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公开(公告)号:CN118754433A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410887394.0
申请日:2024-07-03
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
摘要: 本发明属于电子玻璃技术领域,具体公开了一种蓝色调高强度电子玻璃及其制备方法,该玻璃包含按质量分数计的以下成分SiO2 57%~65%,Al2O3 12%~17%,B2O3 0~2%,P2O50~1%,Li2O 0~1%,Na2O 11%~17%,K2O 3%~8%,MgO 3%~8%,ZrO2 0.5%~2%,La2O3 0~2%,Y2O3 0~2%,Er2O3 0.2%~1%,Nd2O3 0.2%~1%,Co2O3 0.001%~0.004%,CuO 0~0.1%,且La2O3+Y2O3+Er2O3+Nd2O3:1%~5%,(Er2O3+Nd2O3)/(Co2O3+CuO)=5~1500。制备时,将玻璃原料按照配方中的成分进行混合,经过高温熔化及澄清均化,然后在模具中成型,再经退火处理后冷却至室温,最后进行强化处理后制得蓝色调高强度电子玻璃。该玻璃抗冲击性能≥1.28J,0.5mm压头和0.8mm边距下,压边强度≥40Kg,在0.35mm参考厚度下透过率≥91.5%,颜色值L*:96~97,a*:‑0.1~0,b*:‑0.28~‑0.1。
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公开(公告)号:CN118480414A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410500266.6
申请日:2024-04-24
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: C11D10/04 , C11D1/825 , C11D3/10 , C11D3/30 , C11D3/04 , C11D3/33 , C11D3/20 , C11D3/60 , C11D1/66 , C11D1/75 , C11D1/88
摘要: 本发明提供了一种适用于盖板玻璃的高效环保水基清洗剂,包括如下组分:碱、表面活性剂助剂、螯合剂、溶剂、水;所述的表面活性剂助剂选自烷基糖苷、烷基二甲基羟丙基磷酸脂甜菜碱、烷基氧化铵、α‑羧基十三烷基氧化胺中的至少一种;所述溶剂选自异丙醇、仲丁醇、环戊醇中的任意一种或几种组合。
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公开(公告)号:CN115448615B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211325951.7
申请日:2022-10-27
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 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: 本发明公开了一种熔盐添加剂、强化熔盐、强化玻璃及其制备方法。按照质量百分数计,所述熔盐添加剂的组分包括:0.4%~2%K2CO3、0.50%~5%K2PO4、0.30%~4%NaHCO3、0.6%~3%H2SiO3和90.0%~98.0%Na3PO4。并具有优异的粘接性,从而提高成型零件的成品率。通过各组分通过特定配比协同作用,能降低强化熔盐中锂离子的含量,从而提升熔盐的使用寿命周期,避免强化熔盐中过量的锂离子而影响强化熔盐的使用寿命,可以保证强化处理中玻璃的外形尺寸及应力值CS30处于一个稳定的区间,提高玻璃产品的强化质量。
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公开(公告)号:CN115872616A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211529930.7
申请日:2022-11-30
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 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: 申请涉及一种高碱铝硅玻璃,其特征在于,按照质量百分比,包括60~65%的SiO2、13~16%的Al2O3、0.5~1.5%的ZrO2、0~2%的B2O3、13~15%的Na2O、3.5~6%的K2O,以及3.5~5%的MgO;其中,K2O/MgO≥1;所述高碱铝硅玻璃经Td~Td+100℃热处理后,化学钢化后离子交换深度相较于未经热处理直接进行化学钢化后的离子交换深度变化≤3μm,所述Td为变形点温度。该组成的高碱铝硅玻璃化学钢化效率高,可经受二次热加工成型而不影响化学钢化制程效率、有助于降低成本,制得的化学钢化玻璃产品力学性能较好。高碱铝硅玻璃原片在二次热处理前后分别进行化学钢化制程,制得的化学钢化玻璃的表面应力值变化≤30MPa。
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公开(公告)号:CN118221357A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410019601.0
申请日:2024-01-05
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
摘要: 本发明涉及玻璃应用技术领域,具体涉及一种锂铝硅酸盐玻璃的强化方法、强化玻璃及应用。本发明锂铝硅酸盐玻璃强化方法包括如下步骤:将所述锂铝硅酸盐玻璃在第一熔融盐中进行第一次强化处理制备第一玻璃中间体,以质量百分比计,所述第一熔融盐包括49%~59%NaNO3,40%~50%KNO3及0.1%~2%Na3PO4;将所述第一玻璃中间体在第二熔融盐中进行第二次强化处理制备第二玻璃中间体,以质量百分比计,所述第二熔融盐包括1%~20%NaNO3和80%~99%KNO3;将所述第二玻璃中间体在KNO3熔融盐中进行第三次强化处理。本发明通过优化熔盐组成与强化工艺,显著提升玻璃抗冲击、跌落以及抗划伤性能。
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公开(公告)号:CN117325088A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311216155.4
申请日:2023-09-20
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
摘要: 本申请涉及一种抛光海绵、抛光设备及玻璃抛光方法。本申请的抛光海绵的原材料包括聚氨酯和聚乙烯醇缩丁醛;抛光海绵的密度为20mg/cm3~35mg/cm3,抛光海绵的孔隙率为60%~90%。本申请的抛光海绵在进行抛光时,能够和玻璃的表面的贴合效果较好,且能够使抛光液在玻璃的表面上均匀分布,使得抛光的效果较好,进而得到较高的产品良率。
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公开(公告)号:CN116106146A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310191669.2
申请日:2023-03-02
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 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: 本发明涉及一种判断玻璃退火质量的方法和玻璃制品的制备方法。判断玻璃退火质量的方法包括以下步骤:使维氏硬度计以载荷P在玻璃样品表面形成N个压痕;记录N个压痕产生的裂纹总数;记录出现裂纹的压痕数量,并计算得到N个压痕的出裂概率;测量每个压痕产生的裂纹的长度,累加得到裂纹总长度D,并根据裂纹总长度D和载荷P计算得到D2/P值;对M个玻璃样品进行磨边加工;记录出现崩边的玻璃样品数目,并计算得到崩边概率;若玻璃样品满足以下条件中的一个或多个,说明玻璃样品的退火质量好:裂纹总数≤0.2N;出裂概率≤10%;D2/P值≤2N;崩边概率≤10%。该方法可准确判断玻璃退火质量,并帮助优化玻璃退火工艺,从而提高玻璃的力学性能和使用安全性。
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公开(公告)号:CN116081955A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211733255.X
申请日:2022-12-30
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 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: 本申请涉及一种蒙砂组合物,按照重量份数计,包括:25~30份的氟化氢铵、2~6份的碱金属氟化物、2~6份的碱土金属氟化物、2~3份的硫酸钠、2~5份的硫酸氨、15~20份的硫酸、8~12份的硝酸、5~10份的丙酮和15~30份的水。该蒙砂组合物制成的蒙砂液中可以不含氯化盐和无机填料,可以采用氟化物并精细控制各组成的比例,用于高铝玻璃的蒙砂工艺时可以获得颗粒较小且分布均匀的晶体析出物,从而制得闪光砂效果高铝玻璃产品,该玻璃产品表面粗糙度较小,雾度较高。此外,蒙砂过程效率较高、更换频次低,不产生含氯废水、对环境污染较小。
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公开(公告)号:CN118666498A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410787551.0
申请日:2024-06-18
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
摘要: 本发明公开了一种低介电损耗的微晶玻璃及其制备方法,所述微晶玻璃按照质量百分比包括以下组分:SiO2 51%‑65%、Al2O3 9%‑24%、MgO 4%‑17%、P2O5 0.1‑4%、Li2O 1‑8%、Na2O 1.5‑5.9%、K2O 0.01%‑3%、Cr2O3 0.1%‑2.2%、ZrO2 0.4%‑3%以及B2O3 0.7‑4.5%,还可以包括ZnO 0.1‑2.07%;将上述各种原料熔制、成型后再进热处理得到微晶玻璃,即可制备得到低介电常数、低介电损耗的微晶玻璃,将其进行化学强化,使微晶玻璃具有高强度,可作为智能通讯设备的保护盖板玻璃。
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公开(公告)号:CN118619562A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410820649.1
申请日:2024-06-24
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
摘要: 本发明公开了一种透明盖板玻璃的制备强化方法,将SiO2、Al2O3、P2O5、ZrO2和ZnO等物质混合熔制、成型退火得到前体玻璃,然后再经三段热处理,包括两段升温处理和一段快速降温处理,最后经抛光制备得到透明盖板玻璃;其中第二段升温处理需要在SO2气氛下进行。此外本发明还包括利用NaNO3/KNO3熔盐进行低温离子交换处理,处理后置于SO2气氛下快速冷却,完成对透明盖板玻璃的表面强化。本发明通过三段热处理以及在SO2气氛中和和/或强化冷却,增强了表面强度,降低了残留物的清除难度。
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