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公开(公告)号:CN114790312B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210512599.1
申请日:2022-05-12
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 北京工业大学 , 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: 本发明涉及组合材料技术领域,特别是涉及一种模拟玻璃黏度特性的组合物及其应用。按重量份数计,所述模拟玻璃黏度特性的组合物包括:乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物50份‑70份、石油树脂26份‑42份、邻苯二甲酸二丁酯4份‑10份。本发明提供的模拟玻璃黏度特性的组合物通过合理配伍各原料的重量份,并配合在乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物的基础上加入石油树脂和邻苯二甲酸二丁酯,各组分互相协同,使组合物获得更宽的黏度变化范围及合适的黏度变化速率,同时降低复合材料在冷却过程的脆化特性,得到与实际玻璃产品的温度‑黏度变化趋势具有高度一致性的组合物,能够用于玻璃熔窑加工装备的设计及生产的物理模型研究。
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公开(公告)号:CN115010349B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210385764.1
申请日:2022-04-13
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 北京工业大学 , 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
IPC分类号: C03B17/06
摘要: 本发明涉及一种玻璃成型装置。所述玻璃成型装置包括槽体和数个第一加热件。所述槽体设有用于成型玻璃的漏槽。所述数个第一加热件设于所述槽体的内部、且分布于所述漏槽的相对两侧,位于所述漏槽的每一侧的所有所述第一加热件沿所述漏槽的深度方向加热所述槽体。所述玻璃成型装置通过在槽体内部设置数个第一加热件,数个第一加热件沿深度方向整体加热槽体,使槽体的膨胀增量得到有效疏解,缓解、甚至避免了漏槽的槽口的宽度不一致的情况,同时漏槽的槽口的玻璃熔体的粘度相对于现有方式大为降低,进而槽口成型的玻璃的厚度均匀一致、表面平整,避免了翘曲变形。
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公开(公告)号:CN114790312A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210512599.1
申请日:2022-05-12
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 北京工业大学 , 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: 本发明涉及组合材料技术领域,特别是涉及一种模拟玻璃黏度特性的组合物及其应用。按重量份数计,所述模拟玻璃黏度特性的组合物包括:乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物50份‑70份、石油树脂26份‑42份、邻苯二甲酸二丁酯4份‑10份。本发明提供的模拟玻璃黏度特性的组合物通过合理配伍各原料的重量份,并配合在乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物的基础上加入石油树脂和邻苯二甲酸二丁酯,各组分互相协同,使组合物获得更宽的黏度变化范围及合适的黏度变化速率,同时降低复合材料在冷却过程的脆化特性,得到与实际玻璃产品的温度‑黏度变化趋势具有高度一致性的组合物,能够用于玻璃熔窑加工装备的设计及生产的物理模型研究。
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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:CN115010349A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210385764.1
申请日:2022-04-13
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 北京工业大学 , 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
IPC分类号: C03B17/06
摘要: 本发明涉及一种玻璃成型装置。所述玻璃成型装置包括槽体和数个第一加热件。所述槽体设有用于成型玻璃的漏槽。所述数个第一加热件设于所述槽体的内部、且分布于所述漏槽的相对两侧,位于所述漏槽的每一侧的所有所述第一加热件沿所述漏槽的深度方向加热所述槽体。所述玻璃成型装置通过在槽体内部设置数个第一加热件,数个第一加热件沿深度方向整体加热槽体,使槽体的膨胀增量得到有效疏解,缓解、甚至避免了漏槽的槽口的宽度不一致的情况,同时漏槽的槽口的玻璃熔体的粘度相对于现有方式大为降低,进而槽口成型的玻璃的厚度均匀一致、表面平整,避免了翘曲变形。
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公开(公告)号:CN118125718A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410343724.X
申请日:2024-03-25
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种稀土掺杂的氟氧微晶玻璃调控晶体场对称性的方法,包括:将氟氧微晶玻璃原料与乙醇混合并研磨均匀,而后进行高温熔融、压制成型和退火,得到具有透明特征的前驱体玻璃;其中,氟氧微晶玻璃原料包括基体玻璃物质和稀土氟化物,稀土氟化物包括LuF3以及ErF3、YbF3、HoF3和TmF3中的至少一种;将前驱体玻璃进行晶化处理,得到具有稀土离子掺杂的氟氧微晶玻璃。本发明引入Lu3+调控Y5O4F7纳米晶晶体场局域对称性,实现其对发光稀土离子上转换发光和光温传感性能的提高。该方法制备工艺简单,制得的微晶玻璃具有优异上转换发光性能和较好的透明度,同时兼具较高的光温传感灵敏度。
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公开(公告)号:CN117946467A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410121320.6
申请日:2024-01-29
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种利用废旧风机叶片制备木塑复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将废旧风机叶片进行机械破碎,分选出不含巴沙木的风机叶片玻璃钢;(2)将破碎过程中未筛选巴沙木的废旧风机叶片进行水洗,利用重力作用筛选出含少量玻璃钢的混合巴沙木,将其烘干、机械破碎,分选出风机叶片混合巴沙木;(3)将风机叶片玻璃钢、混合巴沙木、高密度聚乙烯、界面相容剂加热,按比例混合得到预混料;(4)将步骤(3)得到的预混料熔融共混,得到木塑复合材料熔体;(5)将步骤(4)中得到的木塑复合材料熔体,放入模具中热压,随后冷压使材料固化,最后进行脱模,得到木塑复合材料。本发明制备的复合材料力学性能优异,机械强度高,吸水率低,密度大,绝缘性能佳。
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公开(公告)号:CN116413241A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310392277.2
申请日:2023-04-13
申请人: 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种透光玻璃纤维的光弹常数测量装置及测量方法,包括:光源以及沿光源的水平出光方向上依次水平设置的起偏系统、待测透光玻璃纤维、相位延迟片、检偏系统和工业相机,工业相机连接成像屏幕;待测透光玻璃纤维的上端固定在纤维装载台上,待测透光玻璃纤维的下端悬挂不同砝码,以通过砝码对垂直的待测透光玻璃纤维施加不同的负载。本发明能够有效满足300nm~1692nm波长光源、直径0.5mm~0.8mm玻璃纤维的光弹常数测量,解决了传统光弹常数测量方法适用范围小、制样困难、测量不准确的问题。
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公开(公告)号:CN113860729A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111242901.8
申请日:2021-10-25
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: C03C3/093
摘要: 本发明公开了一种中硼硅药用玻璃,以质量百分比计,其化学组成,包括:Al2O32‑4,B2O38‑9,且Al2O3+B2O311‑12;ZnO 2‑4,ZrO21‑2,且ZnO+ZrO23‑6;Li2O+Na2O+K2O 6‑8,且Li2O:Na2O:K2O=3:6:1;CaO+SrO 2‑4,且CaO:SrO为(6~8):(2~4),其余为SiO2。本发明所制备的中硼硅药用玻璃具有高化学稳定性、低温熔化、低B2O3挥发、低热膨胀系数。
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公开(公告)号:CN118637822A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410654172.4
申请日:2024-05-24
申请人: 北京工业大学 , 河北视窗玻璃有限公司 , 江西沃格光电股份有限公司 , 上海理工大学 , 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
IPC分类号: C03C3/095 , C03C4/00 , G02F1/13357
摘要: 本发明公开了一种基于铜膜电路的Mini LED背光基板玻璃,按摩尔百分比mol%计,该基板玻璃的化学组成包括:SiO268.97~70.50、Al2O31.07~1.21、K2O 0.55~1.60、Na2O 8.00~11.50、CaO 6.80~9.30、MgO 4.50~6.47、其余0.50~6.00;其中,CaO/MgO=1.28~1.45;Na2O+K2O=9.60~13.10;其余包括ZnO、La2O3和B2O3,按摩尔百分比mol%计,所占玻璃组成分别为:ZnO 0~2.00、La2O30.35~4.00、B2O30.15~3.43。本发明通过向基板玻璃中引入调节基板玻璃综合理化工艺性能的氧化锌、氧化硼、氧化镧,用于阻碍和压制碱金属离子迁移,提高电绝缘性和化学稳定性;改善玻璃结构网络紧密程度,减少热膨胀系数,提高弹性模量、玻璃表面硬度。
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