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公开(公告)号:CN101312234A
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200810125062.X
申请日:2004-04-13
申请人: 康宁股份有限公司
发明人: R·M·莫伦纳 , J·F·施罗德 , A·斯特列利佐夫 , L·A·兰伯森 , R·J·米勒二世 , B·G·艾肯特 , J·P·卡伯里 , S·E·德马蒂诺 , H·E·哈吉 , S·维佐佳
CPC分类号: C03C27/06 , C03C3/072 , C03C3/17 , C03C3/19 , C03C3/21 , C03C8/24 , C03C8/245 , C03C27/005 , H01L51/5246
摘要: 本文中使用OLED显示器作为例子描述了一种密封的玻璃外壳(100)和制造该密封的玻璃外壳(100)的方法(200)。基本上,通过提供(步骤202)第一基板(102)和第二基板(107),并将玻璃料(106)沉积(步骤208)在第二基板(107)上,来制造密封的OLED显示器(100)。将OLED(104)沉积(步骤206)在第一基板(102)上。然后,用辐射源(110)(如激光、红外线)加热(步骤212)玻璃料(106),使其熔化形成将第一基板(102)连接到第二基板(107)上、并且也保护OLED(104)的封条(108)。所述玻璃料(106)是掺杂了至少一种过渡金属,并且还可能掺杂了CTE降低填料的玻璃,使得当辐射源(110)加热所述玻璃料时,其软化并形成粘结。这使得玻璃料(106)熔化形成封条(108),同时避免了对OLED(104)的热损坏。
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公开(公告)号:CN1289425C
公开(公告)日:2006-12-13
申请号:CN03153050.8
申请日:2003-08-07
申请人: 旭硝子株式会社
CPC分类号: C03C3/072 , H01J2211/38
摘要: 覆盖电极的玻璃,它基本上由35-55%PbO、15-30%B2O3、4-15%SiO2、20-44%B2O3+SiO2、0.5-10%TiO2+ZrO2+La2O3+Ta2O5、0-15%Al2O3、0-25%BaO、0-1%CuO和0-1%CeO2组成,它们均以所述氧化物的质量百分数表示。
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公开(公告)号:CN1862839A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200610074811.1
申请日:2006-04-14
申请人: E.I.内穆尔杜邦公司
IPC分类号: H01L31/0216 , H01L31/0224 , H01B1/20 , H01B1/14 , H01B1/00 , C08K3/00 , C03C3/062 , H01L31/18 , H01L31/04
CPC分类号: C03C8/20 , C03C3/064 , C03C3/072 , C03C3/0745 , C03C8/10 , C03C8/12 , C03C8/14 , C03C8/16 , C03C8/18 , C03C14/006 , C03C2214/08 , C03C2214/16 , H01B1/22 , H01L31/022425 , H05K1/092 , Y02E10/50 , Y10T428/24612 , Y10T428/31678
摘要: 本发明涉及一种厚膜导电组合物,包含:分散在(d)有机介质中的(a)导电银粉;(b)含锰的添加剂;(c)玻璃料,其中所述玻璃料的软化点在300-600℃。本发明还涉及一种半导体器件以及从结构构件制造该半导体器件的方法,所述结构构件由具有p-n接面的半导体和形成在半导体主要表面上的绝缘薄膜组成。所述制造方法包括步骤(a)将如上所述的厚膜组合物施加在所述绝缘薄膜上;和(b)烧制所述半导体、绝缘薄膜和厚膜组合物以形成电极。
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公开(公告)号:CN1809598A
公开(公告)日:2006-07-26
申请号:CN200480017415.4
申请日:2004-06-28
申请人: 积水化学工业株式会社
IPC分类号: C08F8/48 , C09D129/14
摘要: 将无机粉末的分散性优良的由通式(1)的乙烯酯单元、通式(2)的乙烯醇单元、通式(3)的α-烯烃单元、通式(4)的乙缩醛单元构成的改性聚乙烯乙缩醛,用于涂膏用粘合树脂、导电膏、陶瓷膏、玻璃膏中。
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公开(公告)号:CN1798710A
公开(公告)日:2006-07-05
申请号:CN200480015570.2
申请日:2004-04-13
申请人: 康宁股份有限公司
发明人: R·M·莫伦纳 , J·F·施罗德 , A·斯特列利佐夫 , L·A·兰伯森 , R·J·米勒二世 , B·G·艾肯特 , J·P·卡伯里 , S·E·德马蒂诺 , H·E·哈吉 , S·维佐佳
CPC分类号: C03C27/06 , C03C3/072 , C03C3/17 , C03C3/19 , C03C3/21 , C03C8/24 , C03C8/245 , C03C27/005 , H01L51/5246
摘要: 本文中使用OLED显示器作为例子描述了一种密封的玻璃外壳(100)和制造该密封的玻璃外壳(100)的方法(200)。基本上,通过提供(步骤202)第一基板(102)和第二基板(107),并将玻璃料(106)沉积(步骤208)在第二基板(107)上,来制造密封的OLED显示器(100)。将OLED(104)沉积(步骤206)在第一基板(102)上。然后,用辐射源(110)(如激光、红外线)加热(步骤212)玻璃料(106),使其熔化形成将第一基板(102)连接到第二基板(107)上、并且也保护OLED(104)的封条(108)。所述玻璃料(106)是掺杂了至少一种过渡金属,并且还可能掺杂了CTE降低填料的玻璃,使得当辐射源(110)加热所述玻璃料时,其软化并形成粘结。这使得玻璃料(106)熔化形成封条(108),同时避免了对OLED(104)的热损坏。
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公开(公告)号:CN1261380C
公开(公告)日:2006-06-28
申请号:CN01816201.0
申请日:2001-08-15
申请人: 康宁股份有限公司
摘要: 本发明涉及熔制形成银含量高而不含碱金属的硼硅酸盐玻璃,它可用来制造光学装置。对于具有折射率梯度的透镜,可对玻璃进行离子交换,以便在比玻璃中心具有更高折射率的玻璃表面上引入极化度较小的离子。本发明独特之处在于银离子不是通过离子交换引入的。而是,在熔制过程中得到银含量高的玻璃。熔制成后,本发明方法制备的不含碱金属的透明硼硅酸盐玻璃包含高浓度的银,显示出高的折射率,并在大于约400纳米的波长衰减可忽略不计,因此它非常适合用于高性能纤维光学组件,例如具有折射率梯度即所谓的GRIN透镜。
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公开(公告)号:CN1720199A
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200380104848.9
申请日:2003-12-02
申请人: 肖特股份公司
摘要: 为了能够生产具有高纯度和均匀性的低碱材料,本发明提供了生产含硼酸盐,低碱材料的工艺,其中使用交变电磁场直接在器具中感应加热含硼的熔融材料,而且其中该熔融材料包含至少一种金属离子的化合价至少为2的金属氧化物作为组分,该金属氧化物的数量比至少为25mol%,且该熔融材料中二氧化硅与硼酸盐的物质量比率小于或等于0.5。
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公开(公告)号:CN1715230A
公开(公告)日:2006-01-04
申请号:CN200510076548.5
申请日:2005-06-10
申请人: 通用电气公司
IPC分类号: C03C14/00
CPC分类号: G01T1/2023 , C03B19/06 , C03B37/025 , C03C3/068 , C03C3/072 , C03C10/00 , C03C12/00 , C03C13/00 , C03C14/002 , C03C2214/02 , C09K11/02 , C09K11/7774 , G01T1/201 , Y02P40/57
摘要: 一种包括玻璃成分和玻璃陶瓷成分的至少一种的组合物,该组合物含有大量闪烁体晶体。
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公开(公告)号:CN1186279C
公开(公告)日:2005-01-26
申请号:CN00805515.7
申请日:2000-11-29
申请人: 株式会社小原
IPC分类号: C03C3/07
CPC分类号: C03C3/07 , C03C3/072 , C03C3/0745 , Y10S501/901 , Y10S501/903
摘要: 一种光学玻璃,其特征为:以质量%计,它含有SiO218~29%、PbO 68~78%以及TeO20.1~3.5%;它的光学常数范围为:折射率(nd)为1.75~1.87、以及色散系数(νd)为2 1~28;以包括反射损失的透光率为80%透过厚10±0.1mm的上述玻璃的光线的波长为420nm以下。
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公开(公告)号:CN1539090A
公开(公告)日:2004-10-20
申请号:CN02811817.0
申请日:2002-04-12
申请人: 全波导通信公司
CPC分类号: G02B6/021 , B29D11/00721 , C03B37/027 , C03B37/02718 , C03B37/029 , C03B37/0756 , C03B2201/10 , C03B2201/28 , C03B2201/30 , C03B2201/32 , C03B2201/34 , C03B2201/50 , C03B2201/54 , C03B2201/60 , C03B2201/82 , C03B2201/86 , C03B2203/14 , C03B2203/16 , C03B2203/18 , C03B2203/223 , C03B2203/225 , C03B2203/42 , C03B2205/08 , C03B2205/09 , C03B2205/10 , C03B2205/40 , C03B2205/72 , C03C3/064 , C03C3/07 , C03C3/072 , C03C3/102 , C03C3/122 , C03C3/142 , C03C3/16 , C03C3/321 , C03C3/326 , C03C13/008 , C03C13/041 , C03C13/042 , C03C13/043 , C03C13/044 , C03C13/046 , C03C13/048 , C03C25/105 , C03C25/1061 , G02B6/02 , G02B6/02052 , G02B6/02066 , G02B6/02123 , G02B6/02261 , G02B6/023 , G02B6/02304 , G02B6/03694 , G02B6/126 , G02B6/29319 , G02B6/29356 , G02B6/30 , G02B6/305 , G02B6/42 , G02B6/4206 , G02B2006/12116 , G02B2006/12195 , G02F1/0115 , G02F1/365 , H01S3/06729
摘要: 本发明的特征在于可由预制棒拉制的高折射率差纤维波导(1301)。本发明的特征还在于用于形成高折射率差纤维波导(1301)的材料,及选择它们的方针。高折射率差纤维波导(1301)可包括光导纤维及光子晶体光纤,其可能对纤维波导(1301)中的光信号提供增强的径向限制。此外,在高折射率差纤维波导内部可获得较大的光能量密度,使它们成为多种应用的有力候选。
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