logo
JEFFER Engineering and Technology Co.,Ltd
JEFFER Engineering and Technology Co.,Ltd
produits
Zu Hause /

produits

Durchsichtige große 380V-Rohrglas-Produktionslinie

Produkt-Details

Herkunftsort: China

Markenname: JEFFER

Zertifizierung: ISO9001, ISO14001, ISO45001

Modellnummer: besonders angefertigt

Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke

Min Bestellmenge: 1 Satz

Preis: Verhandlungsfähig

Verpackung Informationen: Hölzerner Fall, Behälter, Stahlrahmen ........

Lieferzeit: 90 Tage empfingen nachher die Anzahlung

Zahlungsbedingungen: T/T, L/C

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1 Satz pro 3-monatiges

Erhalten Sie besten Preis
Kontaktieren Sie uns jetzt
Spezifikationen
Hervorheben:

Maschine des Glasrohrs ISO9001

,

Ausrüstung des Glasrohrs 380V

,

Maschine des Glasrohrs 380V

Material:
Glas
Farbe:
klar
Größe:
Individualisiert
Anwendung:
Apotheke
Form:
Runde
Votalge:
380 V
Die Situation:
neu
Kapazität:
Individualisiert
Gewährleistung:
1 Jahr
Dienstleistungen:
Ingenieurüberseeservice verfügbar
Material:
Glas
Farbe:
klar
Größe:
Individualisiert
Anwendung:
Apotheke
Form:
Runde
Votalge:
380 V
Die Situation:
neu
Kapazität:
Individualisiert
Gewährleistung:
1 Jahr
Dienstleistungen:
Ingenieurüberseeservice verfügbar
Beschreibung
Durchsichtige große 380V-Rohrglas-Produktionslinie

Durchsichtige Glasröhrchen, Glasverarbeitungsanlage, Prozess zur Herstellung großer Rohre

 

 

1Kurze Einführung


Glas ist ein spezielles amorphes, anorganisches, nichtmetallisches Material, dessen Hauptbestandteil Silikat ist, ein nichtkristallines Feststoff mit einer unregelmäßigen Struktur.

 

Das Schmelzen von Glas ist der wichtigste Prozess in der Glasproduktion, es ist ein Formierungsprozess, bei dem die zusammengesetzten Materialien eine qualifizierte Flüssigkeit gleichmäßig ohne Blasen unter hoher Temperatur erhitzen.

 

Derzeit wird in den meisten Rohrglasproduktionslinien vor allem das horizontale Dehnungsverfahren von Danner und das Vello-Verfahren angewandt.

 

Physikalisch-chemische Veränderungen in jeder Glasschmelzphase:
  • Silikatbildung
In dieser Phase erzeugen die Bestandteile von Chargenmaterialien während des Heizprozesses eine physikalisch-chemische Feststoffphasenreaktion,in dem die gasförmigen Produkte aus den gepackten Materialien freigesetzt werden und letztendlich ein neues undurchsichtiges Sinter erzeugen, das aus Silikat und SiO2 besteht.
  • Glasflüssigkeitsform
In dieser Phase schmilzt der Sinter und das Silikat und SiO2 im Sinter verwandeln sich in eine Flintglasflüssigkeit mit vielen Blasen.
  • Abwasserreinigung
Die Glasflüssigkeit wird kontinuierlich erhitzt, und ihre Viskosität wird reduziert, wobei viel gasförmiges Verschiedene freigesetzt wird, was die sichtbaren Blasen mit dem Flüssigkeitspool beseitigen sollte.
  • Homogenisierung
Die Glasflüssigkeit wird lange Zeit bei hoher Temperatur gehalten, die Wellen entfernen sich durch diffuse Funktion und homogenisieren sich insgesamt.Die Temperatur der Homogenisierung kann niedriger sein als in der Clearingphase..

 

2. Formprozess

 

  • Danner-Verfahren

Die Glasflüssigkeit fließt aus dem Ofen durch den Hals, geht in den rotierenden Zylinder, die Glasflüssigkeit wird unter einer rotierenden Geschwindigkeit des Zylinders einen röhrenförmigen Typ bilden.Die Rohrform wird durch eine Danner-Maschine durch eine Graphit-Rohrführung gestreckt und zu einem Glasrohr geformt..

 

  • Vello-Verfahren

Die Glasflüssigkeit fließt aus dem Hals und fließt in ein hitzebeständiges Legierungsrohr. Die Glasflüssigkeit bildet sich durch Druckluft zu einem Rohr.

 

 

3Anwendung von Rohrglas

 

Artikel Anwendung
1 Biologische Medizin
2 Glasgeräte
3 Sonnenenergie
4 Beleuchtung
5 Chemische
6 Kernenergie
7 Elektroglas
8 Andere

 

 

Die optimale Wahl für pharmazeutische Glasröhrchen müssen neutrale Borosilikatglasröhrchen sein.

 

Allgemeiner Parameter eines Borosilikatglasrohrs:

 

Artikel Beschreibung
Dichte 2.23 g/cm3
Härte > 7
Elastizitätsmodul mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
Zugfestigkeit 4.8x107pa ((N/M2)
Druckfestigkeit (0-300) 3,3±0,1 × 10-6K-1
Wärmeleitfähigkeit 1.2W·m-1·k-1
Erweichungspunkt 820 ± 10°C
Dehnungspunkt 516±10°C

 

 

 

Senden Sie Ihre Untersuchung
Schicken Sie uns Ihren Antrag bitte und wir antworten auf Sie so bald wie möglich.
Senden Sie