻璃一般厚度小于0.7mm,属于超薄玻璃的范畴,其生产的难度更大,并要求产品质优、厚度薄且均匀,能否规模稳定生产硅酸盐电子玻璃成为目前衡量一个国家高端玻璃制造水平的标志。
目前,普通平板玻璃熔窑由于熔化玻璃粉料速度较慢,使得玻璃原料挥发性较大,玻璃溶液排泡过程缓慢,微小气泡难以全部排出,这样的普通熔窑用来生产硅酸盐玻璃,势必会影响玻璃表现,增加玻璃内部的缺陷问题,因此,如何能够满足生产高质量玻璃制造水平的需求,研制出熔制电子玻璃的熔窑是本领域技术亟待解决的问题。
发明内容
本实用新型的目的是为了解决上述问题而提供了一种用于电子玻璃熔制的熔窑;通过该熔窑设置的纯氧喷枪,不仅提供了附加能量,提高了投料口处温度,强化了投料循环液流的对流,还提高了投料口端的热交换,有效地增加配合料上方的热负荷,使刚熔化的玻璃液较快地进入投料循环流,从而促进玻璃液的快速熔化;而且,该熔窑设置的鼓泡器从玻璃熔窑底部位置从下而上喷出具有一定频率的经过净化的热空气,从而带动玻璃液面以下的各种气泡排到玻璃液的上表面,促使玻璃的澄清过程,减少玻璃内部的缺陷,同时,消泡器喷出具有一定压力的消泡物质,遇到玻璃上表面的微小气泡会迅速和上表面的气泡发生氧化还原反应,致使气泡破裂,达到加速澄清的作用;该熔窑设置的电极加热装置能够精确调节玻璃的粘度温度曲线,保证电子玻璃成型所需的粘度温度;另外,该熔窑设计合理,投资运行成本低,生产效果显著,能够满足电子玻璃成型需求,有益于推广应用。
为了达到上述目的,本发明是通过如下技术手段实现的:
一种用于电子玻璃熔制的熔窑,它由玻璃熔窑、电极加热装置、蓄热室、消泡器、小炉、纯氧喷枪、鼓泡器部分组成,其特征是:玻璃熔窑一端设置有投料口,玻璃熔窑两侧分别对称设置有纯氧喷枪、小炉、消泡器、电极加热装置,玻璃熔窑内底部设置有若干鼓泡器,玻璃熔窑两侧分别通过若干个小炉与蓄热室相连接,小炉后端设置有若干个电极加热装置,小炉前端设置有纯氧喷枪,电极加热装置通过导线与电源相连接。
所述的电极加热装置、消泡器、纯氧喷枪一端均穿入玻璃熔窑内,消泡器、鼓泡器采用耐热不锈钢材质制成。
工作原理:首先,玻璃原料投入玻璃熔窑进行加热熔化,投料口处的纯氧喷枪提供附加能量用于直接加热配合料,配合料在玻璃熔窑内熔化获得能量的主要途径是来自玻璃熔窑内燃烧火焰的辐射热,同时配合料的吸热能力比玻璃液的吸热能力大,这样有效地增加配合料上方的热负荷;同时,玻璃熔窑底部的鼓泡器从下而上具有一定频率的喷出经过净化的热空气,带动玻璃液面以下的各种气泡排到玻璃液的上表面,促使玻璃液的澄清过程,而且,玻璃窑炉两侧的消泡管喷出具有一定压力的TiCl4和SnCl4,遇到玻璃上表面的微小气泡后,TiCl4和SnCl4会迅速和上表面的气泡发生氧化还原反应,致使气泡破裂,达到加速澄清的作用,保证了玻璃组成的稳定。
本实用新型主要具有以下有益效果:
1、通过该熔窑设置的纯氧喷枪,不仅提供了附加能量,提高了投料口处温度,强化了投料循环液流的对流,还提高了投料口端的热交换,有效地增加配合料上方的热负荷,使刚熔化的玻璃液较快地进入投料循环流,从而促进玻璃液的快速熔化。
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