山东科威数控机床有限公司铣床官方网站今天是:2025-05-14切换城市[全国]-网站地图
推荐产品 :
推荐新闻
技术文章当前位置:技术文章>

玻璃中Fe的制作方法

时间:2025-05-13    作者: 管理员

专利名称:玻璃中Fe的制作方法
技术领域
本发明属于玻璃的测试方法技术领域,主要涉及的是玻璃中Fe2+和Fe3+含量的测试方法。
背景技术
在玻璃熔窑中,玻璃中的铁含量是一个重要参数,在玻璃中铁是以Fe2+和Fe3+两种价态存在的,二者的比值可以表征玻璃的氧化还原状态,而玻璃的氧化还原状态又和玻璃成品的气泡数量之间存在着一定的关系。而且玻璃中的Fe2+能强烈地吸收红外线,Fe3+能强烈地吸收紫外线,Fe2+的含量对玻璃熔制过程的热传递有明显作用,将直接影响熔窑内玻璃液的温度分布,从而影响玻璃的熔制与澄清,同时,二者之间的比值,又是玻璃液氧化还原状态的直接反映。所以快速检测玻璃中Fe2+和Fe3+的含量,对监控玻璃生产过程中氧化还原状态,反馈工艺信息并及时进行调整,提高玻璃质量有着重要的意义。
目前,在玻璃生产中对玻璃中FeO与Fe2O3含量的分析测试,是用化学湿法分析测试。即将所要分析的玻璃研磨成细粉,烘干,然后用酸处理变成溶液,再通过化学滴定法或比色测得结果。这个过程时间比较长,大约需用8个小时;Fe2+和Fe3+的分析是两个不同的操作程序,工作量大;由于过程复杂,容易产生误差,特别是Fe2+的分析,环境因素影响较大,操作方法较难掌握,数据的准确性和重复性较差。显然,用这种方法控制生产,不能及时、准确反馈玻璃中亚铁/总铁变化、生产工艺变化的信息,延误问题解决的时机。

发明内容
本发明的目的即由此产生,提出一种玻璃中Fe2+和Fe3+含量的测试方法,使该测试方法具有过程简单,操作简便,数据准确性、重复性好,测试过程一次完成的特点。
本发明完成上述目的采取的技术方案是取玻璃原片,采用分光光度计测出玻璃在350nm~1100nm波长段的吸光度,利用1mm玻璃在波长1050nm处的吸光度与770nm处吸光度的差值,计算得出玻璃中Fe2+的含量;本发明提出的Fe2+含量的计算公式为Fe2+(Wt%)=3.001(K1050-K770)/d+0.0009;对350nm~1100nm波长段的吸光度曲线进行二阶求导,得到波长为370nm~390nm之间吸光度二阶导数的最大值KdII,经厚度折算为1mm玻璃吸光度的二阶导数最大值KII,计算得出玻璃中Fe3+的含量,本发明提出的Fe3+含量的计算公式为Fe3+(Wt%)=495.66KdII/d+0.0033,公式中,d为玻璃厚度,以1mm作为单位,(K1050-K770)/d为1mm玻璃在波长1050nm处的吸光度与770nm处吸光度的差值,KdII/d为1mm玻璃吸光度的二阶导数最大值。
根据不同金属离子在不同波长对光的吸收能力不同的特性,发明人利用分光光度计通过测定玻璃在某波长的吸光度,来确定玻璃中某金属离子或金属氧化物的含量。二价铁离子Fe2+在400nm~800nm处吸收很弱,在红外区吸收较强,在1000nm~1100nm波段有稳定的吸收,经研究发现玻璃中Fe2+的含量与玻璃在770nm和1050nm这两个波段处的吸光度之差有关。对于白玻,除铁以外的其他元素对任何波长的吸收都是均匀的,因此对于同一厚度的玻璃,Fe2+的含量越高,则玻璃在波长为770nm和1050nm处的吸光度之差越大,也就是说Fe2+的含量与单位厚度玻璃在波长为770nm和1050nm处的吸光度之差成正比,有线性关系y=a(K1050-K770)+b。
发明人取13个不同厚度的玻璃样品,分别进行分析,利用的分析方法是比色法和滴定法,对分析结果进行比较,将结果相近的9个样做为标样。在分光光度计上测得770nm和1050nm处的吸光度,结果如表1。
表1
为了计算方便,我们把玻璃厚度转换为1mm,折算方法有两种,分别如下1)对于厚度为d的玻璃,透过率为Td,吸光度为Kd,转换为1mm厚玻璃的透过率T和吸光度K,有T=(Td92.16)1d×92.16]]>Kd=lnTddK=lnTd]]>得到K=Kdd+4.5235(d-1)d2]]>将9个标样测试后,计算玻璃(1mm)在770nm和1050nm处的吸光度K770和K1050的差值,曲线如

图1,通过线性回归,得到Fe2+含量的回归方程式为y=2.9815(K1050-K770)+0.0014 (1)R2=09985R2——均方差(反映回归曲线的接近程度),R2=1-Σ(yi-y^)2Σ(yi-y‾)2;]]>yi——第I点Fe2+分析值; ——由式(1)的计算值;y——Fe2+分析值的平均值。
2)对于厚度为d的玻璃,吸光度为Kd,转换为1mm厚玻璃的吸光度K,有K=Kdd,]]>由此所得曲线如图2。
通过线性回归后,所得的线性方程为y=3.001(K1050-K770)+0.0009 (2)R2=0.9995比较图1图2可以看出,由以上两种计算方法所得曲线的线性都很好,第2种的均方差R2更接近1,说明该方法的线性关系更好,计算也更简便。因此,我们采用第2条曲线做为标准曲线。
三价铁离子Fe3+的吸收由紫外至400nm之间,在380nm附近有一个特征吸收峰(见图3),因此玻璃中Fe3+的含量与玻璃在380nm处的吸光度有关。
由图3可以看出380nm处的吸收峰头部比较圆滑,位于370nm~390nm之间,很难找出变化的极大点(这主要是色心的干扰),为排除色心的影响,我们对曲线进行二阶求导,使Fe3+的吸收峰最值更尖锐、明显,求导后的曲线如图4。玻璃(1mm)中Fe3+的含量与370nm~390nm之间吸光度求导后最大高度成正比。
将以上分析的13个样,用等离子体发射光谱仪(ICP)测得铁的总含量(以三氧化二铁计),分析结果基本一致,取11个样品的结果做为标样。本方法中以ICP结果为准,结果如表2。
表2

利用本发明Fe2+的测试方法,测得1#-11#样品中FeO的含量,表2中利用ICP所测试的总铁含量,分别减去各自的Fe2+含量,即为标准样品的三价铁含量。在分光光度计上测试标准样品的吸光度曲线并对其进行二阶求导,得到波长为370nm-390nm之间吸光度二阶导数的最大值KdII,再经过厚度折算为1mm玻璃吸光度的二阶导数最大值KII。在以KII值为横坐标,三价铁含量为纵坐标的坐标上得到11个点,这些点成线性关系。
玻璃厚度的折算方法同Fe2+,用方法1计算结果得到的Fe3+的回归曲线如图5,均方差R2=0.9907;由方法2计算结果得到的Fe3+的回归曲线如图6,均方差R2=0.9985。二者相比,也是方法2线性较好,且计算简便。因此我们采用图6中的回归曲线做为Fe3+(以Fe2O3计)的标准曲线,通过线性回归得到的线性方程是
y=495.66KII+0.0033 (3)其中,KII=KdII/d,即Fe3+(Wt%)=495.66KdII/d+0.0033因此,只要测出玻璃在350nm~1100nm波长段的吸光曲线,即可计算得到玻璃的Fe2+/Fe3+值。操作简便、快捷。整个过程只用15分钟;Fe2+、Fe3+的测试一次完成;过程简单,操作简便;数据准确性、重复性好,Fe2+的最大绝对误差为2E-4,最大相对误差为0.777%,相对标准偏差为0.524%,Fe3+的最大绝对误差为3.36E-3,最大相对误差为5.49%,相对标准偏差3.301%。本专利的测试方法能及时准确地反馈玻璃生产中熔窑状态变化的信息,有利于快速解决问题。
具体实施例方式
实施例1厚度为4.91mm的白玻,在分光光度计上测出玻璃在350nm-1100nm波长段的吸光度曲线,玻璃在波长为770nm和1050nm处的吸光度分别为0.1113和0.1421,1mm玻璃的吸光度差为(0.1421-0.1113)/4.91=0.0059,带入公式Fe2+(Wt%)=3.001(K1050-K770)/d+0.0009,得到Fe2+的含量0.0187%。将上面测得的吸光度曲线二阶求导(测试仪器有此功能),得到波长为370nm~390nm之间吸光度二阶导数的最大值0.0005619即KdII,此值除以玻璃厚度4.91,得到1mm玻璃吸光度的二阶导数最大值0.0001144即KII,代入公式Fe3+(Wt%)=495.66KdII/d+0.0033,计算得到Fe3+的含量0.060%。
实施例2厚度为9.86mm的绿玻,在分光光度计上测测出玻璃在350nm-1100nm波长段的吸光度曲线,玻璃在波长为770nm和1050nm处的吸光度分别为0.646和1.015,1mm玻璃的吸光度差为(1.015-0.646)/9.86=0.0374,带入公式Fe2+(Wt%)=3.001(K1050-K770)/d+0.0009,得到Fe2+的含量0.113%。将上面测得的吸光度曲线二阶求导(测试仪器有此功能),得到波长为370nm~390nm之间吸光度二阶导数的最大值0.00603即KdII,此值除以玻璃厚度9.86,得到1mm玻璃吸光度的二阶导数最大值即KII0.00061,代入公式Fe3+(Wt%)=495.66KdII/d+0.0033,计算得到Fe3+的含量0.306%。
权利要求
1.一种玻璃中Fe2+和Fe3+含量的测试方法,其特征是取玻璃原片,采用分光光度计测出玻璃在350nm~1100nm波长段的吸光度,利用1mm玻璃在波长1050nm处的吸光度与770nm处吸光度的差值,计算得出玻璃中Fe2+的含量;本发明提出的Fe2+含量的计算公式为Fe2+(Wt%)=3.001(K1050-K770)/d+0.0009;对350nm~1100nm波长段的吸光度曲线进行二阶求导,得到波长为370nm~390nm之间吸光度二阶导数的最大值KdII,经厚度折算为1mm玻璃吸光度的二阶导数最大值KII,计算得出玻璃中Fe3+的含量,本发明提出的Fe3+含量的计算公式为Fe3+(Wt%)=495.66KdII/d+0.0033,公式中,d为玻璃厚度,以1mm作为单位,(K1050-K770)/d为1mm玻璃在波长1050nm处的吸光度与770nm处吸光度的差值,KdII/d为1mm玻璃吸光度的二阶导数最大值。
全文摘要
本发明提出的玻璃中Fe
文档编号G01N21/31GK1712932SQ200410010368
公开日2005年12月28日 申请日期2004年6月25日 优先权日2004年6月25日
发明者姜宏, 王桂荣, 赵会峰, 鲁鹏, 有学军, 王晓东, 马洁, 韩颖 申请人:中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司

  • 专利名称:一种工业用液体称量装置的制作方法技术领域:本实用新 型涉及一种称量装置,特别是一种配合工业配液罐使用的液体称量装置。背景技术:在生产中,尤其是医药生产中,需要对大批液体进行准确称量定容,比如注射针液 配料,通常做法是在配液罐中探入
  • 专利名称:一种数控镜头检测装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及镜头检测产品领域,具体涉及一种数控镜头检测装置。 背景技术:当前摄像头模组行业镜头组装形式基本分为人工组装及自动设备组装,不论何种方式,其基本工艺大致相同,具体方式为,首先将贴
  • 专利名称:一种生物有效磷的测定方法技术领域:本发明涉及一种生物有效磷的测定方法,具体地说是一种使用氧化铁醋酸纤维素复合膜(FeOCAM)测定水体沉积物和土壤中的生物有效磷的方法。背景技术: 近年来,由于人类活动的加剧,大量磷会随城市污水、工
  • 专利名称:多威胁检测系统的制作方法技术领域:本发明通常涉及用于检测威胁项目(threatening item)的存在的系统,并且更具体地,涉及用于使用多个测试并行检测威胁项目的存在的系统。背景技术:今天,在类似于机场或政府建筑的公众地点处的
  • 专利名称:硅基底多层线圈结构的微型涡流传感器的制作方法技术领域:本发明属于微传感器技术领域,具体涉及金属构件表面微小裂纹检测。背景技术:目前,用于微裂纹无损检测的设备主要由磁粉探伤仪、超声探伤仪、射线探伤仪。磁粉探伤仪具有一定的缺点例如,对
  • 专利名称:一种气体绝缘金属封闭开关设备局放检测装置及绝缘子的制作方法技术领域:本实用新型涉及ー种气体绝缘金属封闭开关设备局放检测装置及绝缘子。背景技术:在气体绝缘金属封闭开关设备中,当存在金属异物等内部缺陷吋,由于绝缘效果不理想,所以存在局
山东科威数控机床有限公司
全国服务热线:13062023238
电话:13062023238
地址:滕州市龙泉工业园68号
关键词:铣床数控铣床龙门铣床
公司二维码
Copyright 2010-2024 http://www.ruyicnc.com 版权所有 All rights reserved 鲁ICP备19044495号-12