Farinha de Cromo
Aplicação de Vidro
O pó de cromo é sobretudo utilizado por fabricantes de garrafas como pigmento para vidro verde, que aumenta a notoriedade da marca e a imagem e qualdiade da embalagem. Algumas tonalidades oferecem inclusivamente proteção UV em aplicações de recipientes de vidro e são perfeitas para engarrafar bebidas e produtos farmacêuticos. O pó de cromo fino da African Pegmatite produz um produto final sem falhas e com uma surpreendente variedade de verdes.
- Folha
- Esmeralda
- Geórgia
- Azeitona
- Champanhe
- UV
- Antigo
O verde Geórgia e Esmeralda são guardados como um vidro oxidado, sendo que todos os outros verdes são guardados com um vidro reduzido. A maioria deste vidro verde reduzido é guardado com uma combinação que inclui pirite de ferro, criando uma cor verde mais escura ou tons de folha seca através da cor ambar da pirite de ferro. Tipicamente, apenas o vidro âmbar oferece proteção UV. No entanto, é possível criar vidro verde com proteção UV utilizando ambos no seu vidro.
Especificações
A nossa cromita de ferro contém naturalmente 44% a 46% de cromo, com um máximo de 3% de sílica e a relação perfeita entre cromo e ferro (1:1.5). O material em bruto é moído até formar um pó ultra-fino, 98% abaixo de 45 micras/325 mesh. Isto permite uma melhor dispersão do óxido de vidro do seu recipiente durante os processos de mistura e elimina as manchas.
Folha de Dados
Informações Gerais
Como Criar Vidro Verde
Chromite is an oxide mineral which is naturally found below ground in deposits, the world’s most known and highest quality supply is found in southern Africa. The mineral chromite is used as a tool in the glass manufacturing industry, it provides for better heat tolerances and in some cases may behave in a flux like manner.
Unlike reduced green glass, which has a positive redox number, oxidised glasses have negative redox numbers, they retain higher levels of sulphate and are associated with traditional green coloured glass, such as Emerald Greens which mostly possesses a redox number of -5 and is made using around 0.2 wt% chromate and 0.5 wt% iron oxides and Georgia Greens which is a light green, almost a blue-ish shade of glass associated with Coca-Cola bottles. This colour is formed due to the ratio of chromite and iron oxide highly in favour of the iron, with quantities of chromite in the region of 0.05 wt%. Georgia green glass typically has a dominant wavelength at circa 555 nm. Dead leaf - or feuille morte - is achieved when twice the amount of iron oxides is used compared to chromite.
Unlike oxidised green glass, reduced green glass have positive redox numbers, they retain low levels of sulphate and are associated with ‘UVA glass’ which is a yellow-green glass that is resistant to ultraviolet radiation which glassmakers are especially attracted to, as items contained within UVA glass are shielded from radiation which may cause them damage. UVA glass is significantly less of a green colour than that of emerald green glass, due to the presence of small quantities of stabilised hexavalent chromium, which lessen the green colour from chromium(iii) using its own yellow. As little as 0.1 wt% of chrome oxides by mass is sufficient to produce UVA green, the contribution of iron oxides is in the region of 0.4 to 1 wt%
O cromo tem sido utilizado em vários compostos como um óxido de vidro de um recipiente desde o início do século XIX. Foi descoberto no mineral Russo crocoita em 1795. A crocoita é um cromato de chumbo. O nome cromo vem do Latim "chromos", que significa cor, indicando as cores surpreendentes dos compostos de cromo.
Antes do pó de cromo 325 e os seus compostos serem descobertos, o óxido de ferro ou uma combinação de cobalto e amarelo eram utilizados para criar vidro verde, ainda que se acredite ser possível que a presença desconhecida de cromo seja responsável pela cor verde em alguns casos. Foi descoberto que a areia utilizada para fazer vidro estava muitas vezes contaminada com cromo, quer em Inglaterra, quer nos Estados Unidos da América.
Os compostos utilizados para o vidro são derivados do cromo trivalente e hexavalente. O cromo da African Pegmatite é o mais estável e menos impactante para o ambiente, o trivalente Cr203. O cromo hexavalente é um cancerígeno perigoso que é estritamente regulado. O Cr203 é "praticamente imiscível" de acordo com a EN Bunting, Bur. Standards J. Research 1930, e tem uma baixa solubilidade em vidros de silicato com conteúdo alcalino baixo ou normal. O vidro de óxido de lítio tem demonstrado ser um melhor solvente para pó de cromita do que o sódio ou vidros de potassa.
Para produzir um verde esmeralda brilhante sem utilizar fundição amarela, é necessário adicionar agentes redutores. H. Jebsen-Marwedel reportou o pó de cromita de ferro como um corante de recipientes de vidro. Descobriu que uma solução de cromato de potássio pulverizada sobre um lote produzia a menor ocurrência de defeitos com o uso de baixas concentrações de cromo. Para concentrações mais elevadas do óxido de vidro verde, o minério peneirado de cromo é tido como adequado.
A speckling or swirling effect known as the aventurine effect can happen when the temperature is too low for sufficient solubility. This happens because the green glass oxide separates from the glass in thin hexagonal plates.
Iron chromite can form compounds with acids in colours from blue and green to dark red. The exact colour will depend on hydration, crystalline structure, and size. Changes in lighting and thickness can cause distinctive changes in the colour of some chromic salts, which appear green when thin or viewed in daylight and appear red when thick or viewed under an incandescent lamp. This can also be seen in alexandrite, which contains chromium.
For this reason, iron chromite powder can’t be used alone to colour signal glass such as traffic lights and boat or aeroplane signal lights. These glasses require copper oxide as a colourant, with chromium possibly used as a modifier.
The first recorded study of chromium flour in glass took place in 1901. R Zsigmondy tested glasses with chrome flour 325 under the same oxidising conditions. No significant differences were found in light absorption of the base glasses.
In 1923, K Fuwa expanded on this study by investigating the effects of oxidation and reducing variables. He found that the introduction of chromate or dichromate produced a yellowish green while the introduction of the trivalent chromium we offer as a container glass pigment produced a range of emerald greens, particularly in the presence of reducing agents. Fuwa concluded that chromium might exist in both the trivalent and hexavalent states.
Zsigmondy also discovered that chromite powder in boric-oxide glasses produced darker colours. By increasing the amount of boric oxide in the container glass pigment gradually, he was able to create a range of greens that reached olive green at 15% to 20%. This was achieved with the hexavalent chromite flour.
Embalagem
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African Pegmatite
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