钢化抗菌玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107382096A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710767813.7

    申请日:2017-08-31

    IPC分类号: C03C21/00

    CPC分类号: C03C21/005 C03C21/001

    摘要: 本发明涉及玻璃制造领域,公开了钢化抗菌玻璃及其制备方法和应用。本发明提供了一种钢化抗菌玻璃的制备方法,方法包括以下步骤:(1)将硝酸锌和碳酸锌加热至熔化,得到第一熔液,在所述第一熔液中,将素板玻璃进行第一离子交换,得到第一盖板玻璃;(2)将硝酸银加热至熔化,得到第二熔液,在所述第二熔液中,将步骤(1)得到的第一盖板玻璃进行第二离子交换,得到第二盖板玻璃;(3)将硝酸钾加热至熔化,得到第三熔液,在所述第三熔液中,将步骤(2)得到的第二盖板玻璃进行第三离子交换,得到钢化抗菌玻璃。制备的钢化抗菌玻璃兼具良好的钢化性能和抗菌性能。采用本发明的制备方法,可以有效地避免在制备过程中离子通道堵塞的问题。

    一种玻璃组合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107188408A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710592128.5

    申请日:2017-07-19

    IPC分类号: C03C3/095

    CPC分类号: C03C3/095

    摘要: 本公开公开了一种玻璃组合物及其制备方法和应用,以所述玻璃组合物的总重量为100%计,所述玻璃组合物包括45‑65重量%的SiO2,12‑25重量%的Al2O3,0.5‑15重量%的P2O5,9‑17重量%的Na2O,0.1‑5重量%的MgO,0.1‑5重量%的Y2O3和不可避免的杂质;本公开还提供了所述玻璃组合物的制备方法以及所述玻璃组合物在制备触摸屏和/或太阳能电池中的应用。本公开提供的玻璃组合物结构疏松,适合于化学强化和加工,短时间的化学强化,可以获得较深的强化深度、较高压缩应力与维氏硬度,提高了玻璃抗跌落的能力。

    电阻率测量装置及方法
    105.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107064642A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710488165.1

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: G01R27/02

    CPC分类号: G01R27/02

    摘要: 本公开涉及一种电阻率测量装置及方法。该装置包括加热炉、夹紧装置、电阻测量单元和处理单元;夹紧装置,用于从待测样品的两侧夹紧待测样品,以使待测样品固定于加热炉内;电阻测量单元,包括双单电桥测量电路、双臂电桥测量电路和开关,待测样品分别接入双单电桥测量电路和双臂电桥测量电路;开关具有第一工作位和第二工作位,当其位于第一工作位时,利用双单电桥测量电路获取待测样品的阻值,当其位于第二工作位时,利用双臂电桥测量电路获取待测样品的阻值;处理单元用于根据待测样品的阻值以及待测样品与夹紧装置之间的接触面积、待测样品的长度来确定待测样品的电阻率。由此,可以快速、准确地获知待测样品的电阻率,且容易操作。

    一种玻璃液相线温度的测定方法

    公开(公告)号:CN107037073A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710364920.5

    申请日:2017-05-22

    IPC分类号: G01N25/02

    摘要: 本公开涉及一种玻璃液相线温度的测定方法,该测定方法包括:a、将待测玻璃样品进行熔融处理,得到熔融玻璃;其中,所述熔融处理的温度为TL℃;b、将所得熔融玻璃进行保温处理后冷却至室温,得到冷却玻璃;c、观察冷却玻璃内部的析晶情况。本公开测定液相线温度的方法能够快速准确地测定玻璃的液相线温度,而且,本公开方法还可以定性地判定多个玻璃样品的液相线温度的高低。