一种全波段高透过率氟化钙单晶的生长装置及生长方法

    公开(公告)号:CN117051469A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310462256.3

    申请日:2023-04-26

    IPC分类号: C30B11/00 C30B29/12

    摘要: 本发明公开了一种全波段高透过率氟化钙单晶的生长装置,包括炉体,炉体内设置有升降托盘,升降托盘表面摆放有坩埚,坩埚底部中间设置有下凸部,所述下凸部中心设置有籽晶孔,下凸部对应的升降托盘上设置有下凹定位部,下凹定位部凸部设置在升降托盘底面上,下凹定位部底部与升降杆连接,炉体内还设置有上加热器和下加热器,上加热器和下加热器之间设置有隔热板,且形成只能由下凹定位部通过的过孔,本发明还公开了使用上述生长装置的方法,通过升温以及四氟化碳气体去除杂质,后通过温度梯度以及有效控制,达到生长目的。本发明有效提高氟化钙单晶的结构和透过率。

    3D玻璃保护壳的制备方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111906630B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN201910384788.3

    申请日:2019-05-09

    IPC分类号: B24B17/02 B28D1/22 C03C15/00

    摘要: 本发明实施例所提供一种3D玻璃保护壳的制备方法,包括:控制仿型刀具旋转,沿打磨轨迹方向移动,将置于卧辊CNC机台上的玻璃物料打磨成3D玻璃毛坯,其中,打磨轨迹为图样信息在Y‑Z面所截的曲线,仿型刀具在任一长轴截面所截的轮廓与图样信息在X‑Z面所截的曲线匹配;对3D玻璃毛坯进行表面处理,得到3D玻璃保护壳。根据上述方法,打磨过程中,仿型刀具实时与玻璃物料接触形成一个打磨弧线,打磨弧线在仿型刀具移动的过程中沿着打磨轨迹的方向延伸,最终将玻璃物料的内部打磨成一个两端具有圆弧形状的3D腔体形状,整个打磨过程一次完成,显著的缩短打磨轨迹,进而提升CNC切割工艺在3D玻璃保护壳制备过程中生产效率。

    微晶玻璃及其生产方法和应用

    公开(公告)号:CN112939435A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911269768.8

    申请日:2019-12-11

    IPC分类号: C03B32/02 C03C10/10

    摘要: 本发明涉及玻璃制备领域,具体涉及微晶玻璃及其生产方法和应用。生产微晶玻璃的方法,包括:将原玻璃体进行微晶化处理,所述微晶化处理包括:(1)升温:将原玻璃体从起始温度以升温速率VT1升温至核化温度;(2)核化:在核化温度下进行核化;(3)过渡期:从核化温度以升温速率Vg升温至晶化温度;(4)晶化:在晶化温度下进行晶化;(5)降温:从晶化温度开始降温;其中,所述核化温度为550‑640℃,所述晶化温度为640‑750℃。本发明所述方法得到的微晶玻璃具有厚度薄、透光率好、表面质量好、翘曲高度小、外形完整度高等优势。

    3D玻璃保护壳的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111906630A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910384788.3

    申请日:2019-05-09

    IPC分类号: B24B17/02 B28D1/22 C03C15/00

    摘要: 本发明实施例所提供一种3D玻璃保护壳的制备方法,包括:控制仿型刀具旋转,沿打磨轨迹方向移动,将置于卧辊CNC机台上的玻璃物料打磨成3D玻璃毛坯,其中,打磨轨迹为图样信息在Y-Z面所截的曲线,仿型刀具在任一长轴截面所截的轮廓与图样信息在X-Z面所截的曲线匹配;对3D玻璃毛坯进行表面处理,得到3D玻璃保护壳。根据上述方法,打磨过程中,仿型刀具实时与玻璃物料接触形成一个打磨弧线,打磨弧线在仿型刀具移动的过程中沿着打磨轨迹的方向延伸,最终将玻璃物料的内部打磨成一个两端具有圆弧形状的3D腔体形状,整个打磨过程一次完成,显著的缩短打磨轨迹,进而提升CNC切割工艺在3D玻璃保护壳制备过程中生产效率。

    一种高纯紫外氟化钙的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116639721A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310710406.8

    申请日:2023-06-15

    IPC分类号: C01F11/22 C01F11/18

    摘要: 本发明公开了一种高纯紫外氟化钙的制备方法,包括以下步骤:酸解工序、一次除杂工序、二次除杂工序、复分解工序、制备工序、处理工序,向方解石矿粉中加入酸溶液得到反应溶液,向反应溶液里加入双氧水除去杂质铁,用氢氧化钙调PH,除去杂质镁,得到一次除杂溶液,向一次除杂溶液中加入酸溶液调PH值,然后加入硫化铵溶液,除去杂质铁、重金属、稀土等,得到除杂处理后的钙溶液,与氨水、二氧化碳气体进行反应,得到湿体碳酸钙,经清洗所得湿体碳酸钙与氢氟酸反应生成氟化钙,在经低温真空干燥、大气烧结、保温冷却得到高纯紫外氟化钙,本方法制得的氟化钙含杂质量少,纯度高,紫外透过率、激光损伤阈值、单晶口径值、双折射率等满足使用要求。