100ml onregelmatig luxe parfumflesje

Korte beschrijving:

Dit is een parfumflesje van 100 ml met een uniek uiterlijk.Het gebruikt een geleidelijke spuitkleurmethode.De dop van de fles heeft de vorm van een vijfpuntige ster.De bottleneck heeft een gouden kraag en is voorzien van liften.De liften kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant.


Product detail

Productlabels

Basis informatie

Model-NR.:L-N007-1 Lichaamsmateriaal: glas

Productdetails

Belangrijkste specificaties/speciale functies

Modelnummer L-N007-1
product type parfum glazen fles
textuur van materiaal Glas
Kleuren aangepast
Verpakking niveau Aparte verpakking verpakking
Plaats van herkomst Jiangsu, China
Merk HongYuan
product type Cosmetische flessen
textuur van materiaal Glas
Gerelateerde accessoires Plastic
Verwerking en maatwerk Ja
Capaciteit 100ml
20ft GP-container 16.000 stuks
40ft GP-container 50.000 stuks

Productproductie

Deze fles van 100 ml ziet er heel uniek uit, het is de vorm die onze ontwerpers met precisie hebben berekend, en als je hem krijgt, zul je merken dat hij zo geweldig is.Gradiëntkleuren en metallic labels, het ziet er natuurlijk uit als een ketting van flessen, dat kun je ook denken.

1. Hoe worden glazen flessen gemaakt?
Het productieproces van glazen flessen omvat voornamelijk:

① Voorbewerking van grondstoffen.Het breken van de bulkgrondstoffen (kwartszand, natriumcarbonaat, kalksteen, veldspaat enz.), het drogen van de natte grondstoffen en het verwijderen van ijzer uit de ijzerhoudende grondstoffen om de kwaliteit van het glas te waarborgen.

②Bereiding van ingrediënten.

③ Smelten.De glaspartij wordt verwarmd bij een hoge temperatuur (1550 ~ 1600 graden) in een pooloven of pooloven om een ​​uniform, bellenvrij vloeibaar glas te vormen dat voldoet aan de vormvereisten.

④ Vormen.Doe het vloeibare glas in de vorm om glasproducten van de gewenste vorm te maken, zoals platte borden, diverse gebruiksvoorwerpen, enz.

⑤ warmtebehandeling.Door gloeien, afschrikken en andere processen wordt de spanning, fasescheiding of kristallisatie in het glas geëlimineerd of gegenereerd en wordt de structurele toestand van het glas veranderd.
Ten tweede het verschil tussen gehard glas en hittebestendig glas
1. Verschillende toepassingen

Gehard glas wordt veel gebruikt in de bouw, decoratie, auto-industrie (deuren en ramen, vliesgevel, interieurdecoratie, enz.), meubelindustrie (meubelafstemming, enz.), maakindustrie voor huishoudelijke apparaten (tv, oven, airconditioner , koelkast en andere producten).

De belangrijkste toepassingen van hittebestendig glas zijn in de dagelijkse benodigdhedenindustrie (hittebestendige glazen groentelade, hittebestendige glazen tafelgerei, enz.), medische industrie (meestal gebruikt voor medische ampullen, laboratoriumbekers).

2. Het effect van temperatuurveranderingen is anders

Hittebestendig glas is een soort glas met een sterke thermische schokbestendigheid (bestand tegen snelle afkoeling en snelle temperatuurveranderingen bij verwarming, kleine thermische uitzettingscoëfficiënt), glas op hoge temperatuur (hoge spanningstemperatuur en verwekingstemperatuur), dus in ovens en magnetrons, zelfs als de temperatuur plotseling Het is ook veilig te gebruiken bij het verschonen.

Gehard glas kan breken na een plotselinge verandering in temperatuur in een magnetron.Tijdens de productie van gehard glas, vanwege de "nikkelsulfide" in het interieur, met de verandering van tijd en temperatuur, zet het glas uit en heeft het de mogelijkheid van zelfontploffing.Oven volledig onbruikbaar in .

3. Verschillende manieren om te verpletteren

Wanneer het hittebestendige glas wordt gebroken, ontstaan ​​er scheuren die niet worden verspreid.Het hittebestendige glas loopt geen gevaar voor zelfontploffing door nikkelsulfide, omdat het hittebestendige glas geleidelijk afkoelt en er geen energie is voor condensatie in het glas, dus het is gebroken.Het zal ook niet wegvliegen.

Wanneer het geharde glas wordt gebroken, zal het versplinteren en uiteenvallen.Tijdens het temperingsproces van het geharde glas wordt voorspanning gevormd in het glas en condenseert de energie, dus wanneer het breekt of zelfontploft, zal de gecondenseerde energie vrijkomen en zullen de fragmenten uiteenvallen en explosie veroorzaken.


  • Vorig:
  • Volgende: