发布时间:2026-1-20

|
项目 |
物理钢化(风钢化) |
化学钢化(离子交换) |
|
核心原理 |
通过快速冷却,使玻璃表层先硬化收缩,内部后冷却,从而在表层形成压应力,内部形成张应力。 |
在高温熔盐中,用大离子(如K⁺) 置换玻璃表层的小离子(如Na⁺) ,使表层“膨胀”产生压应力层。 |
|
适用玻璃 |
普通钠钙硅玻璃(门窗、家电、家具等)。 |
特殊或薄玻璃,如超薄玻璃、航空航天玻璃、显示盖板(手机/手表屏)、高硅氧/硼硅酸盐玻璃。 |
|
应力层深度 |
深(可达玻璃厚度的1/6-1/3),例如6mm玻璃应力层约1mm。 |
浅(通常几十到几百微米),但应力值可极高。 |
|
产品强度 |
抗弯、抗冲击强度是普通玻璃的3-5倍。 |
表面硬度极高,抗划伤、抗弯曲性能极优,尤其适合薄玻璃。 |
|
安全性 |
破碎后呈无尖锐角颗粒,属于安全玻璃。 |
破碎形态不一定符合安全玻璃标准,可能产生大块碎片。 |
|
热稳定性 |
优,可承受约250°C的温差。 |
一般,长期高温可能导致应力衰退。 |
|
形状限制 |
有,钢化后无法进行切割、打孔等再加工。 |
无,可钢化异形、有孔、超薄等复杂形状,且钢化后可再切割。 |
|
典型厚度 |
较厚,通常3mm以上。 |
超薄,可处理0.1mm-3mm的玻璃。 |
|
成本与产能 |
成本低,产能高,适合大规模标准化生产。 |
成本高,产能低,适合小批量、高附加值产品。 |
下一条 : 物理钢化和化学钢化的区别