鋼化玻璃屬于安全玻璃。鋼化玻璃實際上為了提高玻璃的強度,通常使用化學或物理方法在玻璃表面形成壓力應力,玻璃承受外力時,首先抵消表面應力,以提高載荷能力,提高玻璃本身的抗壓性、漢西性、沖擊性等。優點一種是強度比一般玻璃高幾倍,抵抗彎曲。第二,使用安全,提高承載能力,改善易碎性,加強玻璃破壞也是沒有銳角的小碎片,對人體的危害減少了。鋼化玻璃的內急冷熱性能比普通玻璃高2~3倍,一般能經受150C以上的溫差變化,對防止熱爆開有明顯的效果。安全:玻璃被外力破壞時,碎片變成蜂窩狀的小鈍角顆粒,對人體沒有危害。高度度:厚度相同的鋼化玻璃的沖擊強度是普通玻璃的3 ~ 5倍,彎曲強度是普通玻璃的3 ~ 5倍。熱穩定性:鋼化玻璃具有良好的熱穩定性,可以承受相當于普通玻璃3倍的溫差,并且可以承受150C的溫差變化。用途:扁平的鋼化,彎曲的鋼化玻璃屬于安全玻璃。廣泛應用于高層建筑門窗、玻璃幕墻、室內隔斷玻璃、照明天花板、觀光電梯通道、家具、玻璃護欄等。 [詳情]
鋼化玻璃及其生產工藝鋼化玻璃的發展期初可以追溯到17世紀中期。一位名叫羅伯特的萊茵王國王子做了一個有趣的實驗,他把一滴融化的玻璃液放入冷水中,制成了非常堅硬的玻璃。這種高度度粒子型玻璃像水滴一樣拖著長長彎曲的尾巴,被稱為“羅伯特王子小顆粒”。但是當小顆粒的尾巴彎曲折斷的時候,奇怪的是整個小顆粒突然變成了嚴重倒塌的粉末。(莎士比亞,哈姆雷特)上述方法與金屬的淬火很相似,這是玻璃的淬火。因為這種淬火沒有改變玻璃的成分,所以被稱為物理淬火,鋼化玻璃也被稱為tempered? glass,也被稱為淬火玻璃。鋼化玻璃是1874年法國人獲得的,加強方法是將玻璃加熱到接近軟化溫度的溫度,然后立即放入溫度較低的液體罐中,以提高表面應力。這是早期液體強化方法。德國的Frederick? Siemens在1875年獲得了專門領域李,美國馬薩諸塞州蓋布e. rogens在1876年將強化方法應用于玻璃州杯子和燈柱。同年,新澤西州Hugo? hill獲得了。20世紀30年代,法國的桑戈班和美國的特爾立通量,英國的皮爾金頓都開始供應汽車,生產擋風的大面積平板鋼化玻璃。日本也在20世紀30年代相繼進行了鋼化玻璃工業生產。從此,世界開始了大量生產鋼化玻璃的時代。1970年以后,英國的Triplex以液體介質成功強化厚度為0.75~1.5mm的玻璃,結束了物理強化不能強化薄玻璃的歷史,這是鋼化玻璃技術的重大打破。 [詳情]