一种高锂含量微晶玻璃、化学强化微晶玻璃及其应用

    公开(公告)号:CN118930054A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410156329.0

    申请日:2024-02-02

    IPC分类号: C03C10/04 C03C21/00

    摘要: 本申请属于微晶玻璃技术领域,具体涉及一种高锂含量微晶玻璃、化学强化微晶玻璃及其应用,该高锂含量微晶玻璃包含主要晶相二硅酸锂晶相,以及具有各氧化物含量特定范围,以该高锂含量微晶玻璃组成中各氧化物的摩尔百分比表示的含量计,其组成满足:0.20≤2.25×Li2O‑8×ZrO2‑0.2×CaO≤0.41。本申请的高锂含量微晶玻璃不仅能够实现高温化学强化,避免了在高温盐浴中出现“表面开裂”和/或表面“脱皮”问题,而且能够保证制备获得满足高应力水平和高机械强度性能的化学强化微晶玻璃。

    一种强化玻璃陶瓷、盖板玻璃、电子设备和玻璃器件

    公开(公告)号:CN118754425A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410740144.4

    申请日:2024-06-07

    摘要: 本申请提供了一种含有尖晶石的强化玻璃陶瓷、盖板玻璃、电子设备和玻璃器件,属于微晶玻璃技术领域。通过以锌铝尖晶石‑镁铝尖晶石固溶体作为玻璃陶瓷的主晶相,使玻璃陶瓷获得了高的本征强度,而通过对该玻璃陶瓷进行化学强化,并使制得的强化玻璃陶瓷的表面组成和应力分布情况满足特定要求,尤其是使其表面Na2O含量、表面K2O含量、K+扩散深度、Na+浓度最大值所在位置的深度满足特定要求,同时使强化玻璃陶瓷的厚度、K+扩散深度(或称为K+交换(层)深度)DOL_K、|CT‑AV|和压缩应力层深度DOL_0满足公式A,显著地改善了强化玻璃陶瓷的机械性能,使强化玻璃陶瓷同时获得了优异的抗挤压性能和抗冲击性能。

    一种具有高耐划伤性的透明微晶玻璃

    公开(公告)号:CN118164677B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202211666110.2

    申请日:2022-12-23

    摘要: 本发明公开了一种具有高耐划伤性的透明微晶玻璃,所述微晶玻璃中含晶粒,所述微晶玻璃的主晶相为(Zn,Mg)Al2O4;按照氧化物的质量百分比计,所述微晶玻璃中包括如下组分:30.00%≤SiO2<35.00%;Al2O3为30.00%~40.00%;ZnO为10.00%~12.00%;MgO为2.00%~4.00%;ZrO2为5.00%~7.00%;Na2O为2.00%~9.00%;Li2O为0~2.00%;B2O3为0~8.00%。本发明所述微晶玻璃的耐划伤性能优于现有的透明尖晶石微晶玻璃,而且采用本发明微晶玻璃强化出的强化微晶玻璃,所能达到的耐划伤效果,甚至能与蓝宝石玻璃的耐划伤效果相媲美。

    一种从废弃含锂玻璃中回收锂的方法

    公开(公告)号:CN117778749B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202311766222.X

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: C22B26/12 C22B7/00 C22B1/00

    摘要: 本申请涉及一种从废弃含锂玻璃中回收锂的方法。其包括:1.将废弃含锂玻璃和离子筛一起加入到熔融盐浴中或在废弃含锂玻璃与熔融盐浴离子交换后加入离子筛吸收锂离子;2.对离子筛进行酸解处理,过滤得到酸解液;3.向酸解液中加入第一离子沉淀剂,沉淀酸解液中的杂质铝离子,过滤,向所得滤液中加入第二离子沉淀剂,沉淀滤液中的锂离子,过滤即得可再利用的含锂材料;其中,以氧化物的摩尔百分比表示计,离子筛含SiO220.00~50.00mol%,Al2O32.00~20.00mol%,B2O30.00~15.00mol%和Na2O 40.00~70.00mol%。该方法工艺简单、成本低,符合绿色发展要求。

    一种玻璃边部加热器的加热部件预压紧机构

    公开(公告)号:CN118290020A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410386709.3

    申请日:2020-04-30

    发明人: 苏俊 姜宏 白一波

    IPC分类号: C03B35/16 C03B18/02

    摘要: 本发明公开了一种玻璃边部加热器的加热部件预压紧机构,包括机架和加热部件,所述机架包括立柱;加热部件通过预压紧机构与立柱相连;所述预压紧机构包括预压紧组件和限位组件;还包括一旋转台,所述旋转台包括竖向设置的台座和旋转轴,在旋转轴与台座之间设有复位扭簧;所述立柱与旋转轴的上端相连。本发明能够保持加热部件与玻璃边部的相对位置不变,满足对浮法超薄玻璃边部的加热需求,提升浮法超薄玻璃的质量和产量。

    一种离子筛及其制备方法和应用
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118270804A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202310587696.1

    申请日:2023-05-23

    IPC分类号: C01B39/46 C01B39/02 C03C21/00

    摘要: 本发明提供了一种离子筛及其制备方法和应用,按氧化物计,所述离子筛中含有SiO2、Al2O3和碱金属氧化物;所述离子筛中含有霞石晶相,以离子筛的总质量为基准计算,所述离子筛中霞石晶相的含量大于等于30.00wt%。本发明所提供的离子筛具有优异的高温稳定性,在高温盐浴中能够保持稳定的结构,不易向盐浴中释放影响玻璃表面质量的杂质物质,而且能够保持对盐浴中杂质离子,尤其是对杂质锂离子的吸收效果,即使长时间的存在于高温盐浴中,依然能够持续稳定地吸收盐浴中的杂质离子。

    一种透明微晶玻璃、及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN118239686A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410340519.8

    申请日:2021-08-05

    IPC分类号: C03C10/12 C03C10/14 C03C10/04

    摘要: 本申请提供了一种透明微晶玻璃的制备方法,包括:(1)将玻璃原片进行核化;(2)将核化后的玻璃原片进行晶化;(3)将晶化后的玻璃片进行热处理,得到XRD衍射峰高H≥870的微晶玻璃;所述热处理分为升温段、高温段和降温段,所述升温段分为n段升温段,所述高温段分为k段高温段,所述降温段分为m段降温段,所述k为对(n+k+m)/3取整的整数,6≤n+k+m≤30;所述高温段中的恒定温度TKi中的最大值为TKmax,且TKmax=Tg+△T2,所述△T2满足如下公式:H=(965.522±21.205)+(0.816±1.876)|(Tg+△T2)‑(715.212±5.120)|^(1.465±0.566);k段高温段中,任意相邻两段热处理段的温度差在5~50℃范围内。通过该工艺所制得的微晶玻璃具有优良的光学性能,提高了透明微晶玻璃盖板的生产良率,而且耗时短,生产效率高。