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公开(公告)号:CN111517642A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010360866.9
申请日:2020-04-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明涉及一种耐碱玻璃及其制备方法和应用。所述的耐碱玻璃按重量百分比计,包含以下组分:SiO2 47‑69%;B2O3 2.6‑4.5%;Al2O3 0.5‑2.5%;第一组分9‑13%;第二组分9‑20.5%;ZrO2 7.6‑12%;HfO2 0‑1%;还包含澄清剂;所述澄清剂为CeO2;所述CeO2的重量占所述耐碱玻璃重量的0.10%‑0.30%;所述的玻璃的制备包括以下步骤:按玻璃组分的配方量将原料混合,得到第一混合物;在所述的第一混合物中加入澄清剂CeO2,得到第二混合物;将所述的第二混合物经熔制、机械搅拌、辅助鼓泡澄清、漏制或压制成型。本发明所述的耐碱玻璃同时具有优异的耐碱金属侵蚀性能和光学透过性能,并具有较长的料性,可应用在需多次反复加工领域,玻璃加工性能优异。
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公开(公告)号:CN117069368A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311051101.7
申请日:2023-08-21
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中建材光子科技有限公司 , 中国建材集团有限公司
IPC分类号: C03B23/053 , C03B19/02 , B28D1/14 , B24B1/00
摘要: 本发明是关于一种玻璃管及其制备方法和应用。所述玻璃管的制备方法包括以下步骤:1)对玻璃棒沿其轴线方向钻孔,得到玻璃管第一坯件;2)对所述玻璃管第一坯件的外表面进行铣磨,得到玻璃管第二坯件;3)将所述玻璃管第二坯件加热至预设温度,使所述玻璃管第二坯件在预设温度下绕其轴线旋转,保温,得到玻璃管第三坯件;4)使所述玻璃管第三坯件在绕其轴线旋转的条件下降温至200~300℃,再自然冷却至室温,得到玻璃管。本发明所要解决的技术问题是如何制备小内径、大壁厚的玻璃管,使得所述玻璃管的内径≤30mm、壁厚≥0.5mm时仍能具有较好的性能,其同心度≤0.01mm,壁厚偏差≤0.02mm,内表面粗糙度≤50nm,外表面粗糙度≤50nm。
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公开(公告)号:CN111517642B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010360866.9
申请日:2020-04-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明涉及一种耐碱玻璃及其制备方法和应用。所述的耐碱玻璃按重量百分比计,包含以下组分:SiO247‑69%;B2O32.6‑4.5%;Al2O30.5‑2.5%;第一组分9‑13%;第二组分9‑20.5%;ZrO27.6‑12%;HfO20‑1%;还包含澄清剂;所述澄清剂为CeO2;所述CeO2的重量占所述耐碱玻璃重量的0.10%‑0.30%;所述的玻璃的制备包括以下步骤:按玻璃组分的配方量将原料混合,得到第一混合物;在所述的第一混合物中加入澄清剂CeO2,得到第二混合物;将所述的第二混合物经熔制、机械搅拌、辅助鼓泡澄清、漏制或压制成型。本发明所述的耐碱玻璃同时具有优异的耐碱金属侵蚀性能和光学透过性能,并具有较长的料性,可应用在需多次反复加工领域,玻璃加工性能优异。
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公开(公告)号:CN111533465B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010421569.0
申请日:2020-05-18
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明涉及一种防光晕台阶玻璃及其制备方法和应用,所述防光晕台阶玻璃的制备方法,包括:在防光晕台阶玻璃毛坯的衬底上进行金属离子注入,得到金属离子掺杂的玻璃;将得到的金属离子掺杂的玻璃的表面进行热还原,得到表层黑化的玻璃毛坯;将得到的玻璃毛坯上下表面的黑玻璃层研磨除去,露出内部的透明玻璃,同时保留台阶面的黑玻璃层,即得到防光晕输入窗玻璃。本发明在玻璃配方不变的情况下,黑玻璃层的厚度取决于高温黑化的时间,一定范围内高温黑化的时间越长,黑玻璃层的厚度越厚。采用离子注入工艺,玻璃表面形成纳米孔道,增加了还原气体在玻璃中的扩散,减少黑化的高温时间,缩短了黑化所需的时间,进而加快防光晕台阶玻璃的黑化周期。
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公开(公告)号:CN111574048A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010420478.5
申请日:2020-05-18
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明涉及一种高阴极灵敏度的防光晕玻璃及其制备方法和应用,所述高阴极灵敏度的防光晕玻璃按重量百分比计包含以下组分:SiO2,61-67%;B2O3,9-16%;Al2O3,5.5-10%;第一组分,7-8.8%;第二组分,5.4-6.9%;Bi2O3,0.1-0.5%;按配方量将原料混合,得到第一混合物;在所述的第一混合物中加入澄清剂,混合,得到第二混合物;将所述的第二混合物经熔制、机械搅拌、降温澄清、漏制或压制成型。本发明所述的防光晕玻璃同时具有高光学透过性能、优异的消除杂散光性能以及高阴极灵敏度性能,更加适用于实际应用。
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公开(公告)号:CN108437177B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201810188905.4
申请日:2018-03-07
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: B28B11/24
摘要: 本发明是关于一种陶瓷素坯的压力干燥装置及其干燥方法。其中,装置包括控制台和工作台,其中,所述的控制台用于控制所述的工作台;所述的工作台包括基座、支撑臂、位移移动杆、上压头、下压头和干燥模具,其中,干燥模具至少包括多孔干燥板、支撑架。采用本发明提供的压力干燥装置和方法对片状陶瓷素坯进行干燥,解决了片状陶瓷素坯干燥后翘曲变形大的问题,获得的片状陶瓷翘曲变形小、面形精度高。
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公开(公告)号:CN108437177A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810188905.4
申请日:2018-03-07
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: B28B11/24
摘要: 本发明是关于一种陶瓷素坯的压力干燥装置及其干燥方法。其中,装置包括控制台和工作台,其中,所述的控制台用于控制所述的工作台;所述的工作台包括基座、支撑臂、位移移动杆、上压头、下压头和干燥模具,其中,干燥模具至少包括多孔干燥板、支撑架。采用本发明提供的压力干燥装置和方法对片状陶瓷素坯进行干燥,解决了片状陶瓷素坯干燥后翘曲变形大的问题,获得的片状陶瓷翘曲变形小、面形精度高。
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公开(公告)号:CN108314430A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810203957.4
申请日:2018-03-13
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/636
摘要: 本发明是关于一种纤维素纳米晶改性陶瓷流延坯体及其制备方法,其中,所述坯体的料浆的组分及各组分的质量百分含量包括,陶瓷粉体40-70%,纤维素纳米晶0.01-5%,粘结剂1-8%,增塑剂0.1-5%,分散剂0.1-2.5%,消泡剂0.01-0.5%,余量为去离子水。本发明针对水基陶瓷流延片强度低、柔韧性差、加工过程易崩边开裂等问题,通过改变坯体的料浆的组分及含量,在流延坯体中加入纤维素纳米晶,大幅度提升了材料的强度和柔韧性,有效解决了陶瓷流延坯体强度低、柔韧性差、裁切过程易崩边开裂的技术问题。
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公开(公告)号:CN118502016A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410563338.1
申请日:2024-05-08
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中建材光子科技有限公司 , 中建材光芯科技有限公司
发明人: 周东站 , 张洋 , 贾金升 , 吕学良 , 黄永刚 , 李开宇 , 冯跃冲 , 薄铁柱 , 周游 , 王云 , 李自金 , 付杨 , 郑京明 , 李庆 , 杨金慧 , 王乔 , 冯季村 , 蒲文轩
IPC分类号: G02B6/08 , C03B37/028 , C03B37/025 , C03B37/10 , G02B6/06 , G02B6/42
摘要: 本发明涉及一种消除莫尔条纹的耦合成像用纤维光锥及其制备方法和应用,该方法包括:将低折射率、抗析晶的第一玻璃棒及高折射率、抗析晶的第二玻璃棒经过玻璃纤维单丝的拉制和排版、一次复丝和二次复丝的拉制和排版得到纤维束,后将玻璃纤维束捆扎固定得到板段;将板段经过高温压制成型、滚圆、切割、侧面抛光制成直板毛坯;将直板毛坯绕轴向旋转,并在直板毛坯两端面施加拉力进行高温拉伸,使毛坯中的纤维单元被拉伸为锥形纤维,经降温后得到锥形毛坯;将锥形毛坯经切割、精雕、研磨、抛光及清洗处理得到纤维光锥。本发明的纤维光锥允许部分光线在纤维横向局域内串扰,打破了常规技术中耦合界面两种周期性结构的重叠效应,消除了莫尔条纹现象。
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公开(公告)号:CN118295059A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410272950.3
申请日:2024-03-11
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中建材光子科技有限公司
IPC分类号: G02B6/06 , G02B6/02 , G02B6/032 , C03B37/012 , C03B37/025 , C03B37/028
摘要: 本发明是关于一种大截面、高分辨率的柔性光纤传像束及其制备方法和应用,所述柔性光纤传像束包括多个柔性单元,所述柔性单元包括按密堆积方式排列的多个传像单元,所述传像单元包括具有多个圆形通孔的玻璃纤维。本发明的柔性光纤传像束,其单元丝之间没有包层的有序隔离且允许单元丝之间传输光信号串扰,其单元丝丝径可细至亚微米甚至更小,与常规柔性光纤传像束相比较而言,可通过键合、熔合等工艺有效消除拼接界面痕迹,实现大截面、高分辨率的柔性光纤传像束的制备。
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