Borosilikaatklaas

Mis on borosilikaatklaas

 

Borosilikaatklaas on teatud tüüpi klaas, mille peamised klaasi moodustavad komponendid on ränidioksiid ja boortrioksiid. Borosilikaatklaasidel on väga madal soojuspaisumistegur (≈3 × 10-6 K-1 20 kraadi juures), mis muudab need termilise šoki suhtes vastupidavamaks kui mis tahes muu tavaline klaas. Selline klaas on allutatud väiksemale termilisele pingele ja talub temperatuuride erinevusi ilma umbes 165 kraadise (300 kraadi F) purunemiseta.[1] Seda kasutatakse tavaliselt reaktiivipudelite ja -kolbide, samuti valgustuse, elektroonika ja kööginõude ehitamiseks.

 
Borosilikaatklaasi eelised
 
01/

Optiline selgus
On selge, miks borosilikaatklaas on nähtavuse osas hea lahendus (kuidas ma selle sõnamängu vastu saaksin). Võrreldes paljude plastide, metallide ja muude ehitusmaterjalidega annab klaas sileda pinna, mis annab takistusteta ülevaate seadmete sees toimuvast, parandades iga protsessi jälgimise taset.

02/

Puhastatavus
Mõned ehitusmaterjalid võivad puhastamise hõlbustamisel tekitada probleeme majapidamises. Mitte klaasist! Kleepumisvastane mittepoorne pind muudab boorsilikaatklaasi populaarseks valikuks GMP-ga ühilduvate rakenduste jaoks. Ja selle läbipaistvus võimaldab teil näha, millal on vaja seadmeid puhastada, ilma et oleks vaja protsessi katkestada ja sisekontrolli teha.

03/

Kompaktne disain
Võrreldes alternatiivsete ehitusmaterjalide abil ehitatud süsteemidega on klaaskomponendid palju kompaktsemad, muutes klaasisüsteemi oluliselt väiksemaks. See on eriti kasulik rajatiste puhul, kus on ruumipiirangud, samuti tööpiirkondades, kus ruumipuudus võib osutuda probleemiks. Kompaktne paigutus võib hõlbustada ka saatmist, tarnimist ja paigaldamist.

04/

Korrosioonikindlus
Sarnaselt klaasist vooderdatud terase omadustega tagavad klaasseadmed ületamatu korrosioonikindluse veele, neutraalsete ja happeliste lahuste, kontsentreeritud hapete ja happesegude ning kloori, broomi, joodi ja orgaaniliste ainete suhtes. Selle vastupidavus keemilisele rünnakule on suurem kui enamikul metallidel ja muudel materjalidel isegi pikaajalise kokkupuute korral ja temperatuuril üle 100 kraadi. On vaid mõned kemikaalid, mis võivad põhjustada klaasipinna märgatavat korrosiooni – vesinikfluoriidhape, kontsentreeritud fosforhape ja tugevad söövitavad lahused kõrgel temperatuuril. Kuid ümbritseva õhu temperatuuril saab boorsilikaatklaasi raskusteta käsitseda kuni 30% kontsentratsiooniga söövitavaid lahuseid.

05/

Temperatuuri vahemik
Borosilikaatklaasi tugev temperatuurikindlus muudab selle soovitavaks keemilistes ja farmaatsiaprotsessides. QVF borosilikaatklaasi maksimaalne lubatud töötemperatuur on 200 kraadi (piiravate tegurite tõttu, nagu PTFE tihendid). Temperatuuril üle 525 kraadi hakkab klaas pehmenema ja üle 860 kraadi muutub see vedelaks. Ja vastupidi, seda saab jahutada maksimaalse võimaliku negatiivse temperatuurini, kuid üldiselt soovitatakse seda kasutada kuni –80 kraadini. Täiendavaks eeliseks temperatuurivaru piires on boorsilikaatklaasi võime samaaegselt kokku puutuda kahe erineva temperatuuriga (kuigi ohutuse huvides on soovitatav, et temperatuuride erinevus ei ületaks 100 K).

06/

Struktuuri terviklikkus madala soojuspaisumise tõttu
Otseselt suure temperatuuride erinevusega seotud eeliseks on madal soojuspaisumine. Kuna boorsilikaatklaas ei paisu nagu tavaline klaas, on temperatuuride vahel sujuvam üleminek ja ka võime taluda samaaegselt erinevaid temperatuure. Borosilikaatklaasil on madala soojuspaisumise tõttu äärmiselt madal joonpaisumistegur (3,3 x 10–6 K–1). Lisaks välistab madal soojuspaisumise koefitsient vajaduse kulukate meetmete järele, et kompenseerida temperatuurimuutustest tulenevat soojuspaisumist. See muutub eriti oluliseks pikkade klaastorustike paigutuse puhul, tagades konstruktsiooni kõrge terviklikkuse. Seetõttu on boorsilikaatklaas surveseadmete ehitamisel heaks kiidetud ja end tõestanud materjal.

07/

Taskukohasus
Võrreldes teiste ehitusmaterjalidega, millel on sarnased omadused, näiteks korrosioonikindlus, on klaasi tootmine suhteliselt ökonoomne. Võrreldes teiste valikutega, nagu kvarts, on klaas äärmiselt soodne lahendus. Selle jätkusuutlikkus on lisategur, mis suurendab selle taskukohasust; Nõuetekohase hoolduse ja hoolduse korral võivad teie klaasiseadmed olla pika elueaga.

08/

Inertne käitumine
Kuna protsessikeskkonna ja klaasi vahel puudub interaktsioon või ioonivahetus, puudub ka katalüütiline efekt. Boorsilikaatklaasi inertsus tähendab ka seda, et see ei ole süttiv ega kujuta endast keskkonnariski. Tänu QVF-klaasi inertsele käitumisele ei esine lõhna ega maitse muutusi ning seetõttu saab seda peaaegu piiramatult kasutada farmaatsiarakendustes ning toiduaine- ja joogitööstuses.

Miks valida meid

 

Ekspertiis

Meie meeskonda kuuluvad kvalifitseeritud ja kogenud spetsialistid, kes on oma ala asjatundjad.

Kliendikeskne

Seame esikohale oma klientide rahulolu ning tagame nende vajaduste õigeaegse ja tõhusa täitmise.

Viimasepeal tehnoloogia

Uuendame pidevalt oma tööriistu ja tehnoloogiat, et olla konkurentidest ees ja pakkuda parimat võimalikku teenust.

Kvaliteetne teenindus

Pakume kvaliteetset teenust, tagades, et meie kliendid saavad oma investeeringu eest väärtust.

Kvaliteet

Ettevõtte toodete või teenuste kvaliteet on ülioluline. Otsige ettevõtteid, mis kasutavad kvaliteetseid materjale ja millel on ranged kvaliteedikontrolli protsessid.

Erinevatel borosilikaatklaasi tüüpidel on järgmine tüüpiline keemiline koostis
 

 

Keemiline 3.3 Paisutav borosilikaatklaas 4.9 Paisuv borosilikaatklaas (selge) 5.4 Paisuv borosilikaatklaas (merevaigukollane) 7.8 Paisutav sooda-lubiklaas (merevaigukollane) 9.1 Paisutav sooda-lubjaklaas (selge)
SiO2 80.60% 75.00% 70.00% 67.00% 69.00%
B2O3 13.00% 10.50% 7.50% 5.00% 1.00%
Na2O 4.00% 5.00% 6.50% 12.00% 13.00%
Al2O3 2.30% 7.00% 6.00% 7.00% 4.00%
CaO - 1.50% <1.0% 1.00% 5.00%
Fe2O3 - - 1.00% 2.00% -
Tio2 - - 5.00% - -
K2O - - 1.00% 1.00% 3.00%
BaO - - 2.00% <0.5% 2.00%
Mno2 - - - 5.00% -
MgO - - - - 3.00%

 

Borosilikaatklaasi füüsikalised omadused ja keemilised andmed

Hüdrolüütiline vastupidavus

Paljude rakenduste puhul on oluline, et laboriklaasidel oleks suurepärane hüdrolüütiline vastupidavus; nt auruga steriliseerimise protseduuride ajal, kus korduv kokkupuude kõrgel temperatuuril veeauruga võib leeliselisi (Na+) ioone välja leostuda. Borosilikaatklaasil on suhteliselt madal leelismetallioksiidi sisaldus ja sellest tulenevalt kõrge veekindlus.

Happekindlus

Suure ränidioksiidi (SiO2) massiprotsendiga klaasid on hapete poolt väiksema tõenäosusega rünnatud. 3.3 Paisutav boorsilikaatklaas on üle 80% ränidioksiidist ja seetõttu märkimisväärselt vastupidav hapetele (erandiks on kuum kontsentreeritud fosforhape ja vesinikfluoriidhape). Klaas on jagatud 4 happekindluse klassi ja borosilikaatklaas vastab DIN 12116 klassile S1 ja vastab ISO 1776 nõuetele.

Leelisekindlus

Aluselised lahused ründavad kõiki klaase ja borosilikaatklaasi võib liigitada mõõdukalt vastupidavaks. Borosilikaatklaasi leelisekindlus vastab klassi A2 nõuetele, nagu on määratletud standardites ISO 695 ja DIN 52322.

Borosilikaatklaasi füüsikalised ja keemilised omadused
 

 

  3.3 Paisutav borosilikaatklaas 4.9 Paisuv borosilikaatklaas (selge) 5.4 Paisuv borosilikaatklaas (merevaigukollane) 7.8 Paisutav sooda-lubiklaas (merevaigukollane) 9.1 Paisutav sooda-lubjaklaas (selge)
Laiendustegur (20-300 kraadi C) x10-6K-1 3.3 4.9 5.4 7.8 9.1
Tööpunkti kraadi C 1252 1160 1165 1050 1040
Pehmenemispunkti kraadi C 821 785 770 720 720
Lõõmumispunkti aste C 565 565 560 540 530
Transformatsiooni temperatuur kraadi C 525 565 550 535 525
Tihedus 25 kraadi juures Cg/cm-3 2.23 2.34 2.42 2.5 2.5
Hüdrolüütiline vastupidavus          
Acc. ISO 719 järgi HGB klass 1 HGB klass 1 HGB klass 1 HGB 2 klass Klass HGB 3
Acc. EP-le Tüüp 1 Tüüp 1 Tüüp 1 Tüüp 111 Tüüp 111
Acc. USP-le Tüüp 1 Tüüp 1 Tüüp 1 Tüüp 111 Tüüp 111
Happekindlus (DIN 12116) Klass S1 Klass S1 Klass S1 Klass S2 Klass S1
Leelisekindlus (ISO 695) Klass A2 Klass A2 Klass A2 Klass A2 Klass A2

 

Borosilikaatklaasi tüübid
 

Soda-laimi klaas

Sooda-lubiklaas on kõige levinum (90% klaasist valmistatud) ja odavaim klaasivorm. Tavaliselt sisaldab see 60-75% ränidioksiidi, 12-18% soodat, 5-12% lupja. Vastupidavus kõrgetele temperatuuridele ja äkilistele temperatuurimuutustele ei ole hea ning vastupidavus söövitavatele kemikaalidele on õiglane.

 

 

 

Black Screen Print Tempered Glass
Black Screen Print Tempered Glass

Plii klaas

Pliiklaasis on suur pliioksiidi protsent (vähemalt 20% partiist). See on suhteliselt pehme ja selle murdumisnäitaja annab sära, mida saab ära lõigata lõikamisel. See on mõnevõrra kallim kui sooda-lubiklaas ja seda eelistatakse elektriseadmetes oma suurepäraste elektriisolatsiooniomaduste tõttu. Termomeetri torud ja kunstiklaas on samuti valmistatud plii-leelisklaasist, mida tavaliselt nimetatakse pliiklaasiks. See klaas ei talu kõrgeid temperatuure ega äkilisi temperatuurimuutusi.

Borosilikaatklaas

Borosilikaatklaas on igasugune silikaatklaas, mille koostises on vähemalt 5% booroksiidi. Sellel on kõrge vastupidavus temperatuurimuutustele ja keemilisele korrosioonile. Boorsilikaadi maksumus ei ole nii mugav kui lubi- või pliiklaasi valmistamine ja selle maksumus pole nii madal kui lubi. Selle kasulikkusega võrreldes on selle maksumus mõõdukas. Torustik, elektripirnid, fotokroomsed klaasid, suletud valgusvihuga esituled, laborinõud ja küpsetusnõud on näiteks borosilikaattoodetest.

Glass Panel Printer Touch Screen
Tempered Solar Panel Glass

Alumosilikaatklaas

Alumosilikaatklaas sisaldab alumiiniumoksiidi. See sarnaneb boorsilikaatklaasiga, kuid sellel on suurem keemiline vastupidavus ja see talub kõrgemaid töötemperatuure. Võrreldes boorsilikaadiga on alumosilikaate keerulisem valmistada. Elektrit juhtiva kilega katmisel kasutatakse elektroonikalülitustes takistitena alumiiniumsilikaatklaasi.

Üheksakümmend kuus protsenti ränidioksiidi klaas

Üheksakümmend kuus protsenti ränidioksiidklaasist on boorsilikaatklaas, mis on sulatatud ja vormitud tavapäraste vahenditega, seejärel töödeldakse tükist peaaegu kõigi mittesilikaatsete elementide eemaldamiseks. Kuumutamisel 1200 kraadini moodustuvad poorid tihendatakse. See klaas on vastupidav kuumalöögile kuni 900 kraadi.

3mm Smart Home Automation Tempered Glass Cover
3mm Smart Home Automation Tempered Glass Cover

Sulatatud silikaatklaas

Sulatatud ränidioksiidklaas on puhas ränidioksiid mittekristallilises olekus. Seda on väga raske valmistada, seega on see prillidest kõige kallim. See suudab lühiajaliselt taluda töötemperatuuri kuni 1200 kraadi. (vaata: Klaas ja kosmoseorbiiter)

 

Kontrastsuse mõistmine: borosilikaatklaas ja sooda-lubjaklaas
 

Põhjalik ülevaade sooda lubjaklaasist

Soda-lubjaklaas, mille peamiseks koostisosaks on ränidioksiid, on tänapäeval kõige levinum klaasitüüp. Soodsushinna, keemilise stabiilsuse ja tugevate füüsikaliste omaduste, nagu kõvaduse ja kohanemisvõime tõttu hinnatud lubjalubjaklaasi ainulaadne omadus on selle taaskasutamisvõime. seda saab mitu korda sulatada ja ümber kujundada, ilma et see kvaliteet oluliselt kaotaks.


Naatriumlubjaklaasi tootmisprotsess hõlmab erinevaid tooraineid, sealhulgas naatriumkarbonaati, lubi, dolomiiti, ränidioksiidi ja alumiiniumoksiidi. Need kombineeritakse ja sulatatakse klaasahjus, mille temperatuur võib ulatuda kuni 1675 kraadini. Toorainete valik võib mõjutada ka klaasi lõplikku värvi, kuna sellised komponendid nagu raudoksiid toodavad rohelisi ja pruune klaasnõusid.
Soodaklaasi, mille omadus suurendab temperatuuri langedes viskoossust, saab hõlpsasti vormida mitmesugusteks vormideks. Tootjad kasutavad seda tavaliselt konteinerite ja lehtklaaside jaoks, millest igaühel on unikaalne rakendus.

Boorsilikaatklaasi süvenemine

Erinevalt sooda lubiklaasist ühendab borosilikaatklaas peamiste klaasimoodustavate komponentidena ränidioksiidi ja boortrioksiidi. See on peamiselt tuntud oma madala soojuspaisumisteguri poolest, mis tagab erakordse vastupidavuse termilisele šokile. Need omadused muudavad borosilikaatklaasi laboriseadmete, näiteks reaktiivipudelite ja kuumakindlate küpsetiste tootmiseks valitud materjaliks.


Borosilikaatklaasi tootmine hõlmab booroksiidi, räniliiva, sooda ja alumiiniumoksiidi sulatamist. Borosilikaatklaasi on mitut tüüpi, sealhulgas mitte-leelismuld-borosilikaatklaas, leelismuldmetalli sisaldav boorsilikaatklaas ja kõrge boraadisisaldusega boorsilikaatklaas, mille omadused määravad kindlaks konkreetsed kasutatud toorained.

 

Sodalubja ja borosilikaatklaasi eristamine

Kuigi lubja- ja borosilikaatklaasid koosnevad peamiselt ränidioksiidist, on nende keemiline koostis ja valmistamisel kasutatud toorained oluliselt erinevad. Soodaklaas ei sisalda booripõhiseid komponente, samas kui boorsilikaatklaas sisaldab boortrioksiidi.
Naatriumkarbonaadist, lubjast, dolomiidist, ränidioksiidist ja alumiiniumoksiidist koosnev soodaklaasil on madalam soojustakistus kui boorsilikaatklaasil. Booroksiidist, räniliivast, sooda ja alumiiniumoksiidist valmistatud boorsilikaatklaasil on märkimisväärselt madal soojuspaisumiskoefitsient, pakkudes sellele märkimisväärset soojuslöögikindlust.
Need soojustakistuse erinevused määravad sageli iga klaasitüübi konkreetse kasutuse. Valik lubjalubjaklaasi ja borosilikaatklaasi vahel sõltub rakenduse spetsiifilistest nõuetest.

Touch and Customizable Solar Glass
Borosilikaatklaasi omadused
 

 

  Materjali omadus Väärtus
Kindral Tihedus (@ 25oC) 2,23 g/cm3
Mehaaniline Youngi moodul 64 GPa
  Poissoni suhe (μ) 0.2
Soojus Maksimaalne kasutustemperatuur 500oC
  Transformatsiooni temperatuur 525oC
  Soojusjuhtivus (@90oC) 1,2 W/(moK)
  Keskmine lineaarse soojuspaisumise koefitsient (@ 20oC, 300oC) 3,3 x 10-6 / ok
Elektriline Helitugevuse takistus 1015 Ω cm
  Dielektriline konstant 4.6
  Dielektriline tugevus 30 kV/mm
Optiline Refractive Index (@ λ =587.6 nm) 1.473
  Pinge-optiline koefitsient 4.0 x 10-6 mm2/N

 

Borosilikaatklaasi pealekandmine

 

 

Laboratoorsed klaasnõud
Suur mõõtmete stabiilsus ja võime taluda samaaegset kokkupuudet erinevate temperatuuridega muudavad borosilikaatklaasi loomulikuks materjalivalikuks, millest luua laboriklaasi, mida nimetatakse ka laborinõudeks. Levinud näited on Petri tassid, mikroskoobi alusklaasid, pudelid, keeduklaasid, kolvid, katseklaasid, lehtrid ja mõõteriistad, nagu gradueeritud silindrid. Lisaks soodsatele termilistele omadustele on boorsilikaatklaas väga vastupidav ega reageeri enamikele kemikaalidele.

 

Teaduslikud läätsed ja kuumad peeglid
Borosilikaatklaasist saab vormida ülitäpsed optilised komponendid, näiteks läätsed, mida kasutatakse teleskoopides ja muudes optilistes täppisseadmetes. Boorsilikaatklaasi madal soojuspaisumistegur tähendab, et läätsede optilised omadused püsivad temperatuurimuutuste korral stabiilsena, kuna klaaslääts ei muuda oluliselt oma mõõtmeid. Klaas sobib ideaalselt kasutamiseks ka kuumades peeglites, mis peegeldavad infrapunavalgust.

 

Küpsetusnõud ja kööginõud
Selle esimeste ja levinumate kasutusviiside hulgas on majapidamistarvete ja küpsetusnõude loomine. Boorsilikaadist kööginõude termilised omadused võimaldavad neid kuumast ahjust jahedale tööpinnale transportida, kartmata pragunemist või purunemist. Seda kasutatakse ka sellistes toodetes nagu mõõtetopsid ja see on ohutu kasutamiseks mikrolaineahjus ja nõudepesumasinas.

 

Soojusisolatsioon
Boorsilikaatklaasi termilisi omadusi kasutati termiliste plaatide valmistamiseks, mis kaitsesid kosmosesüstikut Maa atmosfääri naasmise kuumuse eest.

 

Suure intensiivsusega valgustustooted
Filmitööstuses kasutatavad lavavalgustid ja valgustustooted kasutavad boorsilikaatklaasist läätsi, kuna need tuled võivad tundide kaupa pideval kasutamisel tõusta kõrgele temperatuurile. Muud kõrge intensiivsusega lahendust (HID) kasutavad lambitooted, nagu elavhõbedaaurulambid või metallhalogeniidlambid, kasutavad boorsilikaatläätsi või väliskesta.

 

Vaateklaas
Tööstusprotsessides kasutavad paagid vaateklaase, mis on sageli valmistatud boorsilikaatklaasist. Need vaateklaasid võimaldavad aineid ja protsesse visuaalselt jälgida ilma paaki või mahutit avamata ja protsessi katkestamata.

 

Lennuki välisläätsed
Lennuki välisvalgustites kasutatakse borosilikaatklaasist läätsesid tänu selgetele optilistele omadustele (läbilaskvusele) ja võimele taluda kõrgel lennul kogetavat temperatuuride erinevust. Alloleval joonisel 1 on näide ühe tüüpi borosilikaatklaasi optilise ülekande omadustest. Pange tähele väga ühtlast jõudlust kogu lainepikkuse spektris vahemikus 300–1200 nm.

Peamised tegurid, mida tuleb boorsilikaatklaasi valimisel arvesse võtta
 
1

Temperatuuri vahemik:Kui teie rakendus hõlmab kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega, on oluline valida boorsilikaatklaas, mis peab neid temperatuure taluma. Klaas peaks suutma vastu pidada maksimaalsele ja minimaalsele temperatuurile, millega see kokku puutub, ilma purunemata või purunemata.

2

Keemiline vastupidavus:Kui teie rakendus hõlmab kokkupuudet kemikaalidega, on oluline valida boorsilikaatklaas, mis on nendele kemikaalidele vastupidav. Teie rakendusele sobiva klaasi valimiseks peaksite arvestama pH vahemikku ja konkreetseid kemikaale, millega klaas kokku puutub.

3

Mehaaniline tugevus:Borosilikaatklaasi mehaanilist tugevust tuleks arvesse võtta, kui teie rakendus hõlmab klaasile survet või lööke. Peaksite valima suure mehaanilise tugevusega klaasi, et tagada selle vastupidavus sellele mõjuvatele jõududele.

4

Optiline selgus:Kui teie rakendus nõuab head nähtavust läbi klaasi, on oluline valida hea optilise selgusega borosilikaatklaas. See tagab, et näete läbi klaasi selgelt ilma moonutuste või moonutusteta.

5

Suurus ja kuju:Samuti peaksite kaaluma teie rakenduse jaoks sobivat borosilikaatklaasi suurust ja kuju. Klaas peaks mahtuma vajalikku ruumi ja olema teie vajadustele vastava kujuga.

Ettevõtte eelised
 

Heyuan Hongwei Glass Co., Ltd., mis asub Heyuani linnas, riiklikus kõrgtehnoloogilises arendustsoonis. Toode on paigutatud kõrgekvaliteedilistesse teleritesse, monitoridesse, kodus kasutatavatesse kliimaseadmetesse, külmikusse ja muudesse klaastoodetega seotud kodumasinatesse. Ettevõttel on 10000 ruutmeetri suurune kaasaegne süvatöötlemisruum, kus on lõikamise ja lihvimise integreeritud vormimisservade lihvimismasin, automaatne kontrollseade, CNC-töötlemiskeskus, pidev karastusahi ja muud klaasi sügavtöötlusseadmed, tagage, et klaas oleks lõigatud, lihvitud, spetsiaalsed -kujuline ja karastatud (2-5mm) viimistlemiseks, spetsialiseerunud ülitäpse teleri, LCD/LED-ekraani kaitseklaasi, AR-peegeldusvastase klaasi, digitaalsete pildiraamide, reklaamimasinate, koopiamasina klaasi jne tootmisele .

 

ba9231a433-bb49-414c-bf7d-cc5d4c94f821

 

Meie sertifikaat
 

Meie ettevõte läbib ISO90001. 3C sertifikaat. Meie tooted vastavad ROHS-i, REACH-i, EN12150-1 ja muudele standarditele

 

ba599699df-9725-4bc4-96c4-52303971069c

 

 
Esitatud küsimused

K: Millised on borosilikaatklaasi piirangud?

V: Borosilikaatklaasi eelised hõlmavad selle vastupidavust, keemilist vastupidavust ja termilist stabiilsust, samas kui piirangud ja puudused hõlmavad selle haprust ja kõrgemat hinda võrreldes teiste klaasidega.

K: Kui kergesti borosilikaatklaas puruneb?

V: See on tavalisest klaasist tugevam, kuid kukkumisel või tugeva löögi korral võib see siiski puruneda või praguneda. Purunemisohu minimeerimiseks on oluline borosilikaatklaasi korralikult käsitseda.

K: Kas borosilikaatklaas leostub kemikaale?

V: Borosilikaatklaas ei lase kemikaalidel jookidesse imbuda ja hoiab neid saastumise eest.

K: Kuidas hoolitsete borosilikaatklaasi eest?

V: H Kangekaelsete plekkide puhul peaks sooja vee ja maheda nõudeseebi segu aitama. Käsitsege ettevaatlikult: kuigi borosilikaatklaas on tuntud oma vastupidavuse poolest, pole see võitmatu. Purunemise vältimiseks vältige oma klaaspudeli kokkupuudet äärmuslike temperatuuride, äkiliste löökide või drastiliste temperatuurimuutustega.

K: Kas borosilikaatklaasist on ohutu juua?

V: Kas borosilikaatklaas on ohutu või mürgine? Nii nagu tavaline klaas, on ka boorsilikaatklaas täiesti mürgivaba. Sellised ettevõtted nagu Pyrex kasutavad seda ohutu materjalina kuumakindlate klaaskannide, klaaspudelite ja kööginõude valmistamiseks.

K: Kas boorsilikaatklaasis on BPA-d?

V: Borosilikaatklaas ei sisalda BPA-d ega ftalaate. Seega tagab see teile ja teie perele tervislikud ja ohutud ettevalmistused. Borosilikaatklaasi kasutatakse selle tugevuse ja looduslike hügieeniliste omaduste tõttu sageli keemialaborites ja farmaatsiatööstuses.

K: Kas borosilikaatklaas reageerib millegagi?

V: Kas klaas reageerib millegagi? Olenevalt klaasi koostisest jah. Tavalised sooda-lubja- ja boorsilikaatklaasid on kemikaalidele vastupidavad, kuid tavaliselt fluoriidide rünnakud – vesinikfluoriid on tavaline klaasisöövitaja.

K: Kas saate boorsilikaatklaasi panna keeva veega?

V: Tänu sellele on boorsilikaatklaasil võimalus minna sügavkülmast otse ahjurestile ilma pragudeta. Teie jaoks tähendab see, et võite valada boorsilikaatklaasi keeva kuuma vee, kui soovite öelda, et tee või kohv, ilma muretsemata klaasi purunemise või pragunemise pärast.

K: Kas on võltsitud borosilikaatklaasi?

V: See võib olla võltsitud klaas! Soda lubi ja borosilikaatklaas näevad välja väga sarnased, kuid toimivad täiesti erinevalt. Viimasel ajal on võltsklaasi lööve sattunud klaasimõõturitööstusesse, mõned niinimetatud ettevõtted kasutavad isegi ebaseaduslikult seaduslike klaasitootjate nimesid.

K: Kui habras on borosilikaatklaas?

V: Esiteks ei ole kõrge boorsilikaatklaas habras. Kuna suurel boorsilikaatklaasil on väga madal soojuspaisumistegur, on see ainult umbes kolmandik tavalise klaasi omast. See vähendab temperatuuri gradiendi pinge põhjustatud mõju, millel on tugevam purunemiskindlus.

K: Miks on borosilikaatklaas nii kallis?

V: Esiteks on selle valmistamisel kasutatud toorained, sealhulgas boor, kallimad kui lubja-naatriumklaasides kasutatavad. Lisaks on boorsilikaatklaasil kõrgem sulamistemperatuur, mis nõuab selle töötlemiseks ja vormimiseks rohkem energiat.

K: Kas boorsilikaatklaasi saab pesta nõudepesumasinas?

V: Niikaua kui kasutate oma boorsilikaatklaasist kööginõusid ettenähtud viisil, ei tohiks te muretseda nende purunemise pärast. See on ahjus, mikrolaineahjus ja nõudepesumasinas pestav ning talub igapäevaseid põrutusi ja lööke.

K: Kas boorsilikaatklaas puruneb kukkumisel?

V: Kuigi borosilikaatklaas on termilise šoki suhtes vastupidavam kui karastatud klaas, võib see piisavalt äärmuslike temperatuurimuutuste korral siiski puruneda (sellest lähemalt allpool); see on ka suurem tõenäosus kui karastatud klaas puruneda, kui selle maha kukutate.

K: Miks ei saa borosilikaatklaasi ringlusse võtta?

V: Kui ese on valmistatud karastatud (borosilikaat)klaasist, kristallist, püreksist või muust nõudest, kuulub see prügi hulka. Seda ei saa klaaspudelite ja -purkidega taaskasutada. Selle sulamistemperatuur on erinev, nii et see võib saastada terve partii ringlussevõetud klaasi.

K: Kas borosilikaatklaas on alati pliivaba?

V: Borosilikaatklaas on toidule ohutu, kuna see sisaldab boori ega sisalda pliid ega kaadmiumi. Nagu eespool selgitasime, toimib boor nagu teatud tüüpi kilp, mis peatab igasuguse leostumise klaasi sisse ja sealt välja.

K: Millised on huvitavad faktid borosilikaatklaasi kohta?

V: Lõbus fakt! Borosilikaatklaas on nii sünteetilisi aineid mitteläbilaskev, et seda kasutatakse isegi aatomijäätmete ladustamiseks. Klaasis sisalduv boor muudab selle vähem lahustavaks, hoides ära soovimatute materjalide sattumise klaasi või vastupidi.

K: Kas borosilikaatklaasi saab mikrolaineahjus küpsetada?

V: Nende hulgas on klaasmaterjalid, mida saab mikrolaineahju panna: klaaskeraamika, titaanoksiidi kristallklaas ja boorsilikaatklaas. Need klaasid on suhteliselt stabiilsed ja väga vastupidavad kõrgele temperatuurile, mistõttu saab neid pikka aega kasutada mikrolaineahjus.

K: Kas saate käsitsi puhuda borosilikaatklaasi?

V: Need käsitsi puhutud borosilikaatklaasid on valmistanud Michael Dickinson, kasutades traditsioonilisi leegitöötlustehnikaid. Kõik kujundused valmivad individuaalselt käsitsi tellimuste laekumisel.

K: Kas borosilikaatklaas on keskkonnale kahjulik?

V: Kuna boorsilikaatklaas on valmistatud looduslikult rohketest materjalidest, mida on kergem saada kui naftat, on ka keskkonnamõju väiksem. Rääkimata sellest, et kui seda hoolikalt käsitseda, võib boorsilikaatklaas kesta kogu elu.

K: Kas boorsilikaatklaasist pliit on ohutu?

V: Tegelikult erineb see klaas madalama kvaliteediga klaasidest niivõrd, et see võib minna sügavkülmast pliidiplaadiks ilma pragunemata või purunemata. Borosilikaatklaasist teekannidest on enamikku ohutu kasutada otse pliidiplaadil või vee soojendamiseks mikrolaineahjus.

Hiina ühe juhtiva borosilikaatklaasi tootjana ja tarnijana tervitame teid meie tehasest odava boorsilikaatklaasi hulgimüügiga. Kõik eritellimusel valmistatud tooted on kõrge kvaliteediga ja konkurentsivõimelise hinnaga.