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公开(公告)号:CN106116122B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610798861.8
申请日:2016-08-31
申请人: 中国建筑材料科学研究总院
IPC分类号: C03B20/00
摘要: 本发明是关于一种制备石英玻璃的烧结装置及系统,涉及石英玻璃制备领域,主要目的在于避免或降低间接合成法工艺制备石英玻璃中气泡的产生,以及提高石英玻璃的烧结效率、降低成本。制备石英玻璃的烧结装置包括:炉体,炉体上还具连通烧结空间的抽真空通道,用于对烧结空间抽真空至负压环境,使对位于烧结空间内的二氧化硅疏松体进行烧结中,所述二氧化硅疏松体中气孔在所述负压环境下排出,并将二氧化硅疏松体烧结为透明化的石英玻璃。本发明中,制备石英玻璃的烧结装置可在负压环境下烧结,烧结后获得的石英玻璃成品中可减少其中含有的气泡含量,以提高石英玻璃的产品质量,并通过整体同时受热烧结,提高了二氧化硅疏松体的烧结效率、降低成本。
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公开(公告)号:CN108483872A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810093669.8
申请日:2018-01-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明是关于一种大尺寸二氧化硅疏松体的制备装置,其中,所述的沉积炉内设置有至少一个或多个反应燃烧器排、至少一个烧结燃烧器、沉积基体和移动平台,其中,每个反应燃烧器排包括至少两个反应燃烧器。优选的,所述的反应燃烧器排为一字型。采用本发明提供的制备装置进行二氧化硅疏松体的制备,得到了密度均匀、边缘和面部都不易开裂的大尺寸疏松体。
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公开(公告)号:CN104926088B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510420201.1
申请日:2015-07-16
申请人: 中国建筑材料科学研究总院
IPC分类号: C03B20/00
摘要: 本发明公开了一种高均匀合成石英玻璃砣的制备方法,采用立式沉积炉通过化学气相沉积制备,原料通入燃烧器,在沉积炉内发生化学反应,形成二氧化硅颗粒,其中石英玻璃砣的沉积基底为由底面和侧壁围成的凹形的沉积池,化学气相合成形成的二氧化硅颗粒熔化并在沉积池中自由扩散与沉积,沉积面的温度梯度小于20℃。本发明提高石英玻璃砣组分分布的一致性,生产出径向与轴向结构均匀的石英玻璃砣。
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公开(公告)号:CN106430947A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610809509.X
申请日:2016-09-07
申请人: 中国建筑材料科学研究总院
CPC分类号: C03C3/06 , C03B20/00 , C03C1/02 , C03C2201/30 , C03C2201/3405 , C03C2201/3411 , C03C2201/3417 , C03C2201/36 , C03C2201/40
摘要: 本发明是关于一种石英玻璃的制备方法及石英玻璃,涉及石英玻璃制造技术领域,主要目的在于提高石英玻璃成品在氢氟酸和氟气F2等含氟环境下的耐腐蚀性。方法包括:通过溶解剂将第一掺杂化合物、第二掺杂化合物溶解混合形成掺杂混合溶液,第一掺杂化合物为含铝化合物;将掺杂混合溶液、水混合后,与四氯化硅液相反应获得掺杂二氧化硅凝胶;将掺杂二氧化硅凝胶经过烧制工艺烧制为石英玻璃成品,石英玻璃成品中包含有经掺杂混合溶液烧制转化而成的Al2O3、经掺杂混合溶液烧制转化而成的ZrO2、Y2O3、La2O3、Sc2O3、ThO2、V2O5、TiO2中的至少一种。Al2O3、ZrO2、Y2O3、La2O3、Sc2O3、ThO2、V2O5、TiO2以网络中间体或网络外体形式填充在SiO2四面体网络结构的孔隙中,石英玻璃抗酸性腐蚀。
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公开(公告)号:CN106396350A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610798102.1
申请日:2016-08-31
申请人: 中国建筑材料科学研究总院
IPC分类号: C03B20/00
CPC分类号: C03B19/066 , C03B2201/02 , C03B2201/10 , C03B2201/12 , C03B2201/14 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2201/34 , C03B2201/36 , C03B2201/40 , C03B2201/42 , C03B2201/50 , C03B2201/54
摘要: 本发明是关于一种制备石英玻璃的烧结方法及石英玻璃,涉及石英玻璃制备领域,主要目的在于避免或降低间接合成法工艺制备石英玻璃中气泡的产生,以及提高石英玻璃的烧结效率、降低成本。用于将二氧化硅疏松体在烧结空间中进行烧结;所述方法包括:对所述烧结空间抽真空至负压环境,对位于烧结空间内的二氧化硅疏松体进行烧结,使所述二氧化硅疏松体中气孔在所述负压环境下排出,并将二氧化硅疏松体烧结为透明化的石英玻璃;对透明化的石英玻璃冷却后,获得所述石英玻璃成品。烧结后获得的石英玻璃成品中可减少其中含有的气泡含量,以提高石英玻璃的产品质量,并通过整体同时受热烧结,提高了二氧化硅疏松体的烧结效率、降低成本。
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公开(公告)号:CN106371161A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610767158.0
申请日:2016-08-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院
IPC分类号: G02B5/08
CPC分类号: G02B5/08
摘要: 本发明公开了一种反射镜及其制备方法,属于光学领域,其中,制备方法包括如下步骤:备料:选取膨胀系数为5×10-7/℃或膨胀系数≤1×10-7/℃的石英玻璃作为坯料;制备第一玻璃板、第二玻璃板和轻量化夹层:将所述的坯料经冷加工得到预设形状的第一玻璃板和第二玻璃板;制备轻量化夹层:将所述的坯料经冷加工得到带有预设形状减重孔的玻璃板;制备反射镜毛坯:将所述的第一玻璃板、轻量化夹层和第二玻璃板依次叠放后进行烧结,然后进行保温退火处理,最后降至室温得到所述的反射镜毛坯;将所述的反射镜毛坯进行整形、磨砂和抛光处理后得到所述的反射镜。本发明制备方法制备的反射镜轻量化率高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN106365438A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610807966.5
申请日:2016-09-07
申请人: 中国建筑材料科学研究总院
CPC分类号: C03C3/06 , C03B19/066 , C03C1/026 , C03C2201/36
摘要: 本发明是关于一种石英玻璃的制备方法及石英玻璃,涉及石英玻璃制造技术领域,主要目的在于提高石英玻璃成品在氢氟酸和氟气F2等含氟环境下的耐腐蚀性。方法包括:通过溶解剂将第一掺杂化合物、第二掺杂化合物溶解混合形成掺杂混合溶液,第一掺杂化合物为含铝化合物;将硅醇盐溶液、掺杂混合溶液与催化剂进行水解缩聚反应,获得掺杂二氧化硅凝胶;将掺杂二氧化硅凝胶经过烧制为石英玻璃成品,其中,石英玻璃成品中包含有经掺杂混合溶液烧制转化而成的Al2O3、经掺杂混合溶液烧制转化而成的ZrO2、Y2O3、La2O3、Sc2O3、ThO2、V2O5、TiO2中的至少一种。Al2O3、ZrO2、Y2O3、La2O3、Sc2O3、ThO2、V2O5、TiO2以网络中间体或网络外体形式填充在SiO2四面体网络结构的孔隙中,石英玻璃抗酸性腐蚀。
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公开(公告)号:CN106277802A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610772037.5
申请日:2016-08-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院
CPC分类号: C03C11/007 , C03B19/08 , C03B23/22
摘要: 本发明是关于一种发泡石英玻璃、制备方法及石英玻璃反射镜,其制备方法包括:在压力为0.1-100Pa真空炉中,对石英玻璃原料进行加热,使石英玻璃软化并沸腾;停止加热,保持真空炉内温度为10-200Pa;对真空炉进行冷却,冷却速率至少为100℃/h;当真空炉内温度为300℃时,使真空炉内压力与大气平衡,得到粗产品;对粗产品进行退火和冷加工。本发明的发泡石英玻璃含有大量气泡,能显著降低石英玻璃坯体的重量,并且气泡均匀分布于石英玻璃基体中,不存在接口等缺陷,可广泛应用于航空航天、天文、精密光学领域的光学反射系统中。
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公开(公告)号:CN109060687B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810946298.3
申请日:2018-08-17
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: G01N21/31
摘要: 本发明是关于一种石英玻璃中羟基含量的无损检测方法,包括:获取石英玻璃中羟基在1.38μm、2.22μm和/或2.73μm处的消光系数ε1.38μm、ε2.22μm和/或ε2.73μm;根据第一公式,计算,得到待测石英玻璃中的羟基含量,其中,所述的第一公式为,本发明提供的石英玻璃中羟基含量的无损检测方法,拓宽了对石英玻璃检测样品的厚度限制,使某些产品不需要破坏样品取样就可以测定其羟基含量,该方法在实现无损检测的同时,大大提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN105717137B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201610055734.9
申请日:2016-01-27
申请人: 中国建筑材料科学研究总院
IPC分类号: G01N21/958 , G01N1/32
摘要: 本发明公开了一种石英玻璃微缺陷检测方法,包括如下步骤:将石英玻璃样品两通光面进行精密抛光;将已抛光好的石英玻璃样品用酸溶液进行腐蚀;石英玻璃样品腐蚀0.5~2小时取出并用去离子水清洗干净,利用显微镜观察检测石英玻璃样品;按上述步骤对石英玻璃样品重复腐蚀和观察,直至观察到石英玻璃样品中的缺陷或至石英玻璃样品的厚度剩余20‑30μm仍未观察到缺陷。本发明方法可检测石英玻璃中的微缺陷。
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