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公开(公告)号:CN115884947A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202180050725.X
申请日:2021-07-19
Applicant: AGC株式会社
IPC: C03C10/12
Abstract: 本发明的目的在于提供在再熔融时玻璃中的晶体容易消失且不易发生失透的玻璃。本发明为一种微晶玻璃,所述微晶玻璃具有锂铝硅酸盐组成,并且包含晶体和残留玻璃,其中,残留玻璃的组成在特定范围内,并且使用上述残留玻璃中的以氧化物基准的摩尔%计的SiO2、Al2O3、P2O5、MgO、CaO、SrO、Li2O、Na2O、K2O、TiO2和ZrO2各成分的含量,根据下式计算出的参数V为‑600以上且720以下。V=49.589×[SiO2]+61.806×[Al2O3]+45.456×[P2O5]+41.151×[MgO]+110.26×[CaO]+50.263×[SrO]+55.693×[Li2O]+3.598×[Na2O]+9.503×[K2O]+6.83×[TiO2]‑2.885×[ZrO2]‑3746.99。
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公开(公告)号:CN113735463A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110570623.2
申请日:2021-05-25
Applicant: AGC株式会社
IPC: C03C21/00
Abstract: 本发明涉及包含以下的(1)~(3)的化学强化玻璃的制造方法。(1)将第1玻璃和第2玻璃浸渍于同一熔融盐组合物,同时进行化学强化,得到所述第1玻璃被化学强化的第1化学强化玻璃和所述第2玻璃被化学强化的第2化学强化玻璃,所述第2玻璃为离子交换中的K-Na置换速度和Na-Li置换速度中的至少一方比所述第1玻璃快的玻璃。(2)测定所述第2化学强化玻璃的应力特性。(3)确认所述第2化学强化玻璃的应力特性是否在设计的范围内。
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公开(公告)号:CN108700511B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201680076413.5
申请日:2016-12-27
Abstract: 本表面折射率测定方法是一种强化玻璃的表面折射率测定方法,包括:光供给工序,使来自光源的光经由液体入射到所述强化玻璃的具有压缩应力层的表面层内,所述液体具有与所述表面层的最表面的折射率相同或者处于所述表面层的最表面的折射率与强化玻璃的比表面层深的部分的折射率之间的折射率;光取出工序,使在所述表面层内传播了的光经由所述液体和光输入输出部件向所述强化玻璃的外部射出;光转换工序,将向所述强化玻璃的外部射出的光中包含的、相对于所述强化玻璃与所述液体的边界面平行及垂直地振动的两种光成分转换为两种亮线列;拍摄工序,对所述两种亮线列进行拍摄;位置测定工序,根据在所述拍摄工序中得到的图像测定所述两种亮线列的亮线的位置;及折射率分布计算工序,基于所述位置测定工序中的测定结果,计算与所述两种光成分对应的所述强化玻璃的从表面起沿深度方向的折射率分布。
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公开(公告)号:CN111777325A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010572418.5
申请日:2019-04-26
Applicant: AGC株式会社
IPC: C03C3/087 , C03C3/085 , C03C3/083 , C03C3/093 , C03C3/091 , C03C3/095 , C03C3/097 , C03B23/03 , C03B27/03
Abstract: 本发明的目的在于,提供整体被化学强化、强度提高了的化学强化玻璃板、携带信息终端和化学强化玻璃板的制造方法。本发明的化学强化玻璃板及其制造方法最适于要求耐冲击性强的玻璃板的携带信息终端、基板等领域。
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公开(公告)号:CN110997590A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201880053665.5
申请日:2018-08-27
Applicant: AGC株式会社
Abstract: 本发明的带有膜的玻璃基板的制造方法是具有玻璃基板和形成于上述玻璃基板的主面上的膜的带有膜的玻璃基板的制造方法,包含在板厚(tg)、杨氏模量(Eg)、泊松比(νg)和曲率(κg)的玻璃基板形成膜厚(tf)、和膜应力(σf)的膜的膜形成工序,所述带有膜的玻璃基板在下述式(1)的范围内,使上述玻璃基板的曲率在满足下述式(2)的范围内。
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公开(公告)号:CN109906365A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201780058952.0
申请日:2017-09-12
Abstract: 本应力测量装置具有:偏振相位差可变部件,能够将激光的偏振相位差相对于上述激光的波长改变1个波长以上;拍摄元件,以规定的时间间隔对通过改变上述偏振相位差后的激光入射至强化玻璃而产生的散射光进行多次拍摄,并获取多个图像;以及运算部,使用上述多个图像测量上述散射光的周期性的亮度变化,并计算上述亮度变化的相位变化,并基于上述相位变化计算上述强化玻璃的从表面起的深度方向的应力分布。
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