化学强化玻璃以及化学强化用玻璃

    公开(公告)号:CN110255892B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN201910486194.3

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明涉及化学强化玻璃以及化学强化用玻璃。根据本发明的一个方式,提供一种化学强化玻璃,其为表面压应力(CS)为300MPa以上、并且自玻璃表面起算的深度为90μm的部分的压应力值(CS90)为25MPa以上或者自玻璃表面起算的深度为100μm的部分的压应力值(CS100)为15MPa以上的化学强化玻璃,其中,使用所述化学强化玻璃的基本组成中的SiO2、Al2O3、B2O3、P2O5、Li2O、Na2O、K2O、MgO、CaO、SrO、BaO和ZrO2的各成分的以氧化物基准的摩尔百分率表示的含量在说明书中规定的X的值为30000以上和/或在说明书中规定的Z的值为20000以上。

    复合光波导
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108780192B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201780018566.9

    申请日:2017-03-15

    Abstract: 一种复合光波导,所述复合光波导通过将聚合物光波导与硅光波导进行绝热耦合而形成,其特征在于,在所述聚合物光波导的芯与所述硅光波导的芯相对配置的绝热耦合部位利用粘结层将所述聚合物光波导与所述硅光波导耦合,所述粘结层使用固化后的玻化点Tg为125℃以上的光固化型粘结剂而形成,所述绝热耦合部位具有所述聚合物光波导的芯与所述硅光波导的间隔t为1.5μm以下的区域。

    化学强化玻璃以及化学强化用玻璃

    公开(公告)号:CN109455926B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201811180740.2

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明涉及化学强化玻璃以及化学强化用玻璃。根据本发明的一个方式,提供一种化学强化玻璃,其为表面压应力(CS)为300MPa以上、并且自玻璃表面起算的深度为90μm的部分的压应力值(CS90)为25MPa以上或者自玻璃表面起算的深度为100μm的部分的压应力值(CS100)为15MPa以上的化学强化玻璃,其中,使用所述化学强化玻璃的基本组成中的SiO2、Al2O3、B2O3、P2O5、Li2O、Na2O、K2O、MgO、CaO、SrO、BaO和ZrO2的各成分的以氧化物基准的摩尔百分率表示的含量在说明书中规定的X的值为30000以上和/或在说明书中规定的Z的值为20000以上。

    树脂光波导以及复合光波导

    公开(公告)号:CN109642986A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201780052464.9

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本发明的目的在于提供能够减少硅光波导和光纤的传送损失的树脂光波导。本发明涉及树脂光波导,该树脂光波导是具有芯和折射率比上述芯低的包层的树脂光波导,沿着光的传播方向包含上述芯的至少一部分露出的耦合部和上述芯的整周被上述包层覆盖的光波导部,上述耦合部的上述光波导部的一侧的端部中的上述芯的宽度大于上述耦合部的与上述光波导部相反侧的端部中的上述芯的宽度。

    化学强化用玻璃和化学强化玻璃

    公开(公告)号:CN109219583A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201780033344.4

    申请日:2017-05-30

    Abstract: 本发明的目的在于,提供在规定的化学强化条件下进行了化学强化的情况下能够实现更高的CS的化学强化用玻璃。本发明涉及一种化学强化用玻璃,其中,以氧化物基准的摩尔百分率表示,所述化学强化用玻璃含有SiO2:60%~67%、Al2O3:9%~13.5%、Na2O:13.5%~18.5%、K2O:0.1%~3%、MgO:6%~10.5%、以及TiO2:大于0%且小于等于5%,并且[(Na2O+K2O×5)/(Al2O3+ZrO2+TiO2×10)]为2.55以下,Al2O3/K2O大于10。

    树脂光波导路
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109196395A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201780033828.9

    申请日:2017-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种树脂光波导路,具备芯、折射率低于该芯的下包层和上包层,沿树脂光波导路中的光的传播方向具有芯宽度不同的部位,树脂光波导路中的最大芯宽度为4μm以上且10μm以下,最小芯宽度为1μm以上且小于4μm,在将芯宽度为1μm以上且小于4μm的部位的长度设为LS(μm)、将芯宽度为4μm以上且10μm以下的部位的长度设为LL(μm)时,LS在树脂光波导路的总长即LS+LL中所占的比例为0.1~40%,在芯宽度为1μm以上且小于4μm的部位,在芯内部和芯包层界面附近不存在最大直径为2μm以上的泡缺陷,或者不存在与包层材料的折射率差的绝对值为0.03以上且最大直径为8μm以上的缺陷。

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