หน้าหลัก > ข่าว > รายละเอียด

ทิศทางการพัฒนากระจกคริสตัล

Sep 01, 2021

มลพิษของตะกั่วในแก้วคริสตัลได้รับการสังเกตเสมอ ในปี 1976 องค์การอนามัยโลก (WHO) สังเกตเห็นปริมาณตะกั่วที่ละลายในแก้วและเซรามิกและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ควบคุมปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายในเคลือบเซรามิก องค์การระหว่างประเทศเพื่อมาตรฐาน (ISO) ระบุใน ISO 7086/1 และ ISO 7086/2 ว่าควรใช้สารละลายกรดอะซิติก 4% (v / v) เพื่อแกะสลักเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่ 22 ° C สําหรับผลิตภัณฑ์แก้วกลวงที่มีปริมาตรน้อยกว่า 600 มล. ปริมาณ Pb ที่ละลายขีดจํากัดที่อนุญาตคือ 5 mg / L และเมื่อปริมาตรมากกว่า 600 มล. ขีด จํากัด ที่อนุญาตสําหรับการสลาย Pb คือ 2.5 mg / L ในปี 1991 สหพันธ์คริสตัลนานาชาติยุโรปและอเมริกา (สหพันธ์คริสตัลนานาชาติ) ได้ทํากฎระเบียบที่เข้มงวดกว่า ISO ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันขีด จํากัด ที่อนุญาตสําหรับการสลายตัวของ Pb คือ 1.5 mg / L [4]

สภาความปลอดภัยแห่งชาติแคนาดา (สภาความปลอดภัยแห่งชาติ NSC) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลึกตะกั่วโดยระบุว่าการบริโภคตะกั่วต่อคนต่อวันไม่ควรมากกว่า 5μg / d เมื่อแก้วคริสตัลตะกั่วเต็มไปด้วยไวน์ปริมาณตะกั่วที่ละลายสามารถเข้าถึง 1 ~ 500μg / L ไม่แนะนําให้เก็บของเหลวที่เป็นกรดไว้ในขวดผลึกตะกั่ว ทารกและเด็กไม่ควรใช้ขวดและถ้วยคริสตัลตะกั่ว หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรดื่มของเหลวในแก้วคริสตัลตะกั่ว

คําสั่งของรัฐสภาและคณะมนตรีของสหภาพยุโรป 2002/95/ec กําหนดว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2007 วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสารอันตราย Pb, Hg, Cd และ Cr6 + เป็นสารอันตรายระดับ 10-9 แต่แก้วคริสตัลตะกั่วจะถูกชั้นวางชั่วคราว

จากแนวโน้มการพัฒนาแก้วคริสตัลปลอดสารตะกั่วเป็นสิ่งจําเป็น ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ประเทศในยุโรปตะวันออกเช่นสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐเช็กได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับผลึกปลอดสารตะกั่ว ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 ถึงทศวรรษที่ 1990 บางประเทศในตะวันตกยังออกสิทธิบัตรสําหรับคริสตัลปลอดสารตะกั่ว ผลึกปลอดสารตะกั่วที่เก่าแก่ที่สุดที่ศึกษาคือผลึกแบเรียมและผลึกสังกะสี ตัวอย่างเช่นผลึกแบเรียมที่พัฒนาโดยอดีตสหภาพโซเวียตมี 15% ถึง 30% BaO และดัชนีการหักเหของแสง nD คือ 1.53 ถึง 1.535 เมื่อเนื้อหาของ BaO สูงการกัดกร่อนของวัสดุทนไฟจะร้ายแรงและง่ายต่อการปรากฏสองครั้ง ฟองอากาศและความโปร่งใสความขาวและการหักเหของแสงด้อยกว่าผลึกตะกั่วและผลึกแบเรียมมีความแข็งสูงกว่าผลึกตะกั่วและการแกะสลักการบดและการขัดเงาของพวกเขาไม่ดีเท่าผลึกตะกั่วดังนั้น ZnO จึงถูกเพิ่มเข้าไปในผลึกแบเรียมเพื่อแทนที่ส่วนหนึ่งของ BaO เช่นผลึก SiO2 Lithopone 60%, BaO 10%, ZnO 10%, K2O 10%, Na2O 10% มีดัชนีการหักเหของแสงที่ 1.531 ซึ่งต่ํากว่าผลึกตะกั่ว ในแก้วซิลิเกตดัชนีการหักเหของ TiO2 นั้นสูงมาก (ดัชนีสารเติมแต่ง 2.2 ~ 2.4) และ ZrO2 ก็ค่อนข้างสูง นักวิชาการโซเวียตได้พัฒนาผลึกไทเทเนียมและคริสตัลเซอร์โคเนียม ไทเทเนียมมีดัชนีการหักเหของหักเหสูง แต่ TiO2 จะช่วยเพิ่มธาตุเหล็ก ความสามารถในการระบายสีไม่ดีต่อความโปร่งใสและความขาวของแก้วคริสตัล ความบริสุทธิ์สูงนาโนไทเทเนียมออกไซด์มีราคาแพง

ผลึกเซอร์โคเนียมที่พัฒนาโดยอดีตสหภาพโซเวียตมี SiO2 64% 9.5% CaO, 4.7% ZnO, 6.2% ZrO2, 3.0% K2O, 12.6% Na2O และใช้ ZrO2 หรือเพทายบริสุทธิ์ (ZrSiO4) เป็นวัตถุดิบโดยมีดัชนีการหักเหของแสง 1.542 ~ 1.547 และความหนาแน่น 2.59 ~ 2.75g / cm3 ซึ่งเทียบเท่ากับผลึกตะกั่วขนาดกลาง ความโปร่งใสและความขาวของแก้วยังไม่ดีเท่ากับผลึกตะกั่วเนื่องจากแร่เซอร์โคเนียมมีสิ่งสกปรกมากขึ้นและยากที่จะชําระและ ZrO2 ยากที่จะละลายซึ่ง จํากัด การผลิตคริสตัลเซอร์โคเนียม

เพื่อปรับปรุงความหนาแน่นและดัชนีการหักเหของแสงในขณะที่คํานึงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการของการละลายและการขึ้นรูปสิทธิบัตรผลึกปลอดสารตะกั่วในต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้ออกไซด์ที่หลากหลายที่มีดัชนีการหักเหของแสงสูงเช่น SrO, ZnO, BaO, TiO2, ZrO2 เป็นต้น มีรายงานการวิจัยที่คล้ายกันในประเทศจีน [5] และช่วงองค์ประกอบ (เศษส่วนมวล) คือ SiO2 66% ~ 75%, B2O3 1% Al2O3 0%~0.5%, CaO 1%, BaO 7%~15%, ZnO 0.5% '1%, SrO 0.5%~1%, TiO2 0.5%~1%, Na2O 8%~10%, K2O 3%~7%, ความหนาแน่น 2.55~2.57g/cm3, ดัชนีการหักเหของแสง 1.501 แม้ว่าดัชนีการหักเหจะไม่สูง แต่ดัชนีการหักเหจะไม่สูง แต่ดัชนีการหักเหของแสงจะไม่สูง แต่ดัชนีการหักเหจะไม่สูง แต่ดัชนีการหักเหของแสงจะไม่ใช่สูง แต่ดัชนีการหักเหของแสงจะไม่สูง แต่ดัชนีการหักเหของแสงจะไม่สูง แต่ดัชนีการหักเหของแสงจะไม่ใช่สูง แต่ดัชนีการหักเหของค่า ความต้านทานกรดเป็นสิ่งที่ดีมากและปริมาณการละลายเมื่อวางไว้ใน 4% HAC เป็นเวลา 24 ชั่วโมงคือ<2×10-9 (ie=""><2ppb). hybrid="" crystal="" is="" the="" research="" direction="" of="" lead-free="" crystal.="" how="" to="" optimize="" the="" type="" and="" amount="" of="" high="" refractive="" index="" oxide="" and="" the="" ratio="" of="" each="" composition="" to="" achieve="" the="" highest="" density,="" refractive="" index="" and="" dispersion,="" and="" at="" the="" same="" time="" make="" full="" use="" of="" the="" blockage="" between="" the="" two="" valent="" ions="" the="" effect="" and="" the="" accumulation="" effect="" of="" high-valent="" ions="" improve="" the="" acid="" resistance="" and="" weathering="" resistance="" of="" the="" crystal.="" in="" addition,="" the="" properties="" of="" glass="" melting,="" forming,="" hot="" working="" and="" cold="" working="" (engraving,="" grinding,="" polishing,="" etc.)="" should="" be="" taken="" into="" consideration,="" and="" should="" be="" as="" close="" as="" possible="" to="" lead="">

นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับการเคลือบผิวแก้ว ในอีกด้านหนึ่งฟิล์มซิลิคอนสูงจะถูกเคลือบบนพื้นผิวของผลึกตะกั่ว หลังจากเผาที่ 500 ° C และ 1h ฟิล์ม SiO2 จะเกิดขึ้นซึ่งสามารถปรับปรุงความต้านทานกรดของผลึกตะกั่วและลดการสลายตัวของ Pb [6]; ในทางกลับกันใช้วิธีโซลเจลเพื่อเคลือบ SiO2-PbO-K2O บนพื้นผิวของแก้วมะนาวโซดาธรรมดา ภาพยนตร์สามารถเล่นเอฟเฟกต์ของผลึกตะกั่ว ตัวอย่างเช่นการใช้เอทิลออร์โธซิลิเกตตะกั่วอะซิเตทโพแทสเซียมอะซิเตทเป็นสารตั้งต้นและไดเมทิลซัลฟ้อไซด์เป็นตัวทําละลายโซลที่เตรียมไว้สามารถเคลือบบนพื้นผิวของแก้วด้วยวิธีการปั่นออก หลังจากการรักษาความร้อนที่ 400 ° C ฟิล์มแก้วจะได้รับดัชนีการหักเหของแสง 1.565

ในทิศทางการพัฒนาในอนาคตของแก้วคริสตัลนอกเหนือจากการพัฒนาของผลึกปลอดสารตะกั่วในอีกด้านหนึ่งมีความจําเป็นต้องรักษาประเพณีและงานฝีมือแบบดั้งเดิมอาจกลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ในทางกลับกันมีความจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีใหม่และกระบวนการใหม่ มาใช้ มันพัฒนาไปตามเส้นทางนี้เช่นกลุ่มบาคาร่าซึ่งไม่เพียง แต่ผลิตกระจกแกะสลักด้วยมือและดินแบบดั้งเดิม แต่ยังผลิตผลิตภัณฑ์แก้วคริสตัลบดและผลิตภัณฑ์แก้วคริสตัลพื้นดินจํานวนมากด้วยเครื่องตัดและแกะสลักอัตโนมัติด้วยเลเซอร์ 3 มิติ เช่นเดียวกับสโลวาเกียซึ่งไม่เพียง แต่ผลิตการตกแต่งผลึกตะกั่วและงานหัตถกรรม แต่ยังผลิตผลิตภัณฑ์ไฮเทคเช่นกล้องส่องทางไกลไมโครสเฟียร์ที่หักเหสูงและเส้นใยออปติคอล

แอตลาสรายการ