一种抗耐摔锂铝硅玻璃化学强化方法

    公开(公告)号:CN114292034B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202111591075.8

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: C03C21/00 C03B27/03

    摘要: 本发明公开了一种抗耐摔锂铝硅玻璃化学强化方法,属于玻璃制备技术领域,其能改善产品的翘曲和DOL_K,使产品具有良好的耐摔、耐划伤、耐冲击性。本发明的强化方法包括以下步骤:S1.将锂铝硅玻璃预热后于NaNO3熔盐中浸泡,提离盐浴,于预热炉中静置;S2.将S1处理后的玻璃置于NaNO3熔盐浸泡,取出,缓冷、清洗;S3.将经S2处理后的玻璃预热后置于KNO3熔盐中浸泡;S4.提出盐浴,预热炉静置后再次放入KNO3熔盐中浸泡,取出,缓冷、清洗。本发明创造性地在一次强化前对锂铝硅玻璃进行预热,短时间NaNO3强化后再进行较长时间的NaNO3强化;并将经KNO3强化后的玻璃再次用KNO3短时间强化,有效提高锂铝硅玻璃的抗耐摔性能。

    一种锂铝硅玻璃及其化学强化后玻璃表面缺陷的返修方法

    公开(公告)号:CN116332505A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310338190.7

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: C03C3/097 C03C21/00 C03B25/00

    摘要: 本发明涉及锂铝硅玻璃加工技术领域,提供了一种锂铝硅玻璃,所述锂铝硅玻璃由以下质量份数的原料制成:SiO2:60.2~68.3份、Al2O3:10.15~16.24份、Na2O:0.5~13.1份、K2O:0.1~1.1份、Li2O:6~12.5份、ZrO2:0.1‑1.5份、B2O3:0.1~1.5份、P2O5:0.1~0.2份以及MgO:2.0~4.5份;还提供了一种化学强化后锂铝硅玻璃表面缺陷的返修方法,包括以下步骤:逆强化、清洗及磨抛减薄;其中逆强化温度采用大于或等于玻璃转变温度的高温;其可有效地解决现在返修过程中玻璃的表面缺陷、尺寸收缩以及应力褪除等问题。

    一种锂铝硅玻璃制备及其强化后玻璃表面微缺陷处理方法

    公开(公告)号:CN114920454A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210639516.5

    申请日:2022-06-08

    摘要: 本发明涉及锂铝硅玻璃加工制造技术领域,具体涉及一种锂铝硅玻璃制备及其强化后玻璃表面微缺陷处理方法。通过本发明所提供的质量份数的原料所制备获得的锂铝硅玻璃,其各项性能良好。同时,通过本发明所提供的微缺陷处理方法对具有表面缺陷的原始强化锂铝硅玻璃进行返修以将其制备为二次修复锂铝硅玻璃,该二次修复锂铝硅玻璃各项性能良好,加工步骤简单,可满足电子产品的加工需求,从而有效降低生产成本以及能源消耗,提高资源利用率和企业经济效益,并减少废弃物对环境的破坏。

    一种抗耐摔锂铝硅玻璃化学强化方法

    公开(公告)号:CN114292034A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111591075.8

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: C03C21/00 C03B27/03

    摘要: 本发明公开了一种抗耐摔锂铝硅玻璃化学强化方法,属于玻璃制备技术领域,其能改善产品的翘曲和DOL_K,使产品具有良好的耐摔、耐划伤、耐冲击性。本发明的强化方法包括以下步骤:S1.将锂铝硅玻璃预热后于NaNO3熔盐中浸泡,提离盐浴,于预热炉中静置;S2.将S1处理后的玻璃置于NaNO3熔盐浸泡,取出,缓冷、清洗;S3.将经S2处理后的玻璃预热后置于KNO3熔盐中浸泡;S4.提出盐浴,预热炉静置后再次放入KNO3熔盐中浸泡,取出,缓冷、清洗。本发明创造性地在一次强化前对锂铝硅玻璃进行预热,短时间NaNO3强化后再进行较长时间的NaNO3强化;并将经KNO3强化后的玻璃再次用KNO3短时间强化,有效提高锂铝硅玻璃的抗耐摔性能。

    一种能够延长熔盐寿命的强碰撞玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN115159864A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210787140.2

    申请日:2022-07-05

    IPC分类号: C03C21/00 C03C3/085

    摘要: 本发明公开了一种能够延长熔盐寿命的强碰撞玻璃及其制备方法,属于强化玻璃技术领域。该强碰撞玻璃的制备方法包括:按质量百分比来选取原料、混合熔制,通过浮法成形法,制备玻璃基板;将玻璃基板在含有KNO3的熔盐中进行化学强化,强化温度为400~440℃、强化时间为3~9h。能够显著提高玻璃的表面压缩应力CS,且该玻璃为一次强化玻璃,具有较高的机械性能,以及较低的张应力值CT,能够防止玻璃破裂成细小、尖锐的颗粒,有效提高玻璃碰撞的安全性,具备优异的抗冲击性能。同时,在相同熔盐寿命的情况下,该玻璃能够有效延长熔盐的使用时间。