-
公开(公告)号:CN102167519A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010618802.0
申请日:2010-12-31
申请人: 巨石集团有限公司
IPC分类号: C03C13/00
CPC分类号: C03C1/002
摘要: 本发明提供了一种利用含氟废渣制造玻璃纤维的方法。所述方法包括:收集玻璃纤维生产时含氟废气处理过程中产生的含氟废渣,干燥至含水率小于0.5%,粉碎至玻璃纤维投料所需粒度,将所得含氟废渣粉部分或全部替代玻璃配合料中的萤石粉进行玻璃纤维的生产。所述玻璃配合料各主要原料的质量组成如下:石英砂90~200份,叶腊石600~650份,石灰石280~330份,含氟废渣粉10~50份,萤石粉0~50份,硼钙石120~180份或白云石100~120份。本发明通过循环利用玻璃纤维生产过程所产生的含氟废渣,可真正实现无氟气、无含氟固体废弃物排放,对环境保护意义重大,另一方面由于含氟废渣中含有F2、CaO和SO3等有效成分,减少了萤石、石灰石或生石灰、芒硝等原料的用量,从而达到节省原料成本的目的。
-
公开(公告)号:CN101423329B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200810121473.1
申请日:2008-10-06
申请人: 巨石集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种玻璃配方,尤其涉及一种低硼低氟玻璃配方。现有的E玻璃配方中含有较多的硼和氟,在玻璃熔制过程中硼和氟是易挥发的成分,这导致废气排出量明显增加,不仅增加生产成本,还容易造成固体废弃物的二次污染。本发明提供一种低硼低氟玻璃配方,其特征在于:按重量百分比计各成分包括:SiO2 54%~62%,CaO 20%~28%,Al2O312%~18%,B2O3 0~5%,MgO 2%~6%,F 0~0.4%,K2O和Na2O共计0~0.8%,TiO20.1%~1%,Fe2O3 0.1%~0.5%,SO3 0~0.6%,以及1%以下的杂质。采用本发明生产的玻璃纤维低硼低氟,且性能良好。
-
公开(公告)号:CN101691278A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910153359.1
申请日:2009-10-16
申请人: 巨石集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种能作为先进复合材料增强基材的玻璃纤维,该玻璃纤维含有下述组分,各组分的含量以重量百分比表示如下:SiO2 57~65%,Al2O3 14~20%,CaO 8~13%,MgO 7~12%,CaO+MgO<23%,Na2O+K2O 0.05~2%,Fe2O3 0.05~1%。本发明通过对组分的优选和组合,在保持玻璃纤维的成型温度、液相线温度及澄清温度相对较低的同时,其机械性能相比于传统E玻璃纤维有了很大提高,单丝强度的提高幅度可高达26%,且总体成本尽可能接近或低于传统E玻璃纤维的成本,易于实现大规模工业化生产。
-
公开(公告)号:CN101503279A
公开(公告)日:2009-08-12
申请号:CN200910096259.X
申请日:2009-03-02
申请人: 巨石集团有限公司
IPC分类号: C03C13/02
CPC分类号: C03C13/00
摘要: 本发明涉及一种玻璃纤维组成物,含有下述组分,基于所述的SiO2、Al2O3、CaO、MgO、B2O3、F2、TiO2、K2O、Na2O、Fe2O3和SO3,各组分的重量百分含量表示如下:SiO258~65%,CaO 20~26%,Al2O39~17%,MgO 0.5~1%,B2O30~5%,F20~1%,TiO20.1~1%,K2O+Na2O 0~0.8%,Fe2O30.1~0.5%,SO30~0.6%。本发明的玻璃纤维组合物以SiO2-Al2O3-CaO三元系统为基础,引入低含量的MgO和B2O3,并且合理设计碱土金属氧化物的总量及MgO与CaO的比例关系,不仅有利于改善玻璃的机械强度、耐高温性及化学稳定性,同时还具有良好的拉制性能;并且本发明所述玻璃纤维组合物原料成本低,同时也符合环保要求。
-
公开(公告)号:CN101423331A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200810121474.6
申请日:2008-10-06
申请人: 巨石集团有限公司
IPC分类号: C03C12/00
摘要: 本发明涉及一种低硼玻璃纤维的生产配方,尤其涉及利用生石灰替代石灰石生产玻璃纤维的生产配方。目前的玻璃纤维配方中,通常使用石灰石来引入CaO,石灰石在熔化分解过程中会产生大量的CO2,这不仅增加废气排放量,而且会提高窑炉的能耗。本发明提供一种低硼玻璃纤维的生产配方,其特征在于:主要原料成分包括石英砂、生石灰、叶腊石、煅烧白云石、硼钙石等。采用本发明的配方生产低硼玻璃纤维不仅可以提高窑炉熔化率,加快玻璃原料反应速度,节省能耗,达到降低生产成本的目的,而且可以有效减少废气排放量,降低对环境的污染程度。
-
公开(公告)号:CN101580344B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN200910099978.7
申请日:2009-06-29
申请人: 巨石集团有限公司
IPC分类号: C03C13/00
摘要: 本发明公开了一种高强度玻璃纤维组合物,含有下述组分,基于所述的SiO2、Al2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、Fe2O3和CeO2,各组分的含量以重量百分比表示如下:SiO258~65%,Al2O314~20%,CaO+MgO 15~25%,K2O+Na2O 0.05~1%,Fe2O30.05~1%,CeO20.1~2%,其中,组分含量遵循如下比例关系:0.7<CaO/MgO<2.2。本发明通过对组分的优选和组合,在保证玻璃纤维高强度的前提下,它既能充分利用我国丰富的矿物原料,又能实现成型温度、液相线温度及澄清温度的降低,且总体成本较低,易于实现大规模工业化生产。
-
公开(公告)号:CN102390934A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110228198.5
申请日:2011-08-10
申请人: 巨石集团有限公司
IPC分类号: C03C13/02
摘要: 本发明涉及一种玻璃纤维组合物,尤其涉及一种显著改进耐水性能及机械性能的玻璃纤维组合物。该玻璃纤维组合物,含有下述组分,SiO2、Al2O3、CaO、MgO、SrO、BaO、Na2O、K2O、Fe2O3、TiO2、F2,各组分的重量百分含量如下:SiO2:58~67%、Al2O3:6~12%、CaO:10~14.5%、MgO:≤4%、MgO+SrO+BaO:1-6%、Na2O:<12%、K2O:<2%、Na2O+K2O:>8%、Fe2O3:0.1~1.5%、TiO2:0.1~2%、F2:0~1%。本发明具有配方设计合理、耐水性能及机械性能好、价格低廉、产品质量稳定的优点。
-
公开(公告)号:CN102390934B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201110228198.5
申请日:2011-08-10
申请人: 巨石集团有限公司
IPC分类号: C03C13/02
摘要: 本发明涉及一种玻璃纤维组合物,尤其涉及一种显著改进耐水性能及机械性能的玻璃纤维组合物。该玻璃纤维组合物,含有下述组分,SiO2、Al2O3、CaO、MgO、SrO、BaO、Na2O、K2O、Fe2O3、TiO2、F2,各组分的重量百分含量如下:SiO2:58~67%、Al2O3:6~12%、CaO:10~14.5%、MgO:≤4%、MgO+SrO+BaO:1-6%、Na2O:<12%、K2O:<2%、Na2O+K2O:>8%、Fe2O3:0.1~1.5%、TiO2:0.1~2%、F2:0~1%。本发明具有配方设计合理、耐水性能及机械性能好、价格低廉、产品质量稳定的优点。
-
公开(公告)号:CN101838110A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010176217.X
申请日:2010-05-19
申请人: 巨石集团有限公司
IPC分类号: C03C13/02
摘要: 本发明公开了一种适用于池窑生产的制备高性能玻璃纤维用组合物,该组合物含有下述组分,各组分的含量以重量百分比表示如下:SiO257.5~62.5%,Al2O314.5~17.5%,CaO13.5~17.5%,MgO 6.5~8.5%,Li2O 0.05~0.6%,B2O30.1~2%,TiO20.1~2%,Na2O 0.1~2%,K2O 0.1~1%,Fe2O30.1~1%,并且(CaO+MgO)/MgO>3,Li2O、B2O3和TiO2三者至少其中之一的含量大于0.5%。本发明所述制备高性能玻璃纤维组合物在保持玻璃纤维高机械性能的基础上,使玻璃的熔化、澄清以及纤维成型性能接近于无硼E玻璃,易于实现池窑法的大规模工业化生产,制造成本接近于E玻璃。
-
公开(公告)号:CN101838110B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201010176217.X
申请日:2010-05-19
申请人: 巨石集团有限公司
IPC分类号: C03C13/02
摘要: 本发明公开了一种适用于池窑生产的制备高性能玻璃纤维用组合物,该组合物含有下述组分,各组分的含量以重量百分比表示如下:SiO257.5~62.5%,Al2O314.5~17.5%,CaO13.5~17.5%,MgO 6.5~8.5%,Li2O 0.05~0.6%,B2O30.1~2%,TiO20.1~2%,Na2O 0.1~2%,K2O 0.1~1%,Fe2O30.1~1%,并且(CaO+MgO)/MgO>3,Li2O、B2O3和TiO2三者至少其中之一的含量大于0.5%。本发明所述制备高性能玻璃纤维组合物在保持玻璃纤维高机械性能的基础上,使玻璃的熔化、澄清以及纤维成型性能接近于无硼E玻璃,易于实现池窑法的大规模工业化生产,制造成本接近于E玻璃。
-
-
-
-
-
-
-
-
-