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淺談化學鋼化的原理
 發布時間:2012年07月05日 瀏覽:6384
“化學鋼化”又稱之為“離子交換鋼化”,這也充分體現了該方法原理的實質。在化學鋼化生產的原理中,無論是高溫型離子交換法還是低溫型離子交換法,其實質都是通過離子交換的方式,實現玻璃中的堿金屬離子與熔鹽中的金屬離子的交換,從而達到玻璃表面的微裂紋的消失和玻璃表面壓應力層的形成,最終實現玻璃被增強的效果。即在一定溫度條件徑堿金屬離子的熔鹽中,在化學位和純度梯度的推動下,玻璃中的小半徑堿金屬離子與熔鹽中的大半徑堿金屬離子互相交換,產生互擴散過程,改變玻璃的表面組成,以提高玻璃強度。如式(1)所示:

A+玻璃 +B+熔鹽=B+玻璃 +A+熔鹽——(1

離子交換前             離子交換后

互擴散過程是化學擴散形式中的一種,也叫離子交換。由于大離子占據了玻璃亞表面層中小離子的位置,使得玻璃表面體積膨脹的趨勢產生“擠塞”現象,在玻璃表面上產生具有很大應力值的壓應力層。如圖1所示。

錦泰圖片

置于壓應力之下,而內部則產生起補償作用的張應力,這種方式與物理鋼化的方式很相似。一般情況下,我們將“離子交換鋼化”方法又細分為:“高溫型離子交換”和“低溫型離子交換”方法。

1.高溫型離子交換

高溫型離子交換是指在高溫條件下(溫度在轉變溫度以上至軟化點以下的范圍內),玻璃與熔鹽間的離子通過充分的交換,在玻璃表面形成膨脹系數比玻璃基體小的薄層。當進入冷卻階段時,由于玻璃表面層的收縮與基體的收縮程度不同,玻璃表面會產生具有很大應力值的壓應力層,從而實現玻璃增強的效果。該應力值的大小可以通過下式計算。

s E1- v-1(a1 – a2 )△T——(2

式中:

s —表面應力;

E—玻璃彈性模量;

v—泊松比;

a1 a 2—內外層玻璃的膨脹系數;

T—溫度差。

從式(2)可以看出,“內外層玻璃的膨脹系數的差值”和“溫度差”與表面應力值成正比關系,也就是說,可以通過熔鹽成份、濃度以及溫度等外界條件的改變,而獲得適宜的玻璃表面應力值。

2.低溫型離子交換

低溫型離子交換是指交換溫度不超出玻璃轉變溫度的范圍,玻璃與熔鹽間的離子通過充分的交換,熔鹽中的大體積離子K+置換玻璃中的小體積離子Na+,利用離子體積上的差別在玻璃表層形成嵌擠壓應力層,達到玻璃增強的效果。該應力值的大小可以通過下式計算。

1 E DV

s1/3×E/1-v×△V/V——(3

式中:

s —表面應力;

E—玻璃彈性模量;

v —泊松比;

V—離子交換前玻璃的體積;

V—離子交換產生的體積差。

從式(3)可以看出,離子交換產生的體積差與表面應力值成正比關系,也就是說,可以通過改變離子交換產生時的體積差,得到理想的玻璃表面應力值。

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