引言
光伏玻璃作为光伏组件的重要组成部分,广泛应用于新能源领域。在玻璃熔制过程中,“澄清”是消除气泡、获得均质透明制品的关键环节,而澄清剂的选用直接决定了此环节的效能与成本。长期以来,氧化锑、焦锑酸钠等锑系澄清剂因澄清效率高、工艺适应性好而被广泛使用。然而,随着环保法规日趋严格,以及锑资源稀缺、价格高涨的现状,传统高锑澄清剂的应用面临严峻挑战。此外,单一锑系澄清剂有时存在高温澄清动力不足,或与原料中硫份作用产生二次气泡的问题。因此,开发低毒、低成本、高性能的替代型澄清剂已成为玻璃工业可持续发展的必然选择。为应对上述挑战,“低锑化”与“复合化”成为当前主要技术路径。低锑复合澄清剂的核心思想是,在显著降低锑含量的基础上,将其与其他具有澄清功能的组分(如稀土氧化物、硫酸盐等)进行复合。通过各组分在不同温度区间分解释氧的协同效应,实现对熔体全程高效澄清,从而在保障玻璃质量的同时,大幅降低环境风险与原料成本。其中,氧化铈作为一种环境友好的变价氧化物,与低含量氧化锑的复合使用被认为极具潜力,但两者在具体玻璃体系中的协同作用机制与最佳配比仍需深入探究。基于此,本文针对普通钠钙硅玻璃体系,设计并制备了一系列由低含量氧化锑、氧化铈及少量硫酸钠构成的新型复合澄清剂。本研究采用高温熔炼实验、实时气泡观测、扫描电镜及紫外-可见光谱等分析手段,系统研究了不同配比对玻璃澄清度、气泡数量与尺寸分布、玻璃透光率及微观结构的影响;重点揭示了氧化铈与低锑组分在高温下的协同澄清机理,旨在为开发高效环保的玻璃澄清剂提供可靠的理论支持和工艺指导。
该篇文章刊登在《建筑玻璃与工业玻璃》2026年第6期
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