玻璃收缩率的测定方法

    公开(公告)号:CN105527313B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201511021195.9

    申请日:2015-12-30

    IPC分类号: G01N25/16 G01B5/02

    摘要: 本发明涉及玻璃收缩率测定技术领域,公开了一种玻璃收缩率的测定方法。所述测定方法包括:步骤一:提供玻璃丝,在该玻璃丝上间隔标定两个基准线,并测量两个基准线之间的长度为L1;步骤二:对所述玻璃丝进行预定的热处理;步骤三:对经过步骤二的所述玻璃丝,再次测量两个基准线之间的长度为L2;步骤四:得到所述玻璃丝的收缩率ψ=(L1‑L2)×106/L1。该玻璃收缩率的测定方法能够解决平板玻璃研发过程中人工熔制玻璃不规则、尺寸小以致无法测量玻璃收缩率来提供实验参考数据的问题,并且具有较高的测量精度和可靠性,对玻璃性能研究具有很高的实用价值。

    柔性玻璃板的处理方法和热膨胀系数的测量方法

    公开(公告)号:CN108982176A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810418335.3

    申请日:2018-05-04

    IPC分类号: G01N1/28 G01N25/16 C03C3/093

    CPC分类号: G01N1/28 C03C3/093 G01N25/16

    摘要: 本发明公开了一种柔性玻璃板的处理方法和柔性玻璃板的热膨胀系数的测量方法。所述柔性玻璃板的处理方法包括以下步骤:从柔性玻璃板上截取待加工部分,待加工部分为长方体状,其中待加工部分的长度大于等于第一预设值且小于等于第二预设值,待加工部分的宽度大于等于第三预设值且小于等于第四预设值;和对待加工部分进行加工,以便得到具有至少三个抵靠端部的待测件。通过利用所述处理方法,可以有效地解决因柔性玻璃板的刚性较低而无法利用顶杆法直接测量柔性玻璃板的热膨胀系数的问题。通过利用所述处理方法,不仅可以使柔性玻璃板的热膨胀系数的测量结果准确、可靠、重现性高,而且可以快速地测量柔性玻璃基板的热膨胀系数。

    一种溢流砖耐用性的检测方法

    公开(公告)号:CN106290130A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610654162.6

    申请日:2016-08-10

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明公开了一种溢流砖耐用性的检测方法,该检测方法包括:将长方体形的待测溢流砖垂直于高度方向水平放置于耐高温容器中,并将所述待测溢流砖沿长度方向的两端分别放置在两个支撑座上,使所述待测溢流砖的下表面与所述耐高温容器的底部形成有蠕变空间;将所述待测溢流砖在玻璃液中进行高温侵蚀处理,使溢流砖沿高度方向向下发生蠕变,得到蠕变溢流砖;采用公式I计算所述溢流砖的高温蠕变率σ,公式I为: 其中,所述高温蠕变率σ的越低,则指示待测溢流砖的耐用性越好。本公开的检测方法能够检测溢流砖高温蠕变率来检测溢流砖的耐用性。

    一种铂金通道的耐用性的检测方法

    公开(公告)号:CN106290044B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201610654391.8

    申请日:2016-08-10

    IPC分类号: G01N5/00

    摘要: 一种铂金通道的耐用性的检测方法,所述检测方法包括:取得作为待测铂金通道的组成部分的铂金试样(1‑1);将铂金试样(1‑1)采用检测设备在玻璃液(5)中进行高温氧化处理,使部分所述铂金试样(1‑1)氧化,并使氧化生成的物料与高温氧化处理后的铂金试样分离,得到重量为m1的高温氧化处理铂金;采用公式I计算铂金高温氧化速度式I为:所述铂金高温氧化速度越慢,则表示所述铂金通道的耐用性越好。本公开的检测方法能够检测铂金通道的耐用性。

    一种用于玻璃化学强化的催化剂及其强化液的制备方法

    公开(公告)号:CN104326648B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201310749566.X

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: C03B27/03

    摘要: 一种用于玻璃化学强化的催化剂及其强化液的制备方法,属于玻璃化学强化技术领域,该催化剂各组分及重量份数为:组分A30~100份,组分B 10~100份,组分A由下述重量份的成分制备而成:硅藻土1~10份,氧化铝粉20~90份,碳酸钾1~30份,三氧化二锑10~30份;组分B由下述重量份的成分制备而成:氢氧化钾10~50份,氯化钾10~100份。制备强化液的方法包括预制组分A并加入钾盐中搅拌0.5‑1h形成第一混合盐,再将组分B加入第一混合盐中搅拌0.5‑1h,静置1‑2h即得强化液。使用本催化剂及强化液,能显著缩短玻璃强化时间,降低生产成本,还能明显增强玻璃硬度、强度、及抗刮擦能力。