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公开(公告)号:CN103951283A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410194869.4
申请日:2014-05-10
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC分类号: C03C17/34
摘要: 本发明公开一种生产透明导电膜玻璃的方法,包括以下步骤:(1)在退火窑内,将含有硅烷、含氧源的气态屏蔽层前驱体以惰性气体为载体,通入到温度为460~480℃的玻璃表面上,利用激光束平行入射,使气态屏蔽层前驱体光致解离发生化学气相反应,在玻璃表面沉积形成厚度为50~90nm的屏蔽层;(2)在退火窑内,玻璃温度为435~455℃的范围内,将含有预制气化的锌源、铝源、含氧源的气态导电层前驱体以惰性气体为载体,通入到已经沉积有屏蔽层的玻璃表面上,利用激光束平行入射,使气态导电层前驱体光致解离发生化学气相反应,在玻璃表面形成厚度为250~400nm的导电层。本发明有效降低了镀膜反应的温度,有利于提高薄膜质量,提高前驱气体利用率,有利于浮法线工况稳定。
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公开(公告)号:CN101887920A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN201010209338.X
申请日:2010-06-25
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC分类号: H01L31/0224 , H01L31/04 , H01L31/18 , C03C17/34
CPC分类号: Y02E10/50 , Y02P70/521
摘要: 本发明涉及太阳能电池透明导电膜玻璃及其生产方法,其特征在于包括以下步骤:a、在400℃-700℃移动的热玻璃板上方前后设有两套化学气相反应器;b、第一个化学气相反应器向热玻璃板沉积氧化硅的气态前驱物与惰性载气的混合气体;c、第二个化学气相反应器向热玻璃板沉积的是氧化锡的气态前驱物、惰性载气、氟的气态前驱物和辅助反应性气体的混合气体,辅助反应性气体包括水蒸气、低级链烷醇或乙酸乙酯形成的混和物。本发明工艺简单,得到的FTO透明导电膜玻璃具有高透过率、高电导率以及自身绒面结构的特点,在非晶硅(a-Si:H)薄膜太阳能电池中应用极广。
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公开(公告)号:CN103727548B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310678781.5
申请日:2013-12-14
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
摘要: 本发明公开一种APCVD在线低辐射镀膜废气处理装置,包括通过管道依次连通的变频废气风机(1)、焚烧炉(2)、高温静电除尘装置(3)、洗涤塔(4)、重力脱水装置(5)与引风机(6);通过各个废气处理装置的有序配合,处理高温、酸性、含尘、含氟的镀膜废气;洗涤塔(4)废液出口及重力脱水装置(5)出水口还连通有回水池(9),回水池(9)通过抽液泵(13)与冷却塔(14)与供液池(8)构成循环通路,使洗涤塔(4)中未反应完全的碱液循环利用,反应完全后的废液经泥浆泵(15)抽至压滤机(16),通过压滤机(16)的固液分离,使滤液进入废水池(10)后再经废水泵(17)喷入焚烧炉(2)燃烧处理,滤渣可回收利用,从而实现了在镀膜废气处理过程中产生废水的循环净化,达到无污染排放的目的。
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公开(公告)号:CN103721544B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201310678774.5
申请日:2013-12-14
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于处理低辐射镀膜尾气的洗涤塔,包括塔体(1),在塔体的上端设有出气口(4)、下端设有污水出口(6),在塔体下端的侧壁上还设有进气口(3),塔体通过喷淋管(5)连接碱液源(2),其特征在于:在塔体内设有一组喷淋区(11),喷淋区(11)设置在进气口(3)的上方;在塔体内还配合连接气流分配板(8),气流分配板设置在最下层的喷淋区与进气口之间。本发明的优点:本装置稳定性能高,操作简单,安全可靠,维护方便,采用多层不同填充料的喷淋区,可达到更好的净化效果。
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公开(公告)号:CN103121798B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201110368376.4
申请日:2011-11-19
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC分类号: C03C17/00
摘要: 本发明涉及一种离线大面积镀膜方法,其特征在于:a.在气化装置中对反应前驱液进行气化;b.然后由载气携带通过管道输送至镀膜反应器;c.在镀膜反应器中,前驱气体依次经过进气腔的一组相连通的小气腔室进行前驱气体混合,然后均匀混合后的前驱气体经过镀膜喷出口对镀膜室的在线玻璃镀膜。本发明的有益效果是采用合适的气态前驱物可以在移动的大尺寸热玻璃表面均匀沉积一种或几种功能性薄膜,且薄膜厚度均匀,无明显的光学干涉条纹。
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公开(公告)号:CN104310761A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410598163.4
申请日:2014-10-30
申请人: 中国建材国际工程集团有限公司 , 蚌埠玻璃工业设计研究院
IPC分类号: C03B19/10
CPC分类号: Y02P40/57 , C03B19/107
摘要: 一种火焰高负压发泡球化空心玻璃微珠的方法,包括如下步骤:(a)形成高温负压区;及(b)使得熔融状态下的空心微球通过所述高温负压区。在熔融状态下的玻璃微珠,在较高负压的作用下,有利于释放更多的微珠内部气体;在其通过高温高负压成珠区时,熔融状态下玻璃微珠中包裹的气体,外面气体压力小,内部气体压力较大,为了保持内外压力平衡,会大幅膨胀,以生产出低密度空心玻璃微珠;原先部分含气量不足,比重>1g/cm3空心微珠,会变成密度小于1g/cm3的空心微珠,有效提高了成品率。
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公开(公告)号:CN103951272A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410194864.1
申请日:2014-05-10
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC分类号: C03C17/00
摘要: 本发明公开一种在浮法线上生产透明导电膜玻璃的装置,包括退火窑(40)以及设置在退火窑中的镀膜器(10),退火窑中还设有使镀膜器输出的前驱气体光致解离的激光装置,包括:设置于退火窑一侧的升降台(21),升降台上设有激光器(22)和相应的掩膜版(23),在退火窑的两侧分别设有与掩膜版对应的入射窗口(24)和出射窗口(25),激光器射入退火窑的激光束(27)位于镀膜器底部与退火窑中的玻璃板(41)之间,退火窑另一侧设有与出射窗口相对应的激光功率计(26)。本发明利用激光驱动化学气相反应的发生,降低了镀膜反应的温度,对提高薄膜质量、提高前驱气体利用率、降低锡槽能耗和锡液损耗、降低镀膜器制作成本和操作难度,具有积极效果。
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公开(公告)号:CN103727548A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310678781.5
申请日:2013-12-14
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
摘要: 本发明公开一种APCVD在线低辐射镀膜废气处理装置,包括通过管道依次连通的变频废气风机(1)、焚烧炉(2)、高温静电除尘装置(3)、洗涤塔(4)、重力脱水装置(5)与引风机(6);通过各个废气处理装置的有序配合,处理高温、酸性、含尘、含氟的镀膜废气;洗涤塔(4)废液出口及重力脱水装置(5)出水口还连通有回水池(9),回水池(9)通过抽液泵(13)与冷却塔(14)与供液池(8)构成循环通路,使洗涤塔(4)中未反应完全的碱液循环利用,反应完全后的废液经泥浆泵(15)抽至压滤机(16),通过压滤机(16)的固液分离,使滤液进入废水池(10)后再经废水泵(17)喷入焚烧炉(2)燃烧处理,滤渣可回收利用,从而实现了在镀膜废气处理过程中产生废水的循环净化,达到无污染排放的目的。
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公开(公告)号:CN103121798A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110368376.4
申请日:2011-11-19
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC分类号: C03C17/00
摘要: 本发明涉及一种离线大面积镀膜方法,其特征在于:a.在气化装置中对反应前驱液进行气化;b.然后由载气携带通过管道输送至镀膜反应器;c.在镀膜反应器中,前驱气体依次经过进气腔的一组相连通的小气腔室进行前驱气体混合,然后均匀混合后的前驱气体经过镀膜喷出口对镀膜室的在线玻璃镀膜。本发明的有益效果是采用合适的气态前驱物可以在移动的大尺寸热玻璃表面均匀沉积一种或几种功能性薄膜,且薄膜厚度均匀,无明显的光学干涉条纹。
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公开(公告)号:CN102249551A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110160748.4
申请日:2011-06-15
申请人: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC分类号: C03C17/22
摘要: 本发明公开一种氟掺杂氧化锌透明导电膜玻璃的生产方法,在热玻璃传送辊道上方装有化学气相沉积镀膜反应器,将玻璃基板加热到设定温度后,通过传送辊道输送到化学气相沉积镀膜反应器下方,锌源、氟源以及氧源气化后由热载气携带到化学气相沉积镀膜反应器进行气体的混合和分配,并向移动中的玻璃基板表面沉积高透低电阻的氟掺杂氧化锌透明导电膜,随后进行退火冷却,保证膜层晶核充分生长。本发明利用常压化学气相沉积法,在移动的热玻璃表面沉积高可见光透过率、低电阻的氟掺杂氧化锌透明导电膜,可以结合浮法玻璃生产线进行大面积的连续的生产,生产的透明导电膜玻璃可广泛应用于太阳能电池、液晶平板显示器、节能窗户及超导体等领域。
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