ส่วนแรกของลูกค้าเป้าหมายสีแดง
1.องค์ประกอบและคุณสมบัติของตะกั่วสีแดง
ตะกั่วสีแดงเป็นที่รู้จักกันว่าตะกั่วตะกั่วและ Zhangdan และชื่อทางเคมีของมันเป็นตะกั่วเทตโตรออกไซด์
การปรากฏตัวของตะกั่วสีแดงเป็นผงสีส้มแดงและความหนาแน่นสัมพัทธ์คือ 8.6 หลังจากทําสีแล้วมีการยึดเกาะที่แข็งแกร่งและซ่อนพลังงานและการเปิดรับแสงในระยะยาวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาข่ายจากสีส้มเป็นสีเทาเข้ม นอกจากนี้ตะกั่วสีแดงไม่ละลายในน้ําและแอลกอฮอล์ แต่ละลายได้ในด่างร้อนเกินไป ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นกรดจะละลายบางส่วนเพื่อสร้างน้ําและเกลือและส่วนที่ตกตะกอนคือ PbO2
2.โปรแกรมของตะกั่วสีแดงในการเคลือบ
ตะกั่วสีแดงมีประวัติอันยาวนานของการใช้ในการเคลือบ มันถูกใช้เป็นเม็ดสีป้องกันสนิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีป้องกันสนิมสูตรด้วยน้ํามันลินสีดซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันสนิมที่ดี มันเป็นลักษณะความต้องการต่ําสําหรับการรักษาพื้นผิวของเหล็กและยังคงมีผลป้องกันสนิมที่ดีเมื่อมีการทาสีบนพื้นผิวที่มีสนิมตกค้าง ฮงดันมีหลักการของการกระทําดังต่อไปนี้
(1)นําสีแดงสามารถมีผลทั้งในพื้นที่ขั้วบวกและพื้นที่แคโทด, แต่ผลกระทบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองศาการฆ่าเชื้อของมัน, แต่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนของตาข่ายไอออนของ
(2)บทบาทของตะกั่วสีแดงในเขตแคโทดคือการทําลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นใหม่และยับยั้งพื้นผิวของเหล็กจากการไม่ออกซิไดซ์อีกต่อไป
ส่วนที่ 2 บาเรียมบอเรตดัดแปลง
แก้ไขบาเรียม metaborate เป็นชนิดของเม็ดสีป้องกันสนิมปลอดสารพิษ. เม็ดสีป้องกันสนิมปลอดสารพิษที่เรียกว่าฟอสเฟตโมลิบดีเอทโบเรตและเหล็กออกไซด์
แก้ไขบาเรียม metaborate เป็นผงสีขาวจัดทําโดยการเคลือบบาเรียม metaborate กับซิลิกาไฮเดรตอสัณฐาน.
กลไกป้องกันสนิมของการแก้ไขบาเรียม metaborate
สารอัลคาไลน์ถูกนํามาใช้เป็นสารยับยั้งการเคลือบบนพื้นผิวเหล็ก สารยับยั้งเหล่านี้รวมถึงเอมีนไฮดรอกไซด์, เอมีนต่างๆและดัดแปลงบาเรียม metaborate.
การใช้เมตาโบเรตบาเรียมดัดแปลงในการเคลือบ
บทความดัดแปลงบาเรียมโบเรตใช้ในอุตสาหกรรมการเคลือบ คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันมีประสิทธิภาพหลายอย่าง แก้ไขบาเรียม metaborate มีการป้องกันสนิม, ป้องกันเชื้อรา, แอนตี้- แบคทีเรีย, แอนตี้- มลพิษ, แอนตี้- บด, ป้องกันการเปลี่ยนสี, สารหน่วงไฟ, ฯลฯของในการเคลือบของ ฟังก์ชั่นเม็ดสีป้องกันสนิมอเนกประสงค์
1.แอนตี้- สนิมผล: ที่ใช้ในไพรเมอร์, มีผลป้องกันที่ดีเยี่ยม
2.แอนตี้- ผลแม่พิมพ์: ความทนทานของฟิล์มสีและการตกแต่งจะถูกกัดเซาะโดยเชื้อราและแบคทีเรีย
3.แอนตี้- ชอล์กผล
4.สารหน่วงไฟผล: สารหน่วงไฟของโบเรตถูกนํามาใช้ครั้งแรกในสิ่งทอและเคลือบอื่นๆ
ส่วนที่สาม, เม็ดสีโครเมต
เม็ดสีประเภทนี้ถูกใช้เป็นเม็ดสีสีเมื่อปรากฏตัวครั้งแรก ตัวอย่างเช่นสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองเป็นสีเหลืองมะนาวซึ่งมีน้ําหนักเบากว่าและทนต่อก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ตั้งแต่ปี 1860 สังกะสีสีเหลืองและเหล็กสีฟ้าถูกนํามาใช้ในรูปแบบสังกะสีสีเขียว แต่พลังการย้อมสีและพลังซ่อนของสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองไม่ดีเท่าตะกั่วสีเหลืองโครเมี่ยม
ในปี 1908 Heckel และ Cushman แนะนําว่าสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองมีผลป้องกันการกัดกร่อนคล้ายกับโพแทสเซียมไดโครเมต พวกเขาอนุมานว่าถ้าสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองถูกผสมลงในไพรเมอร์เมื่อน้ําแทรกซึมเสื้อชั้นสูงและเข้าสู่ชั้นล่างก็สามารถทําได้โดยสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลือง ไอออนโครเมตเพียงพอสามารถผ่านพื้นผิวโลหะและป้องกันไม่ให้กระบวนการกัดกร่อนดําเนินการ ดังนั้นสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองสามารถใช้น้ําเพื่อกระจายไอออนโครเมตที่มีผลยับยั้งการกัดกร่อน การปฏิบัติได้พิสูจน์แล้วว่าไพรเมอร์สีเหลืองสังกะสีโครเมี่ยมมีผลป้องกันสนิม
กลไกป้องกันสนิมของสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองสามารถอธิบายได้จากปฏิกิริยาทางเคมีและไฟฟ้าเคมีกับเหล็ก ทู่เกิดจากกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่แคโทดเพื่อให้ไอออนเหล็กและไอออนโครเมต (Cr + 6) ก่อตัวเป็นชั้นของโลหะออกไซด์ให้ความชุ่มชื้นบนพื้นผิวของเหล็ก โครเมตประเภทนี้สามารถให้ไอออนโครเมตหลังจากสูตรเป็นสารเคลือบผิวมีผลพาสทิฟบนพื้นผิวของเหล็กและมีฟังก์ชั่นป้องกันสนิมและป้องกันการกัดกร่อน ดังนั้นเม็ดสีชนิดนี้จึงกลายเป็นเม็ดสีป้องกันสนิมประเภทหลัก
พันธุ์หลักคือสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองสตรอนเชียมโครเมี่ยมสีเหลืองบาเรียมโครเมี่ยมสีเหลืองและแคลเซียมโครเมี่ยมสีเหลือง
1.สังกะสีโครเมี่ยมสีเหลือง
องค์ประกอบทางเคมีของสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองยังไม่ได้รับการกําหนดที่จุดเริ่มต้น เนื่องจากโครเมตสังกะสี (ZnCrO4) มีการละลายขนาดใหญ่มันไม่สามารถใช้เป็นเม็ดสีเพียงอย่างเดียว มันจะต้องทําเป็นเกลือพื้นฐานหรือเกลือคอมโพสิตที่มีโพแทสเซียมโครเมตเพื่อให้มีเม็ดสี ธรรมชาติ เนื่องจากความแตกต่างในอัตราส่วนของวัตถุดิบและวิธีการเตรียมสามารถเตรียมเม็ดสีเหลืองสังกะสีโครเมี่ยมที่มีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันได้ ใช้สําหรับไพรเมอร์ป้องกันสนิมและไพรเมอร์ฟอสเฟต
สังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองส่วนใหญ่จะใช้ในการเตรียมไพรเมอร์ป้องกันสนิมต่างๆ วัสดุพื้นฐานของเรซินฟีนอลสามารถทําเป็นไพรเมอร์ฟีนอลสีเหลืองสังกะสีและวัสดุพื้นฐานของเรซินอัลคีดสามารถทําเป็นประเภทการอบอัลคีดสีเหลืองสังกะสีหรือไพรเมอร์แห้งด้วยตนเอง
ในทํานองเดียวกันการใช้เรซิน perchloroethylene, เอสเทอร์ epoxy และเรซินยูรีเทนเป็นวัสดุฐานชนิดต่างๆของสังกะสีสีเหลือง perchloroethylene ไพรเมอร์, ไพรเมอร์เอพ็อกซี่สีเหลืองสังกะสีและไพรเมอร์โพลียูรีเทนสีเหลืองสังกะสีสามารถทํา เม็ดสีแดงเหล็กออกไซด์มักใช้ในสูตรของไพรเมอร์ประเภทนี้ ไพรเมอร์มักจะคล้ายกับไพรเมอร์สีแดงเหล็ก แต่เนื่องจากส่วนประกอบสีเหลืองสังกะสีโครเมี่ยมผลป้องกันสนิมได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญ สังกะสีโครเมี่ยมสีเหลืองได้กลายเป็นเม็ดสีป้องกันสนิมที่สําคัญรองจากตะกั่วสีแดง
สอง, สตรอนเชียมโครเมี่ยมสีเหลือง
มีสองประเภทของบาเรียมโครเมี่ยมสีเหลืองหนึ่งองค์ประกอบหลักคือบาเรียมโครเมตและส่วนประกอบหลักอื่น ๆ คือบาเรียมโพแทสเซียมโครเมตซึ่งเป็นเกลือผสมของบาเรียมโครเมตและโพแทสเซียมโครเมต
สาม, บาเรียมโครเมี่ยมสีเหลือง
มีสองประเภทของบาเรียมโครเมี่ยมสีเหลือง ส่วนประกอบหลักหนึ่งคือบาเรียมโครเมตและส่วนประกอบหลักอื่น ๆ คือบาเรียมโพแทสเซียมโครเมต มันเป็นเกลือผสมของบาเรียมโครเมตและโพแทสเซียมโครเมตซึ่งทั้งสองใช้เป็นเม็ดสีป้องกันสนิม
สี่, แคลเซียมโครเมี่ยมสีเหลือง
ส่วนประกอบหลักของแคลเซียมโครเมี่ยมสีเหลืองคือแคลเซียมโครเมต (CaCrO4) ลักษณะที่ปรากฏเป็นผงสีเหลืองมะนาว
ส่วนที่สี่สังกะสีฟอสเฟต
เม็ดสีป้องกันสนิมแบบดั้งเดิม จํากัด เนื่องจากความเป็นพิษของพวกเขาดังนั้นจึงมีการพัฒนาเม็ดสีป้องกันสนิมปลอดสารพิษและปราศจากมลพิษรวมถึงชุดฟอสเฟตชุดโบเรตชุดโมลิบดีเอทผงโลหะออกไซด์โลหะ ในหมู่พวกเขาการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้ฟอสเฟตอยู่ในตําแหน่งที่สําคัญ
กลไกป้องกันสนิมของสังกะสีฟอสเฟต
มีทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับกลไกป้องกันสนิมของสังกะสีฟอสเฟต ในปี 1963 Meyer เสนอว่าฟอสเฟตสังกะสีก่อตัวเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีกรดคาร์บ็อกไซลิกในระบบเคลือบ เป็นที่เชื่อกันว่าสังกะสีฟอสเฟตค่อยๆแยกตัวเป็นฟอสเฟตไอออนภายในเคลือบและไอออนฟอสเฟตข้นทําปฏิกิริยากับพื้นผิวโลหะเพื่อสร้างกาว Me-Zn ที่ซับซ้อน -p2o5ฟิล์มเคลือบสารประกอบ, passivateโลหะ, หรือรูปแบบที่ซับซ้อนระหว่างพื้นผิวโลหะและสีของ
การใช้สังกะสีฟอสเฟต
สังกะสีฟอสเฟตเป็นความหลากหลายของเม็ดสีฟอสเฟต antirust ที่สําคัญที่สุด ต่างประเทศเชื่อว่าการเลือกสังกะสีฟอสเฟตจากฟอสเฟตเป็นการพัฒนาและส่งเสริมที่สําคัญและแม้กระทั่งถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเคลือบ
มันสามารถสูตรที่มีต่างๆ- ต่อต้านสนิมสีของ สังกะสีฟอสเฟตมีดัชนีการหักเหของแสงต่ําและความโปร่งใสสูงดังนั้นจึงง่ายต่อการระบายสีและสามารถใช้ร่วมกับเม็ดสีอื่น ๆ เพื่อกําหนดสีต่างๆ สังกะสีฟอสเฟตผสมกับวัสดุฐานที่หลากหลายรวมถึงยางคลอรีนเรซินเอพ็อกซี่พร้อมสารบ่มอัลคีดน้ํามันขนาดกลางและเรซินยูรีเทน
ใช้ในการเคลือบด้วยน้ําและการทดลองเปรียบเทียบสีป้องกันการกัดกร่อนมาตรฐานอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า: ในกรณีส่วนใหญ่ผลป้องกันสนิมของฟอสเฟตสังกะสีสามารถเทียบได้กับตะกั่วสีแดงและกรดตะกั่วแคลเซียมและยังดีกว่าตะกั่วสีแดงในบางแง่มุม
สังกะสีฟอสเฟตเป็นเม็ดสีป้องกันสนิมที่ไม่มีสีและปลอดสารพิษและมีความมั่นคงที่ดี มีความต้านทานต่อน้ําและความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีและมีฟังก์ชั่นการป้องกันและการตกแต่งสองอย่างบนเคลือบเดียวกัน ฟอสเฟตสังกะสีเป็นกลางและมีความสัมพันธ์กับสีใด ๆ ดังนั้นสีสามารถรักษาความสอดคล้องที่ดี
ฟอสเฟตสังกะสีมีผลปิดกั้นและกระพริบและสามารถสร้างผลึกเกล็ดที่มีการยึดเกาะที่ดีกับโลหะ นอกจากนี้สังกะสีฟอสเฟตยังสามารถใช้ในการทําวัสดุฟิล์มพิมพ์ทันตกรรม
ส่วนที่ 5 ไมกาเหล็กออกไซด์
องค์ประกอบทางเคมีของไมกาเหล็กออกไซด์เป็นเหล็กไตรออกไซด์ซึ่งเรียกว่าไมกาเหล็กออกไซด์เนื่องจากโครงสร้างเกล็ดคล้ายกับไมกา ผลึกของมันเป็นขุยหรือแผ่นเหมือนและลักษณะของใบหน้าคริสตัลที่สมบูรณ์เป็นหกเหลี่ยมปกติ
การเคลือบที่หนาแน่นนี้ยังสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของฟิล์มเคลือบโดยรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต้านทานต่อสภาพอากาศและความต้านทานสนิม ไมกาเหล็กออกไซด์ถูกแกะสลักเล็กน้อยโดยกรดที่อุณหภูมิห้องแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากด่างและทนต่ออุณหภูมิสูงและไม่เปลี่ยนสีเมื่อถูกความร้อนถึง 1,000 ° C
ส่วนที่ 6, ซิลิเกตตะกั่วพื้นฐานโครเมต
เบซิลิเกตเบตาลโครเมตเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ทั่วไปของเม็ดสีเคลือบแกน
เฉื่อย SiO2 ของเม็ดสีซิลิเกตซิลิเกตพื้นฐานมีอยู่ในแกนกลางเท่านั้นและชั้นผิวของมันเกือบจะประกอบด้วยสารตะกั่ว ความมั่นคงของเกลือตะกั่วพื้นฐานและความต้านทานการกัดกร่อนของโครเมียมไตรออกไซด์ไอออนทําให้เป็นชนิดใหม่ป้องกันสนิม การกระจายตัวที่ยอดเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ว่าฟังก์ชั่นป้องกันการกัดกร่อนต่างๆจะออกแรงอย่างเต็มที่
ตะกั่วซิลิเกตโครเมตพื้นฐานส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมการเคลือบเพื่อเตรียมการเคลือบเหล็กป้องกันสนิมประเภทต่างๆ เม็ดสีสามารถใช้ร่วมกับเม็ดสีต่างๆและสามารถใช้ร่วมกับสีเกือบทั้งหมดรวมถึงสีที่ใช้ตัวทําละลายและน้ํา
เม็ดสีมีข้อดีดังต่อไปนี้: ความทนทานที่ดีเยี่ยมทนต่อสนิมสูงความแข็งแรงของสีค่อนข้างต่ําและน้ําหนักเบาซึ่งเหนือกว่าทางเศรษฐกิจ ,
ส่วน VII, อลูมิเนียมโพลีฟอสเฟต, โมลิบดีทสังกะสี, โบเรตสังกะสี
อลูมิเนียมโพลีฟอสเฟตเป็นผงสีขาวปลอดสารพิษไม่มีกลิ่นไม่ละลายในน้ําและความหนาแน่นสัมพัทธ์คือ 3.0 ~ 3.1
อลูมิเนียมโพลีฟอสเฟตเป็นเม็ดสีที่ปราศจากมลพิษสีขาวและป้องกันสนิมที่ดีเยี่ยม ผลการทดสอบน้ําเค็มแสดงให้เห็นว่าผลป้องกันสนิมบางครั้งดีกว่าไพรเมอร์ตะกั่วสีแดงเทียบเท่ากับสังกะสีสีเหลืองเสถียรภาพในการจัดเก็บและทนต่อสภาพอากาศเป็นสิ่งที่ดีและอาจกล่าวได้ว่าเม็ดสีป้องกันสนิมปลอดสารพิษที่ดีกว่า
นอกจากนี้โพลีฟอสเฟตอลูมิเนียมยังใช้กันอย่างแพร่หลายในท่อน้ํามันสะพานทางรถไฟเรือยานพาหนะอุปกรณ์เคมีและการเคลือบผนังภายในและภายนอกในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การปฏิบัติได้พิสูจน์แล้วว่ามีผลดีในการใช้ไพรเมอร์ตู้เย็นและสีอิมัลชันก่อสร้าง
โมลิบดีเอทสังกะสี (ZnMoO4) ประกอบด้วย 29% Zn, 42.6% Mo, 28.4% O, ผงสีขาว แม้ว่าผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ยังสามารถใช้เป็นเม็ดสีป้องกันสนิมได้ แต่ราคาก็สูงเกินไป
การประยุกต์ใช้สังกะสีโบเรตในการเคลือบเริ่มขึ้นในปี 1926 มันถูกใช้เป็นวัสดุหน่วงไฟ intumescent มันไม่เพียง แต่ยับยั้งควันและสารหน่วงไฟ แต่ยังมีคุณสมบัติป้องกันสนิมป้องกันโรคราน้ําค้างและป้องกันการเปรอะเปื้อน เมื่อประกอบกับสังกะสีฟอสเฟตมันเป็นป้องกันสนิมประสิทธิภาพการทํางานมากกว่าสังกะสีฟอสเฟตหรือเทียบเท่ากับสังกะสีโครเมี่ยมสีเหลือง มันเป็นเม็ดสีป้องกันสนิมปลอดสารพิษที่ดี
มาตรา 8. ฟอสเฟตอื่น ๆ และฟอสฟอรัสที่มีเม็ดสีป้องกันสนิม
นอกจากเม็ดสีป้องกันสนิมสังกะสีฟอสเฟตที่สําคัญที่สุดแล้ว ยังมีเม็ดสีป้องกันสนิมฟอสเฟตจํานวนมากในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เช่นโครเมียมฟอสเฟตบาเรียมฟอสเฟตแคลเซียมฟอสเฟตแมกนีเซียมฟอสเฟตอลูมิเนียมเหล็กฟอสเฟตอลูมิเนียมสังกะสีฟอสเฟตสังกะสีสังกะสีแมกนีเซียมฟอสเฟตแคลเซียมซิลิเกตสังกะสีแคลเซียมสตรอนเชียมซิลิเกต
1.โครเมียมฟอสเฟต
2.อลูมิเนียมสังกะสี tripolyphosphate และอลูมิเนียมสังกะสีฟอสเฟต
3.หลายเฟสฟอสเฟตเม็ดสี
4.ไฮดรักซีสังกะสีฟอสไฟต์
5.เหล็กฟอสไฟด์
ส่วนที่ 9: ตะกั่วไซยานาไมด์และสังกะสีไซยานาไมด์
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตตะกั่วไซยานาไมด์คือแคลเซียมไซยานาไมด์ (ไนโตรเจนมะนาวเกรดอุตสาหกรรม) และเกลือตะกั่ว
ส่วนที่ 10, เม็ดสี Antirust แลกเปลี่ยนไอออน
องค์ประกอบหลักของเม็ดสีป้องกันสนิมแลกเปลี่ยนไอออนคือซีโอไลต์ที่มีแคลเซียมไอออนหรือซิลิกาเจลอสัณฐานดังนั้นจึงเรียกว่าเม็ดสี Ca / SiO2
ไพรเมอร์เรซินเอพ็อกซี่ที่ทําจากซิลิกาเจลประเภทเม็ดสีแลกเปลี่ยนไอออนและเรซินเอสเทอร์เอซิสซี่มีความต้านทานน้ําเกลือที่ดีและไม่ด้อยกว่าไพรเมอร์เอซิสเตอร์เอพ็อกซี่สีเหลืองสังกะสี
ส่วนที่ 11 เกล็ดแก้ว
คล้ายกับไมกาเหล็กออกไซด์เกล็ดแก้วยังสามารถถือได้ว่าเป็นเม็ดสีป้องกันการกัดกร่อน การทํางานของมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพ การเคลือบที่ทําด้วยมันถูกจัดเรียงเป็นชั้น ๆ เนื่องจากเกล็ดแก้วถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยซึ่งจะทําให้ความชื้นภายนอกและออกซิเจนกัดกร่อน สารทางเพศจะถูกขัดขวางเมื่อพวกเขาเจาะฟิล์มสีเพื่อปกป้องพื้นผิว
องค์ประกอบของเกล็ดแก้วมีสองประเภท: แก้วอัลคาไลขนาดกลางและแก้วที่ไม่ใช่ด่าง แก้วอัลคาไลขนาดกลางเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแก้วเคมี (C glass) ซึ่งทนต่อกรด กระจกปลอดด่างหรือที่เรียกว่าแก้วไฟฟ้า (E glass) มีฉนวนไฟฟ้าที่ดี ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างทั้งสองคือส่วนผสมแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 8-10
การเปรียบเทียบองค์ประกอบของแก้วอัลคาไลขนาดกลางและแก้วที่ปราศจากด่าง
ในการผลิตเกล็ดแก้วก่อนอื่นให้เพิ่มวัตถุดิบสําหรับแก้วลงในเบ้าหลอมสําหรับการละลายที่อุณหภูมิสูงตามอัตราส่วนที่ระบุเป่าแก้วที่เกิดขึ้นละลายเป็นทรงกลมแก้วที่มีความหนาของฟิล์มเพียง 2 ~ 5 μm และบดเป็นเกล็ดบาง ๆ หลังจากระบายความร้อน หลังจากการจําแนกประเภทความหนาโดยทั่วไปคือ 2 ~ 5 μm ขนาดอนุภาคคือ 0.2 ~ 3 มม. และการรักษาพื้นผิวจะดําเนินการด้วยตัวแทนข้อต่อไซเลนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
เทคโนโลยีการเป่าแก้วแบบดั้งเดิมยังสามารถใช้ในการเป่าเข้าไปในทรงกลมแก้วบาง ๆ ด้วยตนเองซึ่งบดและบดเป็นเกล็ดแก้ว ด้วยวิธีนี้เกล็ดแก้วที่ตอบสนองความต้องการยังสามารถทําและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ค่อนข้างต่ํา แต่ผลผลิตมีขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการผลิตขนาดใหญ่
เกล็ดแก้วสามารถสูตรด้วยเรซินต่างๆเพื่อให้หนา- สร้างหนัก- หน้าที่ป้องกันการกัดกร่อนเคลือบ, และยังสามารถนํามาใช้ในการเตรียมต่างๆ- ต่อต้านการกัดกร่อนเยื่อบุเพื่อแก้ปัญหาการกัดกร่อนทางวิศวกรรมของ สียางมะตอยเอพ็อกซี่สูตรที่มีเกล็ดแก้วสามารถใช้เป็นชั้นกลางของสีป้องกันการกัดกร่อนสําหรับงานหนักเพื่อให้ได้ผลป้องกันการกัดกร่อนที่ดี





