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        基于兩種單片防火玻璃光學(xué)性能的對(duì)比分析

        2020-11-30 06:56:00鐘應(yīng)
        玻璃 2020年11期
        關(guān)鍵詞:透射比單片反射率

        鐘應(yīng)

        (貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 貴陽(yáng) 550000)

        0 引言

        防火玻璃屬于安全玻璃的一種,在火災(zāi)爆發(fā)的情況下,當(dāng)其一面受火時(shí),能在一定時(shí)間內(nèi)保持玻璃的耐火完整性和隔熱性。因防火玻璃具有良好的光學(xué)性能、耐熱耐寒性能、抗沖擊性能及耐火性能等特點(diǎn),適用于各類高層建筑、玻璃幕墻、防火隔斷、防火窗和防火門(mén)等地方[1]。隨著我國(guó)建筑業(yè)的高速發(fā)展,大量的防火玻璃使用在建筑高層中,在滿足防火性能、安全性基礎(chǔ)上,光學(xué)性能成為選擇防火玻璃的最關(guān)鍵因素。遮蔽系數(shù)直接反應(yīng)玻璃的夏季隔熱、冬季保暖的節(jié)能性能,透光率直接反應(yīng)室內(nèi)可見(jiàn)光透射比值。根據(jù)GB/T 2680—94《建筑玻璃 可見(jiàn)光透射比、太陽(yáng)光直接透射比、太陽(yáng)能總透射比、紫外線透射比及有關(guān)窗玻璃參數(shù)的測(cè)定》,本文通過(guò)測(cè)定兩種單片防火玻璃光學(xué)性能,對(duì)比分析可能影響兩種單片防火玻璃光學(xué)性能的原因,可以有效指導(dǎo)企業(yè)優(yōu)化原片玻璃化學(xué)配方、改進(jìn)生產(chǎn)工藝;完善建筑設(shè)計(jì)理論,助力選擇具有安全性好、透光率高及節(jié)能保溫的防火玻璃。

        1 試驗(yàn)

        本試驗(yàn)所采用的材料為貴州省某兩個(gè)玻璃深加工企業(yè)單片防火玻璃,兩種防火玻璃厚度均為12 mm,對(duì)兩種單片防火玻璃編號(hào)為1#和 2#。圖1(a)為單片防火玻璃的端面圖,(b)為單片防火玻璃的平面圖。

        從圖1中可以看出1#單片防火玻璃顏色較深,2#單片防火玻璃顏色較淺、較白。根據(jù)GB 15763.1—2009 《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》的技術(shù)要求,對(duì)1#和 2#進(jìn)行抗沖擊性能、碎片狀態(tài)、耐火性能檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。

        表1 試樣1 #和 2 #檢測(cè)結(jié)果

        由表1可知,1#和 2#單片防火玻璃抗沖擊性能、碎片狀態(tài)、耐火性能的檢測(cè)結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

        光學(xué)性能利用Lamdbda-950紫外可見(jiàn)近紅外光分光光度計(jì)測(cè)試分析。

        2 結(jié)果分析與討論

        2.1 分析反射率和透過(guò)率峰值

        圖2為1#和 2#單片防火玻璃相同波長(zhǎng)下的透射與反射光譜。

        由圖2中1#玻璃光譜數(shù)據(jù)可知,在波長(zhǎng)為855 nm時(shí)透過(guò)率出現(xiàn)最大值(75.03%),在波長(zhǎng)855 nm時(shí),反射率出現(xiàn)最大值(31.95%);由圖2中2#玻璃光譜數(shù)據(jù)可知,在波長(zhǎng)為855 nm時(shí)反射率出現(xiàn)最大值(41.71%)。

        2.2 1 #和 2 #試樣的透射與反射光譜數(shù)據(jù)對(duì)比分析

        圖3為1#和 2#單片防火玻璃的透射與反射光譜曲線圖。

        由圖3(a)可知,對(duì)250 nm~2 500 nm波長(zhǎng)光區(qū),總體趨勢(shì),1#和2#玻璃均有良好的光學(xué)透過(guò)率;在紫外區(qū)280 nm~380 nm波長(zhǎng)范圍中,1#和2#玻璃透過(guò)率表現(xiàn)出逐漸增長(zhǎng)的過(guò)程,且曲線高度重合,說(shuō)明1#和 2#玻璃紫外光的透射比差值較小;在可見(jiàn)光區(qū)380 nm~780 nm波長(zhǎng)范圍中,1#和 2#玻璃透過(guò)率均出現(xiàn)先升高到達(dá)峰值后降低到最小值,再次升高出現(xiàn)二次峰值后再次降低,第一次峰值(1#玻璃400 nm時(shí)透過(guò)率82.13%,2#玻璃405 nm時(shí)透過(guò)率88.29%)、最小值(1#玻璃440 nm時(shí)透過(guò)率78.29%,2#玻璃440 nm時(shí)透過(guò)率87.64%)、第二次峰值(1#玻璃525 nm時(shí)透過(guò)率84.25%,2#玻璃520 nm時(shí)透過(guò)率89.97%);在太陽(yáng)光區(qū)中的780 nm~1 800 nm波長(zhǎng)范圍中,1#和 2#玻璃透過(guò)率均出現(xiàn)峰值與最小值,這段波長(zhǎng)范圍中,在波長(zhǎng)為825 nm時(shí)1#玻璃出現(xiàn)最小值(透過(guò)率63.23%) 而2#玻 璃 則 是 拐 點(diǎn) 峰 值( 透 過(guò) 率82.91%),1#玻璃在波長(zhǎng)為855 nm時(shí)出現(xiàn)峰值(透過(guò)率75.03%),而2#玻璃則是在波長(zhǎng)為850 nm時(shí)出現(xiàn)最小值(透過(guò)率81.15%);在近紅外區(qū)波長(zhǎng)范圍為1 800 nm~2 500 nm中,均在波長(zhǎng)為2 150 nm時(shí)出現(xiàn)峰值(1#玻璃透過(guò)率70.88%,2#玻璃透過(guò)率79.47%),在波長(zhǎng)為2 230 nm時(shí)最小值(1#玻璃透過(guò)率67.60%,2#玻璃透過(guò)率73.06%)。

        由圖3(b)可知,對(duì)250 nm~2 500 nm波長(zhǎng)光區(qū),1#和 2#玻璃反射率除出現(xiàn)一個(gè)跳躍的峰值外,反射率隨波長(zhǎng)增大而平緩變化,在波長(zhǎng)為835 nm時(shí)1#和 2#玻 璃均出現(xiàn)最小值(1#玻璃反射率4.54%,2#玻璃反射率5.50%),在波長(zhǎng)為855 nm時(shí)1#和 2#玻 璃均出現(xiàn)最大值(1#玻璃反射率31.95%,2#玻璃反射率41.71%)。

        通過(guò)以上分析可以得出1#和 2#單片防火玻璃在250 nm~2 500 nm波長(zhǎng)光區(qū)中,對(duì)紫外光、可見(jiàn)光、太陽(yáng)光及近紅外光的透過(guò)率波動(dòng)趨勢(shì)基本相近,1#和 2#單片防火玻璃對(duì)光的透射性影響除在825 nm~855 nm光區(qū)反常外,其余光區(qū)中透過(guò)率均隨波長(zhǎng)增大呈或增大或減小的趨勢(shì)。1#和2#單片防火玻璃在250 nm~2 500 nm波長(zhǎng)光區(qū)中,對(duì)紫外光、可見(jiàn)光、太陽(yáng)光及近紅外光的反射率波動(dòng)趨勢(shì)基本相似。

        2.3 對(duì)1# 玻璃和2# 玻璃吸收系數(shù)及微觀結(jié)構(gòu)的討論

        由經(jīng)典的Tauc方程給出了吸收系數(shù)a(w)作為光子能量hw的吸收函數(shù)關(guān)系式[2]:

        式中:a(w)——吸收系數(shù),a=2.303A/d(A為光密度,d為樣品厚度);

        h——Plank常量;

        w ——入射光角頻率;

        Eopt——帶隙;

        m——電子躍遷是否被允許和截止決定的系數(shù),對(duì)于無(wú)定形材料,m=1/2或2分別對(duì)應(yīng)直接允許躍遷或間接允許躍遷;

        B——從(a(w)·hw)1/m對(duì)hw效率相關(guān)的常量。

        在紫外光區(qū)域,玻璃的吸收是由基質(zhì)內(nèi)部本征吸收決定的[3],因此,帶隙越寬,紫外光吸收端吸收系數(shù)就越小,1#玻璃的帶隙大于2#玻璃的帶隙。

        光經(jīng)過(guò)介質(zhì)的透過(guò)率不僅與光程有關(guān),而且與介質(zhì)電子的能帶結(jié)構(gòu)有關(guān),那么光通過(guò)介質(zhì)的強(qiáng)度I可以表示與入射光強(qiáng)度I0的函數(shù)關(guān)系式[4]。

        式中:a——介質(zhì)對(duì)光的吸收系數(shù);

        d——光穿過(guò)的厚度。

        根據(jù)1#玻璃和2#玻璃波形數(shù)據(jù),對(duì)于1#玻璃和2#玻璃,在厚度相同且試驗(yàn)環(huán)境一致條件下,可以得出1#玻璃的吸收系數(shù)大于2#玻璃的吸收系數(shù)。

        本試驗(yàn)光經(jīng)過(guò)空氣介質(zhì)再到玻璃,根據(jù)Fresnel關(guān)系[4],玻璃反射系數(shù)R函數(shù)關(guān)系式:

        式中:n——玻璃的折射率。

        因此,玻璃的反射系數(shù)取決于玻璃的折射率n。由圖可知1#玻璃反射率小于2#玻璃反射率,且光的損失比較嚴(yán)重,可以得出 1#玻璃折射率n大于2#玻璃折射率n。

        從玻璃的微觀結(jié)構(gòu)分析,玻璃的透過(guò)率受玻璃晶界、晶粒、雜質(zhì)、微氣泡、微裂紋等影響。在玻璃制備過(guò)程中,玻璃晶粒越小,微氣泡穿越晶粒擴(kuò)散至晶界的行程就越短,從而氣泡保留率就越低,玻璃的透過(guò)率就越高;氣泡直徑與光波波長(zhǎng)l相接近,產(chǎn)生Mie散射;氣泡直徑小于光波波長(zhǎng)l/3,產(chǎn)生RAYleigh散射;氣泡直徑大于光波波長(zhǎng)l,產(chǎn)生反散射折射[5]。當(dāng)光進(jìn)入晶粒時(shí),會(huì)與晶界相遇,則會(huì)產(chǎn)生反射和折射;如果晶界折射率和晶粒的折射率相同時(shí),就不會(huì)產(chǎn)生折射和反射,則玻璃的透過(guò)率高,反之則玻璃的透過(guò)率低[5]。如果晶粒的直徑與入射光的波長(zhǎng)相近,則晶粒對(duì)入射光散射最強(qiáng);晶粒直徑小于入射光波長(zhǎng)時(shí),光線可以容易地通過(guò)。晶體光學(xué)性能的各向異性損害玻璃的透過(guò)率,具有雙折射效應(yīng),在晶界處造成界面反射損失而降低透過(guò)率。微晶玻璃的光學(xué)性能主要取決于晶粒尺寸大小,晶粒尺寸小于可見(jiàn)光波長(zhǎng)時(shí),可以得到高透明度的玻璃[6]。1#玻璃在波長(zhǎng)為525 nm時(shí)透過(guò)率最大值84.25%,2#玻璃在波長(zhǎng)520 nm時(shí)透過(guò)率最大值89.97%,且整個(gè)可見(jiàn)光區(qū)域透過(guò)率明顯優(yōu)于其余光區(qū)域,可以得出1#玻璃和2#玻璃在可見(jiàn)光區(qū)域獲得最好的透光性,同時(shí)2#玻璃的光學(xué)性能明顯優(yōu)于1#玻璃的光學(xué)性能,2#玻璃的微觀組織優(yōu)于1#玻璃的微觀組織。

        2.4 對(duì)1 #玻璃和2 #玻璃進(jìn)行數(shù)據(jù)處理

        根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 2680—94對(duì)1#玻璃和2#玻璃光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,從表2可以得出,2#玻璃比1#玻璃的可見(jiàn)光透射比高0.067、遮蔽系數(shù)高0.106,則2#玻璃比1#玻璃具有高透光率和夏隔熱冬保暖的性能;2#玻璃比1#玻璃的太陽(yáng)光直接吸收比低0.145,2#玻璃的微觀缺陷少于1#玻璃的微觀缺陷,在長(zhǎng)期太陽(yáng)輻射下a相轉(zhuǎn)化成b相時(shí)體積膨脹4%致玻璃破裂[7],2#玻璃的a相轉(zhuǎn)化成b相少于1#玻璃,則2#玻璃比1#玻璃安全性高。

        表2 1 #玻璃和2 #玻璃光學(xué)數(shù)據(jù)

        3 結(jié)論

        隨著人們生活水平的提高,對(duì)單片防火玻璃的實(shí)用性越來(lái)越高。對(duì)兩種單片防火玻璃光學(xué)性能及微觀結(jié)構(gòu)對(duì)比分析得出:

        (1)在兩種單片防火玻璃的抗沖擊性能、碎片狀態(tài)、耐火性能合格基礎(chǔ)上,2#單片防火玻璃具有較高的可見(jiàn)光透射比,優(yōu)先選用2#單片防火玻璃。

        (2)在紫外光區(qū)、可見(jiàn)光區(qū)、太陽(yáng)光區(qū)及近紅外光區(qū),1#、 2#單片防火玻璃具有較高反射率波動(dòng)趨勢(shì)。

        (3)通過(guò)經(jīng)典的Tauc方程分析,1#單片防火玻璃的帶隙大于2#單片防火玻璃的帶隙。

        (4)關(guān)于玻璃的微觀結(jié)構(gòu),可能2#單片防火玻璃的微觀組織優(yōu)于1#單片防火玻璃的微觀組織;2#單片防火玻璃的微觀缺陷少于1#單片防火玻璃的微觀缺陷,2#單片防火玻璃比1#單片防火玻璃安全性高。

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