沈鋒 王成 徐錦偉
(江蘇錫佛光電科技有限公司 江蘇 無錫 214000)
玻璃的本征強度高達10~14 Gpa,其理論強度應(yīng)為幾千兆帕,這已被俄羅斯技術(shù)玻璃院的專家所證實。但實際強度降低了幾個數(shù)量級(<140 MPa),兩者相差100~200倍之多[1]。造成玻璃強度降低的原因很多:玻璃暴露在未加控制的大氣環(huán)境中,表面和邊部狀態(tài)非常復(fù)雜,大氣中所含的水、酸、堿等活性介質(zhì)與玻璃表面的作用等諸多影響因素,玻璃后期加工中新增的損傷,造成實際玻璃中存在大量微觀和宏觀缺陷,主要是微裂紋等,使玻璃實際強度大大降低,其抗拉強度也只有抗壓強度的1/8~1/10,玻璃由本征強度似鋼板變成了脆性材料和易碎品。由于玻璃表面存在大量的微裂紋和缺陷,按照脆性材料最弱環(huán)節(jié)破壞理論,最致命或最嚴重的缺陷導(dǎo)致破壞,所以玻璃的強度只有幾十兆帕。
玻璃的理論強度本文稱之為本征強度,應(yīng)力可達到10 000 MPa以上,即與鋼板的強度相當并超出。玻璃增強技術(shù),實際是如何還原玻璃本征強度的技術(shù),長期以來,科學家致力于研究探索玻璃增強的技術(shù),即圍繞消除、減少或鈍化玻璃表面和邊部缺陷、微裂紋,目的是為最大程度恢復(fù)玻璃的原有強度。
迄今為止,人們通過多種途徑來提高玻璃的強度或恢復(fù)玻璃本征強度,主要工藝或方法有:
玻璃加熱至軟化狀態(tài)后立即以風為介質(zhì)淬冷(也有以微粒、水霧為介質(zhì)的,但未普及),玻璃溫度平衡后,溫度梯度消失,玻璃表面產(chǎn)生了壓應(yīng)力層,內(nèi)部產(chǎn)生了張應(yīng)力,玻璃具有了一種均勻而有規(guī)律分布的永久內(nèi)應(yīng)力,再加上玻璃經(jīng)加熱至軟化狀態(tài)時微裂紋鈍化,從而提高了玻璃的強度,這種能改善玻璃性能的熱處理方法稱為鋼化工藝,物理(風冷)法鋼化玻璃的抗沖擊強度是一般玻璃的3~5倍或以上。鋼化玻璃破碎時,碎片顆粒小,不易傷人,行業(yè)標準JGJ 113—2015《建筑玻璃應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》把它與夾層玻璃一起列為安全玻璃品種之一。
常用的化學鋼化玻璃是采用低溫離子交換工藝生產(chǎn),在一定溫度條件(400~450 ℃)下把玻璃沉浸在熔鹽中,玻璃中的小半徑堿金屬離子與熔鹽中的大半徑堿金屬離子互相交換,產(chǎn)生互擴散過程,在玻璃表層產(chǎn)生具有很大應(yīng)力值的壓應(yīng)力層(幾微米至數(shù)百微米的深度),導(dǎo)致玻璃表面的微裂紋大部分消失或鈍化,從而提高玻璃的強度。
化學鋼化玻璃平整度好,不產(chǎn)生光學變形,對需加工玻璃的厚度和形狀沒有要求,可彌補物理鋼化不能加工2.5 mm以下薄玻璃的不足?;瘜W鋼化玻璃表面應(yīng)力值遠大于物理鋼化玻璃[2]但其應(yīng)力不能算永久應(yīng)力,所以化學鋼化玻璃的一個致命弱點是隨使用時間易產(chǎn)生應(yīng)力松弛,若干年后它又會變得與普通玻璃差不多了,但它不會自爆而比物理鋼化玻璃強。另外,化學鋼化玻璃的碎片狀態(tài)與普通玻璃相似,所以不被認為是安全玻璃。它可以進行再切裁、磨邊等加工。
二次離子交換(ESP玻璃)目前也正在進一步研究,并開始有少量應(yīng)用,其表面壓應(yīng)力層得到加深,微裂紋的鈍化也更徹底,所以玻璃強度的穩(wěn)定性得到提高,ESP玻璃的推廣將成為今后化學鋼化玻璃發(fā)展的重點。
玻璃經(jīng)酸洗后能去除大部分的微裂紋,未被去除的微裂紋也會被鈍化,傳統(tǒng)酸洗工藝使用的是氫氟酸,不易得到光滑的玻璃表面,酸洗侵蝕后產(chǎn)生的鹽類,如Na2S iF6、 CaF2等都附著在玻璃表面。本文所述的酸洗工藝改進了傳統(tǒng)單用氫氟酸酸洗的工藝, 在氫氟酸中加入硫酸和硝酸2%~3%,玻璃經(jīng)酸洗后表面微裂紋大部分消除或被鈍化,強度可達到600~800 MPa。由于酸洗化學腐蝕后玻璃表面無法保持而容易產(chǎn)生損傷,所以不能單獨使用化學腐蝕法,必須結(jié)合強化工藝或鍍膜工藝等處理才能得到應(yīng)有的效果。在實際應(yīng)用中,經(jīng)化學侵蝕酸洗后的玻璃一是要快速(1 h以內(nèi),越快越好)鋼化或鍍膜處理,二是酸洗后的玻璃表面要避免擦碰,所以選擇鋼化工藝時,一般不采取與輥道接觸的物理鋼化法而采用化學鋼化法。
玻璃綜合增強技術(shù)中的表面保護主要是玻璃表面涂層,如有機硅涂層。在研究了涂層的抗劃傷及抗外界環(huán)境的侵蝕能力后,技術(shù)人員確定了AF膜層最為適合,AF膜實際上是由特殊結(jié)構(gòu)的氫硅樹脂配制而成的一種含氫涂料經(jīng)納米技術(shù)在基材表面制成的薄膜。含氫主要成分為十七氫葵基三乙氧基硅烷,該膜層具有防水防污、絕緣耐酸、耐磨抗劃痕等功能,其附著力、成膜薄性、透光率等性能優(yōu)越,不易附著指紋等污染物,便于清潔打理,能長期保持產(chǎn)品的品質(zhì)。
由于玻璃在大氣環(huán)境或使用的差環(huán)境中存在應(yīng)力腐蝕現(xiàn)象,玻璃表面的裂紋會緩慢擴展造成強度降低,所以玻璃綜合增強后應(yīng)有玻璃表面涂層保護措施,隔絕大氣與環(huán)境因素等對玻璃表面的侵蝕。
玻璃表面有微裂紋,邊部也有缺陷和微裂紋,特別是玻璃經(jīng)加工后產(chǎn)生的邊部裂紋會增加很多,且很多已不是微裂紋而是裂紋,經(jīng)專家研究,玻璃邊部的缺陷和微裂紋占到整個玻璃的33%~40%,玻璃邊部加工質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響到玻璃的強度,所以,切割不損傷玻璃并消除切割的邊部缺陷,對玻璃增強效果明顯,是共性關(guān)鍵技術(shù)之一。激光技術(shù)用于切割玻璃,切口光滑平直、無任何缺陷和微裂紋,無需二次加工(指磨邊),效率高(薄玻璃可實現(xiàn)多片同時切割)、精度好(尺寸偏差可控制在0~0.3mm),成品率高,可以實現(xiàn)各種異形、鋼化玻璃切割和占孔割槽等加工。
采用氫、氬、氮、氟等氣氛的活性等離子體來刻蝕處理玻璃表面,通過控制等離子體放電形式和空間能態(tài)分布,可以很大程度上清除玻璃表面的各種缺陷,實現(xiàn)玻璃材料表面狀態(tài)一定程度的原生態(tài)還原,進而大幅提高玻璃本體強度,并為復(fù)合材料的多層結(jié)合提供清潔的活性界面。此類等離子體處理方式有效避免了常規(guī)處理方法的二次應(yīng)力問題,具有技術(shù)上的原創(chuàng)性和可實現(xiàn)性。
以上6種玻璃增強工藝技術(shù),除第3種酸洗不能單獨完成而需另加使其保持或保護工序外,都分別是一種工藝,行業(yè)內(nèi)一直有一種提法叫做“綜合增強”,就是把上述各種工藝綜合起來使玻璃增強最大化。但是,實際操作中只能有針對性地選擇二種、三種或四種進行結(jié)合或復(fù)合。幾種較佳組合或復(fù)合工藝:
(1)酸洗+化學鋼化+表面涂層(涂膜或鍍膜)
按上述酸洗方法并立即化學鋼化,隨后再作涂膜或鍍膜,對上述工藝增強的效果作保持措施。
該組合工藝優(yōu)點是玻璃在鋼化前加了酸洗工序,玻璃增強效果更佳,因鋼化工藝是選用的化學鋼化,增加鍍膜工藝對酸洗的效果并進一步保持,并可避免化學鋼化玻璃應(yīng)力松弛。缺點是制造成本高。
(2)酸洗+表面涂層(鍍膜)+物理鋼化
酸洗后必須立即表面涂層,再進行物理鋼化加強。
該組合工藝適于厚度3 mm以上玻璃,玻璃增強效果明顯,制造成本也不高。缺點是不能加工2 mm以下薄玻璃。
(3)激光切割+化學鋼化+鍍膜
玻璃激光切割(含割孔、割槽等)后玻璃邊部的缺陷和微裂紋都被消除,加上化學鋼化對玻璃表面的微裂紋作消除鈍化處理,二次化學鋼化(ESP)效果更好,再進行雙面鍍膜對化學鋼化的增強效果作保持,避免其隨使用時間產(chǎn)生應(yīng)力松弛。
(4)激光切割+玻璃表面等離子體原位處理技術(shù)+鍍膜
玻璃表面等離子體原位處理技術(shù)對玻璃邊部的處理還不完善,玻璃激光切割完美地解決了這一問題,再加上鍍膜作進一步保護就更完美。
(5)激光切割+玻璃表面等離子體原位處理技術(shù)+鍍膜+物理鋼化
對上面增強技術(shù)再作物理鋼化,提高保險程度。
激光切割優(yōu)點明顯,效果更是十分理想。
玻璃經(jīng)激光切割后無需磨邊,不割手,呈亮邊狀態(tài)。由于不需要磨邊,所以掉片、過磨、欠磨、燒邊等缺陷都沒有,最主要的優(yōu)點是沒有微裂紋,為玻璃增強技術(shù)解決了大難題。
使用激光切割,可節(jié)省掉玻璃加工中心(切及磨、鉆(銑)、洗),節(jié)省了大量水資源。
激光切割加等離子原位處理技術(shù)是強強聯(lián)合,是玻璃增強技術(shù)中最為關(guān)鍵的,增強效果最好。缺點是激光切割機和等離子處理設(shè)備價格較高,增加了制造成本。
以上是幾種較為合適的組合,但不限于上述組合方式,可依據(jù)產(chǎn)品實際或成本調(diào)整組合方式。
關(guān)于玻璃增強技術(shù)的研究和論述已有很多,本文增加了激光切割和玻璃等離子體原位處理技術(shù),通過各種玻璃增強工藝的合理組合,對消除和鈍化玻璃微裂紋,不同程度地恢復(fù)或接近玻璃本征強度有重要意義。