-
公开(公告)号:CN111646693B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010555625.X
申请日:2020-06-17
申请人: 深圳南玻科技有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司 , 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司
摘要: 本发明公开了低介电常数和损耗的锂铝硅酸盐玻璃、制备方法及应用,按质量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括:56%‑64.5%的SiO2,15.5%‑23%的Al2O3,0.2%‑1%的B2O3,4.2%‑6.5%的Li2O,7.6%‑10.5%的Na2O,0.1%‑0.8%的K2O,0%‑3.6%的BeO,0.2%‑1%的MgO,3.2%‑7.3%的ZrO2,0%~0.2%的SeO2。本发明实施例所述玻璃具有较低的介电常数和介电损耗,且可以提高玻璃的弹性模量和硬度等机械性能,具有较强的防刮伤性能和耐冲击性,且具有超白透亮的效果,能较好的应用于5G通信显示器件的盖板玻璃。
-
公开(公告)号:CN111499190A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010555635.3
申请日:2020-06-17
申请人: 深圳南玻科技有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司 , 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于一步法离子交换工艺的玻璃及其制备方法,按质量百分比计,所述玻璃包括:60%~72%的SiO2,8%~20%的Al2O3,11%~17%的Na2O,1%~6%的K2O,1%~4%的MgO,1.5%~6%的CaO,0.1%~2%的B2O3以及0.1%~2%的ZrO2。本发明实施例提供的玻璃适用于一步法离子交换工艺,在化学强化时间较短的情况下仍具有合理的离子交换效率,使玻璃具备优良的抗力学冲击性能、表面硬度。
-
公开(公告)号:CN111689687A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010555811.3
申请日:2020-06-17
申请人: 深圳南玻科技有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司 , 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于UV固化工艺的玻璃及其制备方法。该玻璃按质量百分比计算,包括如下组分:58%~66%的SiO2,15%~20%的Al2O3,3%~8%的Li2O,7%~12%的Na2O,0%~2%的K2O,0%~3%的MgO,0%~3%的B2O3,1%~5%的ZrO2,0.01~0.05%的CeO2以及0.01%~2%的SnO2。本发明提供的玻璃具有较强的抗辐照的能力,在玻璃的UV固化工序中,即使提高单次照射能量也不易发生变色,透过率也基本不会降低,从而可以减少照射次数,提高生产效率;并且在UV固化工序中对玻璃增加滤光装置,在多次照射之后对玻璃的色差影响较小。
-
公开(公告)号:CN111646693A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010555625.X
申请日:2020-06-17
申请人: 深圳南玻科技有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司 , 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司
摘要: 本发明公开了低介电常数和损耗的锂铝硅酸盐玻璃、制备方法及应用,按质量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括:56%-64.5%的SiO2,15.5%-23%的Al2O3,0.2%-1%的B2O3,4.2%-6.5%的Li2O,7.6%-10.5%的Na2O,0.1%-0.8%的K2O,0%-3.6%的BeO,0.2%-1%的MgO,3.2%-7.3%的ZrO2,0%~0.2%的SeO2。本发明实施例所述玻璃具有较低的介电常数和介电损耗,且可以提高玻璃的弹性模量和硬度等机械性能,具有较强的防刮伤性能和耐冲击性,且具有超白透亮的效果,能较好的应用于5G通信显示器件的盖板玻璃。
-
公开(公告)号:CN111689687B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010555811.3
申请日:2020-06-17
申请人: 深圳南玻科技有限公司 , 中国南玻集团股份有限公司 , 清远南玻节能新材料有限公司 , 咸宁南玻光电玻璃有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于UV固化工艺的玻璃及其制备方法。该玻璃按质量百分比计算,包括如下组分:58%~66%的SiO2,15%~20%的Al2O3,3%~8%的Li2O,7%~12%的Na2O,0%~2%的K2O,0%~3%的MgO,0%~3%的B2O3,1%~5%的ZrO2,0.01~0.05%的CeO2以及0.01%~2%的SnO2。本发明提供的玻璃具有较强的抗辐照的能力,在玻璃的UV固化工序中,即使提高单次照射能量也不易发生变色,透过率也基本不会降低,从而可以减少照射次数,提高生产效率;并且在UV固化工序中对玻璃增加滤光装置,在多次照射之后对玻璃的色差影响较小。
-
公开(公告)号:CN115745399B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202211453121.2
申请日:2022-11-21
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 武汉理工大学 , 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
IPC分类号: C03C3/097 , C03C21/00 , C03B23/023 , C03B32/00
摘要: 本发明涉及一种分相玻璃及其制备方法、强化玻璃、玻璃盖板和电子设备。上述分相玻璃包括富硅锂相和富磷相,按质量百分比计,分相玻璃包括:SiO260%~80.5%、Al2O3 2%~20%、Li2O 5%~17%、Na2O 0~0.5%、K2O 0~0.5%、B2O30~10%、CaO 0~5%、BaO 0~5%、P2O5 0.5%~8%及ZrO2 0.1%~10%,其中,(Na2O+K2O)≤Li2O/10,且分相玻璃不含有TiO2。上述分相玻璃具有高透过率和离子交换性能。
-
公开(公告)号:CN112794652B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110180800.6
申请日:2021-02-08
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 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: 本发明涉及一种铝硅酸盐强化玻璃及其制备方法。所述铝硅酸盐强化玻璃采用NaNO3和KNO3混合熔盐对铝硅酸盐玻璃进行一步强化;以重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃的组成包括:48%~61%的SiO2、23%~34%的Al2O3、4%~7%的Li2O、1.5%~6%的Na2O、0.01%~3%的K2O、1%~5%的MgO、0.4%~6%的B2O3、0.1%~1%的Y2O3且B2O3/Y2O3=4~5,以及0.4%~3%的ZrO2。该铝硅酸盐强化玻璃的机械性能优异,能够耐受粗糙地面耐摔性能、粗糙面滚筒翻滚测试,且破碎程度因子γ较高。
-
公开(公告)号:CN112794652A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110180800.6
申请日:2021-02-08
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 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: 本发明涉及一种铝硅酸盐强化玻璃及其制备方法。所述铝硅酸盐强化玻璃采用NaNO3和KNO3混合熔盐对铝硅酸盐玻璃进行一步强化;以重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃的组成包括:48%~61%的SiO2、23%~34%的Al2O3、4%~7%的Li2O、1.5%~6%的Na2O、0.01%~3%的K2O、1%~5%的MgO、0.4%~6%的B2O3、0.1%~1%的Y2O3且B2O3/Y2O3=4~5,以及0.4%~3%的ZrO2。该铝硅酸盐强化玻璃的机械性能优异,能够耐受粗糙地面耐摔性能、粗糙面滚筒翻滚测试,且破碎程度因子γ较高。
-
公开(公告)号:CN112723736A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011644154.6
申请日:2020-12-30
申请人: 清远南玻节能新材料有限公司 , 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: 本发明涉及一种玻璃、强化玻璃及其制备方法和电子产品。按质量百分比计,上述玻璃包括:SiO2 50%~63%、Al2O3 23.1%~33%、Li2O 4%~7%、Na2O 1.5%~5.9%、K2O 0.01%~3%、B2O3 0.4%~6%、ZrO2 0.4%~3%、MgO 1%~5%、P2O5 0~4%、CaO 0~3%及ZnO 0~2%。上述玻璃通过调整组成及配比,使得玻璃经强化处理后拥有超过700HV的表面维氏硬度,赋予了玻璃优异的耐刮檫性能且具备超过740MPa的四点弯曲强度和170cm以上高度的耐180目砂纸跌落的能力,具有优异的耐刮擦性能和抗摔落性能。
-
公开(公告)号:CN115784619A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211455892.5
申请日:2022-11-21
申请人: 咸宁南玻光电玻璃有限公司 , 武汉理工大学 , 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: 本发明涉及一种微晶玻璃,所述微晶玻璃包括晶体相和玻璃相,以质量分数计,所述晶体相的含量为60%~95%,所述晶体相包括第一相和第二相,所述第一相为分散的晶粒,所述第二相为通过晶粒互相连接形成的三维骨架结构,所述玻璃相填充于所述三维骨架结构的空隙,且相邻空隙中的玻璃相互相连通。本发明提供的微晶玻璃种的晶体包括三维连通状支柱结构和晶粒二级结构,其中,三维连通状支柱结构的空隙中填充有玻璃相,所述玻璃相三维连通,有助于前体玻璃进行离子交换,解决了高结晶度玻璃陶瓷离子交换深度浅,离子交换强化效果不好的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-