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JEFFER Engineering and Technology Co.,Ltd
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Glasrohr-Maschine der klare Apotheken-große Größen-ISO9001 380V

Product Details

Herkunftsort: China

Markenname: JEFFER

Zertifizierung: ISO9001, ISO14001, ISO45001

Modellnummer: besonders angefertigt

Payment & Shipping Terms

Min Bestellmenge: 1 Satz

Preis: Negotiable

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

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Specifications
Markieren:

Maschine des Glasrohrs ISO9001

,

Ausrüstung des Glasrohrs 380V

,

Maschine des Glasrohrs 380V

Material:
Glas
Farbe:
klar
Größe:
besonders angefertigt
Anwendung:
Apotheke
Form:
Runde
Votalge:
380V
Bedingung:
Neu
Kapazität:
besonders angefertigt
Garantie:
1-jährig
Service:
Ingenieurüberseeservice verfügbar
Material:
Glas
Farbe:
klar
Größe:
besonders angefertigt
Anwendung:
Apotheke
Form:
Runde
Votalge:
380V
Bedingung:
Neu
Kapazität:
besonders angefertigt
Garantie:
1-jährig
Service:
Ingenieurüberseeservice verfügbar
Description
Glasrohr-Maschine der klare Apotheken-große Größen-ISO9001 380V

Klarglas-Rohr, Glasverarbeitungsanlage, großer Größen-Rohr-Herstellungs-Prozess

 

 

1. Kurze Einleitung


Glas ist ein spezielles formloses anorganisches nicht-metallisches Material. Die Hauptkomponente ist Kieselsäureverbindung, ein nichtkristalliner Körper mit einer unregelmäßigen Struktur.

 

Das Glasschmelzen ist der wichtigste Prozess in der Glasproduktion, es ist ein Formungsprozeß, in dem die aufeinander folgenden Materialien eine qualifizierte Flüssigkeit gleichmäßig ohne Blasen unter Heizung der hohen Temperatur bilden.

 

Zur Zeit nimmt die meisten der Rohrglasfertigungsstraße hauptsächlich horizontalen ausdehnenden Danner-Prozess und Vello-Prozess an.

 

Physikalisch-chemische Änderungen in jedem schmelzenden Glasstadium:
  • Kieselsäureverbindungsformung
In diesem Stadium produzieren die Komponenten von aufeinander folgenden Materialien eine physikalisch-chemische Reaktion des festen Aggregatzustandes während des Heizungsprozesses, in dem die gasförmigen Produkte von den aufeinander folgenden Materialien und einen neuen Opazitätssinter schließlich zu produzieren freigegeben werden, der durch Kieselsäureverbindung und SiO2 gebildet wird.
  • Flüssige Glasformung
In diesem Stadium wird der Sinter schmelzen und die Kieselsäureverbindung und das SiO2 im Sinter ändern zur Feuersteinglasflüssigkeit mit einem viel von Blasen. Jedoch sind seine chemischen Komponenten und Charakter nicht einmal.
  • Reinigung
Die Glasflüssigkeit wird ununterbrochen erhitzt, und seine Viskosität wird mit viel gasförmigen freigegebenen Diverses verringert, die die sichtbaren Blasen mit dem Pool der Flüssigkeit beseitigen sollte.
  • Homogenisation
Die Glasflüssigkeit wird an der hohen Temperatur für eine lange Zeit gehalten, beseitigt die Kräuselung durch zerstreute Funktion und homogenisiert als Ganzes. Die Temperatur der Homogenisation kann als das Klärungsstadium niedriger sein.

 

2. Formung des Prozesses

 

  • Danner-Prozess

Die flüssigen Glasflüsse heraus vom Ofen durch die Kehle, steigt in den rotierenden Zylinder, die Glasflüssigkeit bilden eine Röhrenart unter einer drehenden Geschwindigkeit des Zylinders ein. Die Röhrenform wird und ein Glasrohr über Graphitführerrolle zu bilden durch Danner-Maschine ausgedehnt.

 

  • Vello-Prozess

Die flüssigen Glasflüsse heraus von der Kehle und steigt in ein Hitzebeständigkeitslegierungsrohr, die Glasflüssigkeit sich bilden in ein Rohr unter der Funktion von Druckluft ein.

 

 

3. Anwendung des Rohrglases

 

   
Einzelteil Anwendung
1 Biologische Medizin
2 Glasinstrument
3Solar
4 Beleuchtung
5 Chemikalie
6 Kern
7 Elektrisches Glas
8 Andere

 

 

Die optimale Wahl, die für pharmazeutisches Glasrohr verwendet wird, muss neutrale Borosilicatglasrohre sein.

 

 

Allgemeines paramter des Borosilicatglasrohrs:

 

Einzelteil Beschreibung
Dichte 2,23 g/cm3
Härte >7
Elastizitätsmodul 63·103N·mm-2
Dehnfestigkeit 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
Belastungspunkt 516±10°C

 

 

 

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