一种提高无铅晶质玻璃亮度和折射率的方法

    公开(公告)号:CN106673460A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710033919.4

    申请日:2017-01-18

    IPC分类号: C03C21/00 C03C10/00

    CPC分类号: C03C21/002 C03C10/0009

    摘要: 本发明公开了一种提高无铅晶质玻璃亮度和折射率的方法,属于属于无铅晶质玻璃研发技术领域,本方法为在无铅晶质玻璃制备后期,将成品的无铅晶质玻璃浸泡在含有K和Li的高温熔盐中,通过能提高玻璃光泽和折射率高的K离子和Li离子交换无铅晶质玻璃表面层的Na离子,改变玻璃表面的成分提高玻璃的光泽亮度和折射率。采用本发明提高无铅晶质玻璃亮度和折射率的方法,可使玻璃的光泽亮度有效提高10‑20%及折射率值有效提高0.05‑0.1,可不提高玻璃原料成本及熔化成本条件下有效提高了亮度和折射率。

    一种乳浊玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104556688B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410822472.5

    申请日:2014-12-25

    IPC分类号: C03C3/097

    摘要: 本发明公开了一种乳浊玻璃及其制备方法,该乳浊玻璃采用低碱高钙的成分体系,具体成分组成为:SiO266‑70份,Al2O35.5‑8.5份,B2O30.5‑4.0份,Na2O 2.5‑3.5份,K2O 0‑3.0份,ZnO 0‑3.0份,CaO 13‑22份,MgO 0‑4.0份,P2O50.5‑5.0份,Sb2O30.2份,所制备得到的乳浊玻璃膨胀系数为53‑59×10‑7/℃,无氟无害,耐热性能好,作为原材料特别适用于餐具的生产,所提供的制备方法节能环保,可有效降低生产成本,为生产企业创造良好的经济效益。

    一种墓碑石用黑色无氟微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103896488B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410088748.1

    申请日:2014-03-12

    IPC分类号: C03C4/02 C03C10/00

    摘要: 本发明公开了一种墓碑石用黑色无氟微晶玻璃,其原料包括下述重量百分含量的组份:SiO2:37%~52%;Al2O3:18%~28%;CaO:10%~16%;MgO:5%~12%;Na2O和/或K2O:4~10%;TiO2和Fe2O3:7%~18%;Co2O3:0~0.5%;Ni2O3:0.1~2%。本发明还提供所述微晶玻璃的制备方法。本发明公开的墓碑石用黑色无氟微晶玻璃不含氟化物,避免氟化物对耐火材料的侵蚀,节约成本,适合压延法成型,性能优良,能稳定生产,利于应对资源环境的挑战。

    一种玻璃组合物及其制成的适合化学增强的硼硅酸盐玻璃

    公开(公告)号:CN104445926A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410623496.8

    申请日:2014-11-07

    IPC分类号: C03C3/093

    摘要: 本发明涉及一种玻璃的组合物,该组成为(wt%):SiO268~78、B2O38~15、Al2O35~11、Na2O3~8、Li2O0.1~1、MgO0.5~4、CaO0~2、ZrO20~2。该玻璃组成属于硼硅酸盐玻璃体系,具有很低的膨胀系数,约为(40±1)×10-7/°C。与相同膨胀系数的普通硼硅酸盐玻璃相比,该玻璃组分更适合化学增强,强化后机械强度将大幅度提高,适用于制得高强度、低膨胀的玻璃防火门窗、玻璃器皿、太阳能集热管、太阳能电池盖板玻璃等产品。同时涉及上述玻璃组合物制成的适合化学增强的硼硅酸盐玻璃。

    一种用于二次熔融法拉制柔性玻璃的加热炉

    公开(公告)号:CN104261658A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410502252.4

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: C03B23/037 C03B25/00

    摘要: 一种用于二次熔融法拉制柔性玻璃的加热炉,由上到下分为加热区和退火区,加热区和退火区的结构相同都设置有加热单元,加热单元包括热电偶、与主电源连接的电力调功器、温控仪表、沿加热通道对称设置的两个加热模块,其中一个加热模块上设置有穿通加热模块且与加热面相垂直的热电偶插孔,热电偶的测温端穿通热电偶插孔到达加热通道内,热电偶和电力调功器都与温控仪表连接。各个加热单元独立控制,结构简单、组装方便、横向温度温差小,可根据需要对各部分的温度进行单独控制,所拉制的玻璃厚度偏差小、平整度好,可拉制出厚度为0.03~0.2mm、宽度为20~2000mm、长度大于5m的具有良好挠性的柔性玻璃。

    一种微晶玻璃的高温强化方法
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118388145A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410321386.X

    申请日:2024-03-20

    摘要: 本发明涉及微晶玻璃技术领域,提出了一种微晶玻璃的高温强化方法,包括以下步骤:S1、将微晶玻璃进行预热、核化后,得到可离子交换的微晶玻璃;S2、将可离子交换的微晶玻璃加入到熔盐中,采用高温离子交换法进行化学强化,退火,得到强化微晶玻璃粗品;S3、强化微晶玻璃粗品酸洗后,得到强化微晶玻璃;所述熔盐由以下质量百分比组成:钾盐20‑60%、钠盐40‑80%、锂盐0‑5%;所述熔盐中Na2O满足以下条件中的至少一项:熔盐中Na2O与3/5微晶玻璃中Li2O的质量比为4.5‑15.5;熔盐中Na2O与3倍微晶玻璃中Na2O的质量比为3‑50。通过上述技术方案,解决了现有技术中玻璃的制备工艺复杂且强度低的问题。

    一种具有高透明高强度的镁铝硅微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN116924683A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311204298.3

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: C03C10/02 C03C21/00 C03C10/14

    摘要: 本发明涉及微晶玻璃技术领域,提出了一种具有高透明高强度的镁铝硅微晶玻璃及制备方法,组成按照化合物摩尔百分比计含有:MgO 8%‑20%;Al2O3 5%‑35%;SiO2 42%‑65%;ZrO2 0.5%‑4%;RE2O3 1%‑10%;Li2O 2.5%‑10%;Na2O 2%‑8%;ZnO 0.2%‑0.8%;TiO2 0.1%‑3%;B2O3 0.1%‑3%;P2O5 0.1%‑3%;NaCl 0.1%‑0.5%;Sb2O3 0.1%‑0.3%;其中RE2O3包括Y2O3、La2O3、Gd2O3中的一种或多种。本发明解决了现有技术玻璃的力学性能和光学性能不能满足使用需求的问题。

    一种耐热硼硅酸盐平板玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN106587604B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201611222674.1

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: C03C4/00 C03C3/093

    摘要: 一种耐热硼硅酸盐平板玻璃,属于防火玻璃的技术领域,重量百分比计,包括以下组分:SiO2 78.1‑82%,Al2O3 1‑5%,B2O3 9‑14%,Na2O 3‑6%,CaO 1‑5%,K2O 0.5‑2%,ZrO2 0.1‑3%,GeO2 0.01‑2%,其中SiO2和B2O3的总含量占组分总量的87.1‑92%,且SiO2与B2O3的重量比为5.5‑8.6。本发明还提供了耐热硼硅酸盐平板玻璃的制备方法,本发明耐热硼硅酸盐平板玻璃相对于目前市场上的硼硅酸盐平板玻璃,它具有更高的玻璃软化点和较低的线性膨胀系数,同时具有较低的熔化温度及成型温度,易于生产,钢化后可作为防火玻璃应用于防火领域。

    应用于5G通信移动终端后盖的微晶玻璃及强化微晶玻璃

    公开(公告)号:CN108640520A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810522901.5

    申请日:2018-05-28

    IPC分类号: C03C10/00

    摘要: 一种应用于5G通信移动终端后盖的微晶玻璃和强化微晶玻璃,属于微晶玻璃的技术领域,所述微晶玻璃的组分以氧化物的质量百分比计,包括SiO245~75%,Al2O310~25%,Na2O 8~20%,K2O 1~4%,Li2O 0~5%,MgO0~20%,ZnO 0~10%,TiO21~8%,ZrO20~20%,Eu2O30~3%,P2O50~5%,Sb2O30~3%,Fe2O30~5%。本发明微晶玻璃具有高强度、低磁耗的性能,强化微晶玻璃性能进一步提高。