一种玻璃连续式化学强化系统、工艺及强化玻璃

    公开(公告)号:CN117486503A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311444834.7

    申请日:2023-11-02

    IPC分类号: C03C21/00

    摘要: 本发明提供了一种玻璃连续式化学强化工艺,包括以下步骤:S1.预热:多个玻璃由传输装置依次传输进入预热系统中进行加热预处理;S2.一次强化:经升温预处理后的玻璃由传输装置送至一次强化系统内与第一离子交换液充分混合浸润进行一次强化,第一离子交换液包括硝酸钠和硝酸钾;S3.二次强化:经一次强化后的玻璃直接由传输装置送至二次强化系统内与第二离子交换液充分混合浸润进行二次强化,第二离子交换液包括硝酸钠和硝酸钾;S4.缓冷:经二次强化后的玻璃直接送至缓冷系统,最后由出料系统出料;本发明强化工艺大大缩减了化学强化工序,同时提升了玻璃品质,使得强化玻璃的硬度、抗裂性、耐碱性能和抗冲击能力得到大大提高。

    一种防护玻璃及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118702406A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410863960.4

    申请日:2024-06-30

    IPC分类号: C03C3/093 C03C21/00

    摘要: 本申请提供了一种防护玻璃及其制备方法,涉及玻璃领域。防护玻璃包括以下成分:58‑66wt%SiO2,18‑24wt%Al2O3,0.2‑2.5wt%K2O,0.5‑10wt%Na2O,0.1‑5wt%Li2O,0.3‑4wt%ZrO2,0.05‑4wt%B2O3,0‑3wt%MgO,0‑5wt%Y2O3;并满足0.1<(Y2O3+B2O3)/Al2O3<0.4。防护玻璃密度最高可达2.65g/cm3,玻璃内部结构较为致密,具备优秀的机械性能,满足市场超薄、高强的性能需求。内部结构较为致密,使玻璃内部微裂纹扩展速度较低,大大减少了微裂纹扩散导致的破裂失效。

    黑色背板玻璃及其制备方法和LED
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118388133A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410609196.8

    申请日:2024-05-16

    IPC分类号: C03C3/087 G09F9/33

    摘要: 本发明涉及玻璃制造技术领域,具体而言,涉及黑色背板玻璃及其制备方法和LED。黑色背板玻璃的组分其组分包括主成分与着色剂成分,主成分以氧化物的质量百分比计,包括:SiO265~70%,Al2O34~8%,Na2O 4~10%,K2O 0~3%,MgO 3~8%,ZrO20~5%,CaO 6~15%,着色剂成分以质量分数外加的形式引入,包括Fe2O30~5%,NiO 0~1%,MnO20~0.5%,Co3O40~0.1%,Cr2O30~0.5%和Fe3O40~25%;且Fe2O3、NiO、MnO2、Co3O4、Cr2O3和Fe3O4不能同时为0。其具有高平坦度、高吸收不透光、低膨胀、高热导率以及良好的化学稳定性,满足Micro LED背板玻璃的所有要求。

    一种高强度防静电玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114956550B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202210787137.0

    申请日:2022-07-05

    摘要: 本发明公开了一种高强度防静电玻璃及其制备方法,属于强化玻璃领域。该玻璃的制备方法包括:将原料充分混合、熔化、澄清后,得到玻璃液;将离子态的无机导电氧化物喷洒至玻璃液的表面,成型、退火冷却、切割得到原始玻璃;将原始玻璃置于纯的KNO3熔盐中进行化学强化形成第一应力层和第二应力层。制得的这种高强度防静电玻璃,包括防静电层、第一应力层、本征层和第二应力层,第一应力层包含了防静电层;防静电层中含有无机导电氧化物,防静电层的表面电阻低于5×1010Ω,撕膜静电电压低于100V。该玻璃具有低的表面电阻、低的撕膜静电电压、高的表面压应力、深的应力层深度和超强的抗冲击性能。

    一种具有抗划伤性能的强化玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114230196B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210005976.2

    申请日:2022-01-04

    IPC分类号: C03C21/00 C03C3/085 C03B18/02

    摘要: 本发明公开了一种具有抗划伤性能的强化玻璃及其制备方法,属于玻璃制造领域。该强化玻璃具有玻璃本体,玻璃本体在从表面向内部延伸的方向上依次分布有离子交换层和本证层,离子交换层深度与本证层深度之和在1100μm以下;离子交换层表面的抗划伤临界载荷PL在35N以上,负载1KG时划痕宽度WL在80μm以下;本证层的抗划伤临界载荷P0在30N以上,负载1KG时划痕宽度WO在100μm以下。这种强化玻璃具有较强的本证性能以及机械性能,同时也具很好的抗划伤性能,有广阔的应用前景。

    一种电子玻璃融化成型设备

    公开(公告)号:CN113511798B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110997498.3

    申请日:2021-08-27

    摘要: 本申请公开了一种电子玻璃融化成型设备,属于玻璃盖板技术领域,包括高温熔融炉、坩埚固定架、熔炼坩埚、升降结构、搅拌结构、传送装置、接料装置以及退火装置,坩埚固定架安装于高温熔融炉内,熔炼坩埚安置于坩埚固定架上,熔炼坩埚的底部设置有用于出料的开口,接料装置位于传送装置上,传送装置用于将接料装置从出料口的下方送入退火装置内,升降结构工作以使开口被打开或者关闭,搅拌结构的输出端位于熔炼坩埚内。本发明公开的电子玻璃融化成型设备采用升降结构对熔炼坩埚的开口进行封堵,在完成玻璃的融化以及将玻璃液送入接料装置内后,可以将升降结构和熔炼坩埚分开进行清洗,更加的方便。

    一种高强度防静电玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114956550A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210787137.0

    申请日:2022-07-05

    摘要: 本发明公开了一种高强度防静电玻璃及其制备方法,属于强化玻璃领域。该玻璃的制备方法包括:将原料充分混合、熔化、澄清后,得到玻璃液;将离子态的无机导电氧化物喷洒至玻璃液的表面,成型、退火冷却、切割得到原始玻璃;将原始玻璃置于纯的KNO3熔盐中进行化学强化形成第一应力层和第二应力层。制得的这种高强度防静电玻璃,包括防静电层、第一应力层、本征层和第二应力层,第一应力层包含了防静电层;防静电层中含有无机导电氧化物,防静电层的表面电阻低于5×1010Ω,撕膜静电电压低于100V。该玻璃具有低的表面电阻、低的撕膜静电电压、高的表面压应力、深的应力层深度和超强的抗冲击性能。

    一种具有抗划伤性能的强化玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114230196A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210005976.2

    申请日:2022-01-04

    IPC分类号: C03C21/00 C03C3/085 C03B18/02

    摘要: 本发明公开了一种具有抗划伤性能的强化玻璃及其制备方法,属于玻璃制造领域。该强化玻璃具有玻璃本体,玻璃本体在从表面向内部延伸的方向上依次分布有离子交换层和本证层,离子交换层深度与本证层深度之和在1100μm以下;离子交换层表面的抗划伤临界载荷PL在35N以上,负载1KG时划痕宽度WL在80μm以下;本证层的抗划伤临界载荷P0在30N以上,负载1KG时划痕宽度WO在100μm以下。这种强化玻璃具有较强的本证性能以及机械性能,同时也具很好的抗划伤性能,有广阔的应用前景。

    锂硅酸盐玻璃的强化工艺以及锂硅酸盐强化玻璃

    公开(公告)号:CN113880456A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111323451.5

    申请日:2021-11-08

    摘要: 本发明涉及强化玻璃领域,具体而言,涉及一种锂硅酸盐玻璃的强化工艺以及锂硅酸盐强化玻璃。锂硅酸盐玻璃的强化工艺包括:对锂硅酸盐玻璃基片仅进行一次强化处理,其中,强化处理的条件包括:强化熔盐中钠盐质量占熔盐质量的1‑5%,钾盐质量占熔盐质量的95‑99%;强化温度为390‑430℃;强化时间为3‑5h。本发明实施例仅通过一次强化工艺强化锂硅酸盐玻璃原片,在锂硅酸盐玻璃原片表面形成具有高深度的应力层,提升了锂硅酸盐玻璃原片的砂纸跌落性能。