所述玻璃组合物还可以包含除氧化锂之外的碱金属氧化物(例如,如na2o和/或k2o),以及包含碱土金属氧化物(例如,如mgo和/或cao),其量使得玻璃组合物具有化学和机械耐久性,并且液相线粘度足以允许使用熔合下拉成形工艺来生产所述玻璃组合物。另外,玻璃组合物中存在的碱金属氧化物促进了通过离子交换对玻璃组合物进行化学强化。在一些实施方式中,所述玻璃组合物可以包含p2o5、b2o3、或者p2o5和b2o3二者,其可以被包含到玻璃组合物中以提高液相线粘度、抗损坏性或同时提高液相线粘度和抗损坏性。本文将描述玻璃组合物的各个实施方式并且参考具体的实例来进一步说明。如本文所用的术语“软化点”是指玻璃组合物的粘度为。如本文所用的术语“退火点”是指根据astmc598-93确定的温度,在该温度下,给定玻璃组合物的玻璃粘度为约。如本文所用的术语“t12”是指根据astmc598-93确定的温度,在该温度下,给定玻璃组合物的玻璃粘度为约1012泊。如本文所用的术语“应变点”和“t应变”是指根据astmc598-93确定的温度,在该温度下,给定玻璃组合物的玻璃粘度为约。术语“液相线温度”是指某温度,在高于该温度时,玻璃组合物完全为液体并且玻璃的组成组分没有结晶。耐磨地坪材料质量问题;天津聚氨酯耐磨粉供应
离子交换工艺的参数包括但不限于浴的组成和温度、浸没时间、玻璃在一个或多个盐浴中的浸没次数、多个盐浴的使用、其他步骤(例如退火、洗涤等),这些参数一般由玻璃的组成和所需的层深度以及通过离子交换强化工艺获得的玻璃组合物的压缩应力决定。例如,含碱金属的玻璃的离子交换可以通过浸没在至少一个包含盐的熔融浴中来实现,所述盐例如但不限于更大的碱金属离子的硝酸盐、硫酸盐和氯化物。熔融盐浴的温度通常在约350摄氏度(℃)至高达约450℃的范围内,同时,浸没时间在约高达约36小时的范围内。但是,也可以采用与上述不同的温度和浸没时间。通过用来自熔融盐浴的多个第二金属离子替换玻璃的外部区域中的多个碱金属离子以使得外部区域包含多个第二金属离子,离子交换强化在由所述玻璃组合物制成的玻璃的外部区域中产生了压缩应力。碱金属离子各自具有离子半径,并且第二金属离子各自具有第二离子半径。第二离子半径大于离子半径,在外部区域中存在较大的第二金属离子使得在外部区域中产生了压缩应力。碱金属离子可以是锂、钠、钾和铷的离子。第二金属离子可以是钠、钾、铷和铯中的至少一种的离子。一般来说,第二金属离子不同于碱金属离子。江苏抗刮耐磨粉研发有一定的消光作用,可作为半光和无粉末涂料的消光材料,可减少消光剂的添加量。
玻璃组合物包括的li2o的量为约2摩尔%至约15摩尔%,或约2摩尔%至约14摩尔%,以及其间的所有范围和子范围。如果玻璃组合物中的li2o的量过低,例如小于2摩尔%,则玻璃中的离子交换速率下降,并且通过离子交换在玻璃中产生的压缩应力也减小。如果玻璃组合物中的li2o的量过高,例如大于14摩尔%或15摩尔%,则玻璃组合物的液相线粘度降低,并且玻璃在熔合成形期间可能结晶。在一些实施方式中,玻璃组合物包含至少约4摩尔%的li2o。例如,玻璃组合物中的li2o的浓度可以大于5摩尔%,或大于6摩尔%。在一些实施方式中,玻璃组合物可以具有大于或等于4摩尔%的li2o,大于或等于5摩尔%的li2o,或者甚至是大于或等于6摩尔%的li2o。在一些实施方式中,玻璃组合物包含小于约12摩尔%的li2o,小于约10摩尔%的li2o,或者甚至是小于约9摩尔%的li2o。在一些实施方式中,玻璃组合物可以具有小于或等于14摩尔%的li2o,小于或等于12摩尔%的li2o,小于或等于10摩尔%的li2o,或者甚至是小于或等于9摩尔%的li2o。例如,在一些实施方式中,玻璃组合物可以包含大于或等于2摩尔%且小于或等于14摩尔%的li2o,大于或等于4摩尔%且小于或等于12摩尔%的li2o。
刮刀510下端的延伸长度可大于开口110的水平方向的大小。刮刀510以开口110排列的方向左右移动并且可向加工室推动向供应室上部排放的粉末p。参照图4的(a)以及(b),说明根据本发明的实施例的密封部300的运作。参照图4的(a),在粉末供应器处于准备运作状态p1时,在垫块210与开口110的内壁111之间具有数毫米的充裕间隔e此时,多层的密封部件310、320向垫块210外侧凸出,以密封垫块210与开口的内壁111之间。如图4的(b)示出粉末供应器的运作状态p2。粉末p供应于垫块210上,而垫块210被上述的热线加热至数百℃。此时,垫块210热膨胀。在此,在外侧密封部件320塑性变形之前,内侧密封部件310先弹性收缩。内侧密封部部件310的收缩期厚度l2小于初始厚度l2、0。外侧密封部件320的厚度l1可与初始厚度l1、0相同或者相似。多层的密封部件310、320的整体厚度l可小于多层的密封部件310、320的初始厚度l0。据此,多层的密封部件310、320容纳由垫块210的热膨胀导致的体积增加,从而可防止多层的密封部件310、320粘固于开口110的内壁111。以下,说明本发明的实施例的层叠加工装置。本发明的实施例的层叠加工装置作为适用上述的粉末供应器的层叠加工装置,包括:腔室部600,内部形成有处理空间。纳米耐磨粉,微米耐磨粉有需要的请联系我们。
玻璃组合物可以包含小于或等于6摩尔%的na2o,小于或等于5摩尔%的na2o,或者甚至小于或等于约4摩尔%的na2o。例如,在一些实施方式中,玻璃组合物可以包含大于或等于0摩尔%且小于或等于6摩尔%的na2o,大于或等于%且小于或等于6摩尔%的na2o,大于或等于%且小于或等于5摩尔%的na2o,大于或等于%且小于或等于4摩尔%的na2o,大于或等于%且小于或等于6摩尔%的na2o,大于或等于1摩尔%且小于或等于6摩尔%的na2o,或者大于或等于%且小于或等于6摩尔%的na2o。因此,应理解,在玻璃组合物中不必存在na2o。然而,当在玻璃组合物中包含na2o时,玻璃组合物中的na2o的量一般小于约6摩尔%。如上所述,玻璃组合物中的碱金属氧化物还可以包括k2o。玻璃组合物中存在的k2o的量也与玻璃组合物的可离子交换性有关。具体地,随着玻璃组合物中存在的k2o的量增加,由于钾和钠离子的交换,因此通过离子交换在玻璃中可获得的压缩应力减小。因此,期望限制玻璃组合物中存在的k2o的量。在一些实施方式中,玻璃组合物中的k2o的量大于或等于0摩尔%且小于或等于%,以及其间的所有范围和子范围。在一些实施方式中,玻璃组合物中的k2o的量小于或等于1摩尔%,或者甚至小于或等于%。耐磨可塑料中,选择合适粒度的氧化铝微粉,可保证良好的施工性和物理强度,并具有良好性价比。江苏抗刮耐磨粉研发
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玻璃组合物中的更大的li2o的量使得所得玻璃具有更佳的离子交换性能。例如,相比于玻璃中的其他碱金属离子与钠和/或钾离子的离子交换,玻璃中的锂离子与钠和/或钾离子的离子交换使得玻璃得到了更大的压缩应力和更大的压缩层深度。当用钠离子对玻璃进行离子交换时,玻璃中的li2o的量相对于其他碱金属氧化物越大,则表面上的压缩应力越大。另外,碱金属氧化物可以在玻璃网络中产生非桥连氧,其可降低化学耐久性,降低粘度,并且使离子交换过程变慢。因此,为了在离子交换强化后在玻璃中实现所需的压缩强度和层深度,在实施方式中,玻璃组合物中的li2o与总r2o的摩尔比大于或等于,其中,r2o是玻璃组合物中的碱金属氧化物li2o、na2o、k2o、rb2o和cs2o的总摩尔量(即,(li2o(摩尔%))/(r2o(摩尔%))大于或等于)。如果玻璃组合物中的li2o与r2o的摩尔比小于,则由离子交换得到的压缩应力减小,结果得到更弱的玻璃并使玻璃的掉落性能下降。在一些实施方式中,玻璃组合物中的li2o与r2o的摩尔比可以大于或等于、大于或等于、大于或等于、大于或等于。具体地,为了在离子交换强化后在玻璃中实现所需的压缩应力和压缩深度,在实施方式中。天津聚氨酯耐磨粉供应
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