内江市耐高温石英玻璃烟钉定做
发布时间:2022-01-07 00:43:30内江市耐高温石英玻璃烟钉定做
多晶硅和石英玻璃的联合制备法生产是连续的,设备是串联的,是将上一个产品的尾气或尾液作为下一个产品的原料,使本应作为废气排出的尾气得到了综合利用。因此,它不仅可以减少废气的排放量,而且还可以减轻对环境的污染。采用传统的单项生产法生产多晶硅,要放出尾气,即使有了由冷冻分离器和氢气回收组成的回收系统,也还是要排放出尾气,只不过,尾气的数量少得多。上述尾气是由没有参加反应的还原料与参加反应后产生的废气共同组成。没有参加反应的还原料主要是由氢气和四氯化硅组成;参加反应后产生的废气主要是氯化氢。氢气的排放不会对环境造成污染,可四氯化硅和氯化氢就不同了,它们都是有毒物质,会对环境造成严重的污染,是不可以直接排放到大气中的。四氯化硅是有强烈刺激性的物质,可以使人窒息。据说,在第二次世界大战时德国人曾经想把四氯化硅当作化学武器来使用,由此可以想像到它的危害有多大了。氯化氢气体的毒性也是相当大的,它遇水会变成三大强酸之一的盐酸,对人体、建筑物、设备、环境都有极大的危害。采用传统的单项生产法生产石英玻璃,也要排放出尾气。该尾气中也同样含有有毒的氯化氢,因此也同样会对环境造成危害。如果采用多晶硅和石英玻璃的联合制备法来生产多晶硅和石英玻璃,尾气问题就会解决了。多晶硅和石英玻璃的联合制备法生产多晶硅的还原炉放出尾气没有直接放空,而是被直接送入制砣机里来生产石英玻璃。这样一来,生产多晶硅的尾气污染问题就会大大减轻了。采用多晶硅和石英玻璃的联合制备法生产石英玻璃,制砣机出来的尾气被送人尾气处理系统。该尾气处理系统可将制砣机放出来的尾气转变为稀盐酸和二氧化硅。二氧化硅是无害的,它的颗粒细小而且纯度极高,是高级的纳米级材料,其用途是比较广的。它不仅可以成为制药、制漆添加剂,而且还可以成为很多化工生产的原材料。稀盐酸是有害的,但可以把它回收,浓缩成为成品酸。成品盐酸也是重要的化工产品,用途广泛。稀盐酸也可以不回收,只要再加进一些碱,使其中和,危害就没有了,也就可以排放了。由此看来,采用多晶硅和石英玻璃的联合制备法来生产多晶硅和石英玻璃,不仅可以减少废气的排放量,而且还可以减轻对环境的污染。
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1 、石英管软化的软化点为1270度,在1200度使用时不要超过3小时。2 、本管式炉一般情况下不建议客户通氢气,除通非氢气含量在*限爆炸浓度以外,如果客户需要用管式炉通浓度在爆炸浓度以外的氢气,一定要做好安*全措施,通气体时炉管两端不要站人,如果通氢气请采用不锈钢管,由于不锈钢的热传导系数比石英大,因此不锈钢两端需要水冷,否则O型圈温度过高无法密封, 3、 保持炉管内清洁卫生,炉管内不能残留与SiO2反应的物质,烧物料时,为了使炉管的使用寿命更长,不要直接把物料放在炉管上,用舟型坩埚盛着(如下图所示)。4 、加热时炉管内请务必放陶瓷炉塞,否则炉管两端温度较高,法兰里的O型圈无法承受较高的温度,使得气密性不好,放炉塞与炉子的两端有利于形成均衡的温场。 5 、加热时炉管内请务必放氧化铝炉塞,一边放2个,共4个,两边炉塞zui里端距离可以在450mm左右(因为HTL1200对开式管式炉的加热段长度为400mm),如果不放炉塞,炉管两端温度较高,法兰里的O型圈无法承受较高的温度,使得气密性不好,炉管两端放上炉塞有利于形成均衡的温场。6 、石英管的耐温度与其纯度有关系,纯度越高,耐温就越高。
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1.石英玻璃制品是贵重的材料,使用时须轻拿轻放,十分小心;2.各种石英玻璃都有一个*高使用温度,使用时不应超过此温度,否则会析晶或软化变形;3.需高温使用的石英玻璃,使用前须擦拭干净。可以用百分之十浓度的氢氟酸或洗液浸泡,然后用高纯水清洗或酒精处理。操作时应戴细线手套,不允许用手直接触及石英玻璃;4.高温下允许连续使用石英玻璃制品,这对延长石英玻璃的寿命和提高耐温性能是有好处的。反之,高温下间歇使用石英玻璃制品,其使用次数是有限的;5.石英玻璃材质虽具有*高的热稳定性,可以经受剧烈的温差骤变。但实际使用时,由于残余应变和产品形状不同,热稳定性有一定的差别,使用时应加以注意;6.石英玻璃系酸性材料,高温使用时严格避免同碱性物质(如水玻璃、石棉、钾钠的化合物等)接触,否则将大大降低其抗结晶性。
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失透(又叫析晶性)是石英玻璃的一个固有缺陷,从热力学观点看,石英玻璃的内能高于结晶态方石英,属热力学上不稳定的亚稳态,当温度高于1000℃时,SiO2 分子振动加速,经一段较长时间的重新排列、定向便形成结晶。失透性是以晶核成长速度来表示的,不透明石英玻璃在1520℃、透明石英玻璃在1620℃析晶速度分别达到*大值。析晶主要出现在表面,其次是内部缺陷处,原因是这些地方容易沾污,引起杂质离子的局部集聚,特别是碱离子(如K、Na、Li、Ca、Mg等)进入网络后引起粘度降低,促使失透加速。由于石英玻璃的热膨胀系数和比重同析晶产物β-方石英相近,所以在高温下连续使用时,尽管析晶区不断扩大,但体积变化并不明显,仍可满意地继续使用,此时尚可减轻玻璃的塑性变形,使耐火度提高。当析晶产物冷却到800℃时,则出现细小的龟裂网络。继续冷却到200-275℃时,则出现方石英从高温型到低温型(即β-方石英→a-方石英)的结构变化,并伴随着发生体积聚变,如果析晶层很深,则石英玻璃亦随之破裂。由于析晶常常出现在有杂质的地方,所以高温使用前的表面状态及周围耐火材料、气氛十分重要。石英玻璃属酸性材料,除氢氟酸和热磷酸外,对其它任何酸均表现为惰性,是*好的耐酸材料。在常温下碱和盐对石英玻璃的腐蚀程度也是*微的,因此不排除在这些试剂中使用石英玻璃。透明石英玻璃比不透明石英玻璃具有更好的化学稳定性,这是因为后者由于气泡的存在暴露在腐蚀液中的表面积增加所致。石英玻璃不吸湿,不风化。石英玻璃对所有碱和碱土化合物都非常敏感,这些化合物*轻微的痕量也会促使石英玻璃在高温下产生析晶。
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多晶硅和石英玻璃的联合制备法的热能是被充分利用的,其生产过程没有反复升降温的现象,因此可以节能,而且节能的数字是相当可观的。采用传统的单项生产法生产多晶硅,还原料从鼓泡器里出来后被送进还原炉。在炉内还原料被加热到1150~1250℃,发生了氢还原反应,生成多晶硅。采用这种生产法,进入还原炉的还原料只有少数(一般认为10%~20%)参加反应,生成了多晶硅,绝大多数被当作尾气排放了。初,这些尾气被当成废气放掉,造成极大的浪费。为避免浪费,人们把尾气中的氢气和四氯化硅回收,经净化提纯后再利用。这样一来,出来的高温料,进入由冷冻分离器和氢气回收组成的回收系统回收。在回收系统里,还原料被冷冻降温至四氯化硅的沸点(57.6。C)之下,一般认为应在40~38℃为好。如按还原料在还原炉里的低限温度1150℃,降温后的上限温度40。C计算,也要降温1100℃。问题是,回收后4()℃的常温还原料要重新被送入鼓泡器里,然后通进还原炉,再次被加热到11501250。C的高温。从上述工艺中可以看出,进入还原炉被加热的大部分还原料(占进炉料9()%)没有被利用就被送出降温,而且降温后又被重新送入还原炉成为参加新一轮反应的还原料。很明显,这是一种浪费,没有参加反应的还原料按理说应该不加热。可问题是,在还原炉里,没有参加反应的还原料与参加反应的还原料是混在一起的,根本无法分开,如果没有参加反应的还原料不加热,那么,参加反应的还原料也无法加热。我们知道,参加反应的还原料温度低是无法进行化学反应的,也就无法生产出多晶硅。所以,如果采用传统的单项生产法生产多晶硅的话,上述浪费是不可避免的。