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公开(公告)号:CN114163104A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111569567.7
申请日:2021-12-21
申请人: 北京工业大学 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用超高铝盖板玻璃和透明微晶玻璃的熔化澄清方法,包括:在距池窑后墙30%‑60%范围内的池壁和/或池底上,布设4排~8排氧化锡电极且相邻两排氧化锡电极的间距为300mm‑600mm;向超高铝盖板玻璃或透明微晶玻璃配合料中加入硫酸锶澄清剂,且硫酸锶澄清剂的加入量为配合料质量的0.2%~1.0%。本发明通过氧化锡电极和硫酸锶澄清剂的配合,使超高铝盖板保护玻璃和透明微晶玻璃澄清效果可以达到最佳;经过系统应用与验证,超高铝盖板保护玻璃和透明微晶玻璃气泡数量可以稳定地控制在(4‑8)个/10kg玻璃,有效实现了超高铝盖板保护玻璃和透明微晶玻璃高质量熔化澄清目标。
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公开(公告)号:CN118652037A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410794886.5
申请日:2024-06-19
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
IPC分类号: C03B5/187
摘要: 一种高铝超薄玻璃均化的方法,采用了用于搅拌玻璃液的搅拌器,所述的搅拌桨桨叶设置在搅拌桨横梁之间,搅拌桨横梁通过搅拌桨轴与搅拌杆连接,搅拌桨固定螺母与搅拌桨轴下端螺纹结构连接并用于固定搅拌桨横梁,固定销钉穿过搅拌桨固定螺母加以固定;高铝超薄玻璃均化的方法如下:在冷态下组装搅拌器的配件;窑炉升温过程中搅拌器在窑炉玻璃深度达到一定深度H后,开始安装搅拌器,H为液面到池底高度;再将搅拌器整体安装在窑炉上;搅拌器的搅拌桨浸入玻璃液时增加搅拌桨浸入玻璃深度,待玻璃完全包括搅拌桨后,在缓慢提升搅拌桨高度至正常运行使用高度。
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公开(公告)号:CN114671618B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210434497.2
申请日:2022-04-24
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种微晶玻璃、强化玻璃及其制备方法与应用。该微晶玻璃,按质量百分比计,包括:SiO2 60.5~80%、Al2O3 3~18.5%、Li2O 5~15%、P2O5 1~7%、ZrO2 2~8%、Na2O 2~9%、K2O 0~2%、及TiO2 0~%;且Na2O的质量相对于P2O5、ZrO2及TiO2的质量之和的比值为0.44~1.55;晶相包括二硅酸锂及透锂长石。通过合理组分配比,该微晶玻璃兼具较高的可见光透过率及较好的机械性能。经化学强化后,该微晶玻璃兼具较高的表面应力值及较大的深层应力深度Dol‑Na,且具有较高的硬度及较强的耐冲击性能,可应用于保护玻璃、光电玻璃、防火玻璃或建筑玻璃等领域。
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公开(公告)号:CN116409929A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310113716.1
申请日:2023-02-15
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
IPC分类号: C03C3/093 , C03C3/087 , C03C3/097 , C03C3/095 , C03C21/00 , C03C27/12 , B60J7/00 , B32B17/10
摘要: 本发明提供了一种复合玻璃及其制备方法、应用和汽车车窗,其中的复合玻璃包括强化玻璃A、强化玻璃B和聚合物层;所述强化玻璃A由玻璃A强化制得;以重量百分比计,所述玻璃A的组成包括:56.55‑68%的SiO2、8‑20%的Al2O3、0‑1%的Li2O、9.5‑16%的Na2O、0‑5.9%的MgO、0‑5.5%的K2O、0‑3%的ZrO2、0‑4%的CaO、0‑3%的ZnO、0‑2%的SrO、0‑4%的B2O3、0‑3%的P2O5、0‑2%的Y2O3、0‑0.1%的SnO2、0‑0.1%的CuO、0‑0.1%的Fe2O3、0‑0.1%的Ni2O3、0‑0.1%的TiO2、0‑0.05%的CoO和0‑0.1%的WO3。该复合玻璃重量减轻,车辆撞击事件中的破裂可能性降低,吸热隔热效果优异;另外还具有优异的安全合规性和有效的耐用性;同时,该复合玻璃还具有可与较厚、较重的玻璃窗相比拟的耐久性和消音性能。
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公开(公告)号:CN116161865A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310113702.X
申请日:2023-02-15
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
IPC分类号: C03C3/097 , C03C3/093 , C03C3/087 , C03C3/091 , C03C3/095 , C03C21/00 , C03C27/12 , B60J1/00 , B32B17/06 , B32B38/16 , B32B38/00 , B32B37/10
摘要: 本发明提供了一种轻量化复合玻璃及其制备方法、应用和汽车车窗;其中的轻量化复合玻璃由第一强化玻璃和第二强化玻璃复合而成。该轻量化复合玻璃的重量低,车辆撞击事件中的破裂可能性降低;另外还具有优异的安全合规性、有效的耐用性;同时,该轻量化复合玻璃还具有可与较厚、较重的玻璃窗相比拟的耐久性和消音性能。
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公开(公告)号:CN115490423A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211150598.3
申请日:2022-09-21
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种铝硅酸盐硅铝酸盐玻璃及其制备方法,以质量分数计,所述铝硅酸盐玻璃的组分包括:55~75%SiO2、15~25%Al2O3、0%~5%Li2O、0~5%Na2O、0~3%K2O、0.5~4%MgO、0.01~3%CaO、1.5~5%B2O3、0~3%P2O5、0.01~4.5%ZrO2和0~3%ZnO,其中SiO2+Al2O3>80%。采用本发明中组分质量百分比的铝硅酸盐玻璃,经化学强化后,具备较高的抗划伤性能和抗划伤阈值,且易澄清,利于工业化量产。
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公开(公告)号:CN113683309B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110983971.2
申请日:2021-08-25
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种微晶玻璃,所述微晶玻璃包括玻璃基体以及包覆于所述玻璃基体表面的复合微晶玻璃层;其中,所述复合微晶玻璃层包括六方晶型的β‑锂辉石、四方晶型的β‑锂辉石与其它玻璃。微晶玻璃的表面具有非常高的维氏硬度和压应力,从而明显提高玻璃的表面硬度和抗跌落性能,同时易于加工且成本较低。
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公开(公告)号:CN114890679A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210623192.6
申请日:2022-06-02
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 武汉理工大学 , 清远南玻节能新材料有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种强化玻璃、分相玻璃及其制备方法与应用。该分相玻璃按照摩尔百分比计,包括:SiO260%~67%、Al2O36%~16%、Li2O 5%~12%、Na2O5%~12%、K2O 0~2%、MgO 1%~3%、CaO 0~3%、ZrO20.5%~3%、B2O30~2%、及ZnO 0~2%;Li2O与Na2O的质量比为(0.9~1.1):1,且Li2O及Na2O的质量之和与Al2O3的质量的比值为1.45~1.75。通过组分合理配比,分相玻璃具有较佳的机械性能及加工性能,且软化点低于微晶玻璃,适于进行3D热弯。
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公开(公告)号:CN114671618A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210434497.2
申请日:2022-04-24
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种微晶玻璃、强化玻璃及其制备方法与应用。该微晶玻璃,按质量百分比计,包括:SiO260.5~80%、Al2O33~18.5%、Li2O 5~15%、P2O51~7%、ZrO22~8%、Na2O 2~9%、K2O 0~2%、及TiO20~%;且Na2O的质量相对于P2O5、ZrO2及TiO2的质量之和的比值为0.44~1.55;晶相包括二硅酸锂及透锂长石。通过合理组分配比,该微晶玻璃兼具较高的可见光透过率及较好的机械性能。经化学强化后,该微晶玻璃兼具较高的表面应力值及较大的深层应力深度Dol‑Na,且具有较高的硬度及较强的耐冲击性能,可应用于保护玻璃、光电玻璃、防火玻璃或建筑玻璃等领域。
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公开(公告)号:CN117800593A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202211171597.7
申请日:2022-09-26
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种锂硅玻璃、强化玻璃及其制备方法与应用。该锂硅玻璃,按照质量百分比计,包括:SiO2 69%~76%、Al2O3 0~9%、K2O 0~4.5%、MgO 0~2%、Na2O 0~5%、Li2O 9%~16%、ZrO2 0~5.2%、B2O3 0~1%、P2O5 2%~4.5%、CaO 0~4%及ZnO 0~3%;锂硅玻璃中含有纳米晶核,纳米晶核的晶相包括二硅酸锂。通过组分的合理配比,上述锂硅玻璃在经过化学强化后具有较高的可见光透过率、较高的软化温度、较高弹性模量及较高的强化应力,具有较好的耐火性能。
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