透光率 | 98 |
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玻璃发霉除了化学侵蚀以外,还伴随着微生物的侵蚀。玻璃体系被水侵蚀后形成的多孔疏松的硅氧凝胶成为细菌,霉菌的温床,这些微生物以硅酸盐、空气中的CO2、水为养料繁衍生息,进一步恶化玻璃,霉菌的菌丝可以在玻璃上生长同时分泌腐蚀性更强的有机酸,进一步吞噬玻璃主体。
因此水汽和细菌霉菌是玻璃发霉的元凶,但是水汽和微生物是我们无法避免的环境产物,要防止玻璃发霉,只有从玻璃本身想办法。目前业界采用的防霉技术主要是以下几种:防霉纸法,防霉粉法,喷气法,等等。从实际应用的效果来看都存在很多问题,这些方法的主要思路是,利用防霉纸、防霉粉等材料的酸性,来压制玻璃表面的碱,起到延缓玻璃发霉的作用。问题是,防霉纸、防霉粉是固体物质,夹杂在两片玻璃间隙中,潮湿环境中的水汽分子依然能进入间隙,对玻璃产生侵蚀,从而会形成纸痕和粉痕,因此在工厂实际生产中得出的经验是,防霉粉并不能真正彻底杜绝玻璃发生反碱型霉变,这只是目前采用的权宜之计。
全新的玻璃防霉技术———第二代纳米神盾自组装单分子膜技术
如果能将玻璃表面和空气中的水汽隔离开来,同时抑制并杀死微生物,就可以彻底的防止玻璃反碱发霉了。南京汉雄科技采用自组装单分子膜技术,通过化学原理在玻璃表面接上一层很薄的保护膜,将玻璃和水汽隔离开来,同时在微结构上形成微生物难以繁殖的特殊分子排列结构,使玻璃表面变身疏水抗菌防霉的表面,以此可以达到防止玻璃发霉的**佳途径。
1,彻底隔绝水汽。
近年来的研究表明,玻璃的表面存在亚表面层,同时也存在不饱和键。当玻璃从高温冷却到室温后,表面出现不饱和键,其中有带负电的过剩氧单元和带正电的不足氧单元,电子不能从过剩氧单元转移到不足氧单元,从而降低表面能,为了降低表面能,玻璃只能从周围的环境中吸附水分子这样的活性物质,因此玻璃成型后,会立刻从空气中吸附水分子,同时玻璃的亚表面层存在格瑞弗希(1920年英国学者Griffith)裂纹,比内部疏松,更容易吸附水分子。
当玻璃表面经过镀膜液处理后,原来表面活性很高,极易吸附活性物质的Si-OH硅羟基被键接上新的保护膜分子,因此无法吸附空气中的水汽,Na+就不能直接接触到水发生成碱反应。硅羟基上的新保护膜是一种相互交织的网状结构,膜层分子呈现惰性,呈现疏水疏油的特性,不能被溶剂溶解,不能被酸碱溶解,也不溶出挥发出任何物质。这层保护膜厚度大约在十几到几十个纳米之间,外观无色透明,不改变玻璃的透光性,同时由于是网状结构,还能增加玻璃的机械强度。
2,杜绝玻璃叠层形成的毛细效应。
虽然各浮法玻璃生产企业力图通过玻璃包装、堆垛、存放条件的改善来阻碍出货玻璃与水的接触,然而,不可避免的是大气中含有一定量的水气,特别是南方区,雨季时空气的湿度往往会大于90% ,此外在海运中,轮船会穿越高温高湿的海区,必须面对恶劣的环境条件。
由于浮法玻璃的包装特性,叠放玻璃板之间的缝隙极小,极易发生平板玻璃堆垛过程中的“毛细现象” ,在玻璃表面形成水膜。毛细现象发生的原因是,玻璃叠层的2个面都是对水浸润的,遇到外界的一点点水就会沿着缝隙延展开来,缝隙能将水自动吸进来。浮法玻璃出货规格决定玻璃的表面积很大,在“毛细现象”作用下,外部很少量的水汽就会在玻璃表面形成水膜,随后水膜与玻璃表面发生离子交换产生的OH一离子迅速聚集,造成玻璃表面 PH值不断升高。一旦pH值大于8.5,超过了玻璃发霉的临界点,玻璃表面就会发生结构溶蚀而产生霉变。
经过镀膜液处理的玻璃表面就变成疏水的了,水滴的接触角大约是90—108°,玻璃叠层缝隙的毛细现象就彻底消失。实验表明,将疏水表面的玻璃叠片浸没与水中,缝隙之间没有水渗透进去,毛细现象消失。
第二代纳米玻璃镀膜技术施工方法。
和**代镀膜液施工类似,可以采用溶液浸泡提拉法,或者玻璃表面溶液擦拭法等,施工分为2个步骤,**步是玻璃表面去杂质预处理。第二部是镀膜液镀膜。
综合各种镀膜技术来看,这种镀膜的施工技术简单,不需要很高的设备要求,没有复杂的工艺,成本很低,效果很好,非常适合平板玻璃、光学玻璃、特种玻璃行业使用。
和防霉纸、防霉粉法相比,不会产生表面印痕,隔绝水汽的效果持久,镀膜层牢固,使普通玻璃具有了新的功能表层,不起白雾白斑,疏水疏油,抗菌防霉,不打滑,无色透明,不影响光线通透,耐磨,耐溶剂,耐洗涤,是一种非常理想的防霉手段。
本公司提供样品给客户测试,
适用领域:平板玻璃,光学玻璃,艺术玻璃,特种玻璃等
适用产品:建筑玻璃幕墙,玻璃淋浴房,光学玻璃器件,钢化玻璃家电,钢化玻璃家具,玻璃墙,卫生陶瓷洁具,玻璃器皿,玻璃工艺品,电脑触摸屏
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玻璃反碱发霉局部特写
自组装单分子膜
平板玻璃大面积反碱发霉
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