表面折射率测定方法及利用了该方法的表面应力测定方法

    公开(公告)号:CN108700511A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201680076413.5

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: G01N21/41 G01L1/00 G01L1/24

    摘要: 本表面折射率测定方法是一种强化玻璃的表面折射率测定方法,包括:光供给工序,使来自光源的光经由液体入射到所述强化玻璃的具有压缩应力层的表面层内,所述液体具有与所述表面层的最表面的折射率相同或者处于所述表面层的最表面的折射率与强化玻璃的比表面层深的部分的折射率之间的折射率;光取出工序,使在所述表面层内传播了的光经由所述液体和光输入输出部件向所述强化玻璃的外部射出;光转换工序,将向所述强化玻璃的外部射出的光中包含的、相对于所述强化玻璃与所述液体的边界面平行及垂直地振动的两种光成分转换为两种亮线列;拍摄工序,对所述两种亮线列进行拍摄;位置测定工序,根据在所述拍摄工序中得到的图像测定所述两种亮线列的亮线的位置;及折射率分布计算工序,基于所述位置测定工序中的测定结果,计算与所述两种光成分对应的所述强化玻璃的从表面起沿深度方向的折射率分布。

    强化玻璃板
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107314843A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710281666.2

    申请日:2017-04-26

    摘要: 本发明提供在表面以及背面两个主面上具有功能层、且强度优良的强化玻璃板。本发明的强化玻璃板的特征在于,具备设于第一主面的第一功能层、和设于第二主面的第二功能层,在将拉伸应力层的应力设为CT的情况下,CT的值满足CT>0.8×[-38.7×ln(t/1000)+48.2]。此处,t为板厚[μm],CS为最外表面的压缩应力[MPa],DOL为使压缩应力达到零的自玻璃表面的深度[μm]。

    加压成型设备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101370741A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200780002743.0

    申请日:2007-01-18

    发明人: 大神聪司

    IPC分类号: C03B11/00 G02B1/00

    摘要: 一种加压成型设备,其包括设置在输送通道上的:加热室,用于加热包含原料的模具;成型室,用于在非氧化气体气氛中加压成型原料;和冷却室,用于在成型之后冷却模具,其中模具在输送通道上被接连地输送,在加压成型时阻断加热室、成型室和冷却室中的每一个使其不与大气接触,加压成型设备具有用于阻断成型室和冷却室的装置;和用于将非氧化气体引入到加压成型设备中的流入口,至少为加热室和成型室的至少一个形成所述流入口。

    化学增强玻璃
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107614453A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201680028279.1

    申请日:2016-05-09

    IPC分类号: C03C21/00

    摘要: 本发明涉及化学增强玻璃,其特征在于,CT1与CT5满足CT5/CT1≤0.85,CT5满足CT5>-38.7×ln(t/1000)+48.2〔MPa〕,内部能量密度rE满足rE≤23.3×t/1000+15〔kJ/m2〕。CS:表面压缩应力值〔MPa〕;σ(x):深度方向的位置x处的压缩应力值〔MPa〕;DOL:压缩应力深度〔μm〕;t:板厚〔μm〕。

    玻璃板
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107428587A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201680020707.6

    申请日:2016-04-05

    IPC分类号: C03B32/00 C03B25/00

    CPC分类号: C03B25/00 C03B32/00

    摘要: 涉及包括相对的两个主表面(1、2)及端部(3)且呈鞍形的形状的玻璃板(10)。沿着任一个主表面内的任意的一方向来测定玻璃板(10)的第一翘曲形状时,该第一翘曲形状形成的曲线呈凸形状地弯曲。在沿着与一方向正交的正交方向来测定玻璃板(10)的第二翘曲形状时,该第二翘曲形状形成的曲线呈凹形状地弯曲。