一种玻璃窑炉的防护涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN114656131B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210488857.7

    申请日:2022-05-06

    IPC分类号: C03B5/43 C03B5/425

    摘要: 本发明提供一种玻璃窑炉防护涂层的制备工艺,包括如下步骤:将正硅酸乙酯、ZrCl4溶解于有机溶剂中并加热搅拌获得溶液A;将尿素投入溶液A中加热搅拌获得溶液B;将溶液B喷涂至玻璃窑炉池壁,N2气氛下煅烧获得防护涂层。本发明的方法无需使用价格较高的氧化钇材料即能够获得性能较优的防护涂层,其热冲击性能、耐高温碱性氧化物腐蚀性能均能满足使用要求,具有较高的工作温度、较低的导热系数、较高的抗张持久强度、较高的抗折强度以及较高的容重,高温下生产玻璃时不易脱落,能够阻止玻璃液中的锂离子与玻璃窑炉池壁的耐火材料发生化学反应,减少玻璃液对池壁的冲刷,延长玻璃窑炉的使用寿命。

    一种玻璃窑炉的防护涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN114656131A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210488857.7

    申请日:2022-05-06

    IPC分类号: C03B5/43 C03B5/425

    摘要: 本发明提供一种玻璃窑炉防护涂层的制备工艺,包括如下步骤:将正硅酸乙酯、ZrCl4溶解于有机溶剂中并加热搅拌获得溶液A;将尿素投入溶液A中加热搅拌获得溶液B;将溶液B喷涂至玻璃窑炉池壁,N2气氛下煅烧获得防护涂层。本发明的方法无需使用价格较高的氧化钇材料即能够获得性能较优的防护涂层,其热冲击性能、耐高温碱性氧化物腐蚀性能均能满足使用要求,具有较高的工作温度、较低的导热系数、较高的抗张持久强度、较高的抗折强度以及较高的容重,高温下生产玻璃时不易脱落,能够阻止玻璃液中的锂离子与玻璃窑炉池壁的耐火材料发生化学反应,减少玻璃液对池壁的冲刷,延长玻璃窑炉的使用寿命。

    一种玻璃虹彩连续检测设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118010727A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410194605.2

    申请日:2024-02-22

    摘要: 本发明属于玻璃样品检测技术领域,具体的说是一种玻璃虹彩连续检测设备,包括工作台,所述工作台的底面安装有支撑腿,所述工作台的顶面中心位置设置有冷却箱,所述工作台的顶面且位于冷却箱的一侧设置有加热箱,所述工作台的顶面且位于冷却箱的另一侧设置有观测箱;本发明所述的一种玻璃虹彩连续检测设备,通过设置检测轨道,在使用时,将待检测的玻璃放置到检测轨道上的运输辊上,运输辊上的玻璃通过矩形孔被运输先进入到加热箱内,在完成玻璃的加热后再进入到冷却箱内进行冷却,最后进入到观测箱内进行观测;整个过程对待检测玻璃的转移方便,不需要通过机械手转移,操作简易,检测效率高,有利于大批量检测作业。

    一种玻璃鳞片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115650592B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202211316781.6

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本发明属于玻璃鳞片制备技术领域,具体涉及一种玻璃鳞片及其制备方法和应用。本发明提供了一种玻璃鳞片,以重量百分比计,其成分包括氧化亚铜2‑7%,氧化银0.2‑1%,氧化亚镍1‑3%,氧化铬2‑5%,氧化亚锰1.5‑5%,二氧化硅44‑60%,氧化钠4‑10%,氧化硼15‑25%,二氧化锡0‑0.8%,氧化铅0‑0.5%。本发明提供的玻璃鳞片除了含有Cu+离子,还引入了Ni2+、Cr3+、Mn2+、Ag+离子,极大的提高了防藻、杀菌的效果,充分保证了海洋设施的使用寿命。

    一种玻璃鳞片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115650592A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211316781.6

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本发明属于玻璃鳞片制备技术领域,具体涉及一种玻璃鳞片及其制备方法和应用。本发明提供了一种玻璃鳞片,以重量百分比计,其成分包括氧化亚铜2‑7%,氧化银0.2‑1%,氧化亚镍1‑3%,氧化铬2‑5%,氧化亚锰1.5‑5%,二氧化硅44‑60%,氧化钠4‑10%,氧化硼15‑25%,二氧化锡0‑0.8%,氧化铅0‑0.5%。本发明提供的玻璃鳞片除了含有Cu+离子,还引入了Ni2+、Cr3+、Mn2+、Ag+离子,极大的提高了防藻、杀菌的效果,充分保证了海洋设施的使用寿命。

    一种锂铝硅超薄玻璃及其成型工艺和装置

    公开(公告)号:CN118529917A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410596217.7

    申请日:2024-05-14

    摘要: 本发明涉及玻璃材料成型技术领域,具体涉及一种锂铝硅超薄玻璃及其成型工艺和装置。其中,一种锂铝硅超薄玻璃的成型工艺,包括:将熔融玻璃液采用溢流法初步成型获取玻璃基板;对玻璃基板进行拉引、溢流压延处理得到厚度为1‑2mm的玻璃带;在玻璃带温度≥950℃时采用水平压延法进行水平压延处理、晶化处理和退火处理得到锂铝硅超薄玻璃。本发明采用溢流法和水平压延法相结合的成形工艺,并进一步通过控制溢流压延处理玻璃带厚度以及转向时玻璃带温度,从而实现锂铝硅超薄玻璃一次成型与晶化,解决了锂铝硅超薄玻璃成型困难以及玻璃厚度难以控制的问题,进而提高了锂铝硅超薄玻璃的成品率且使得产品性能显著提升。

    一种复合结构的悬膜薄型中空玻璃

    公开(公告)号:CN117868650A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410209960.2

    申请日:2024-02-26

    IPC分类号: E06B3/66 E06B3/677 E06B3/30

    摘要: 本发明公开了一种复合结构的悬膜薄型中空玻璃,包括:室外侧玻璃;室内侧玻璃,与室外侧玻璃之间具有间距并形成密封腔体;至少一个聚酯悬膜,设置在密封腔体内部,适于将密封腔体分隔为至少两个腔室,并减少对流辐射;第一Low-E膜,设置在室外侧空腔内;第二Low-E膜,设置在室内侧空腔内。本发明在室内侧空腔内设置第二Low-E膜的方式,聚酯悬膜、第一Low-E膜和第二Low-E膜均能够达到减少对流传热的效果,进而来达到对热量进行多层隔热,有效地降低中空玻璃传热系数,起到保温隔热的作用,提升了玻璃性能,实现薄腔体与低传热的有机统一。

    玻璃生产线冷端应力检测系统及玻璃应力检测方法

    公开(公告)号:CN115077755A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210667542.9

    申请日:2022-06-14

    IPC分类号: G01L1/24

    摘要: 本发明提供一种玻璃生产线冷端应力检测系统及玻璃应力检测方法,该系统用于在线采集玻璃带的应力数据,包括控制器以及与控制器通信连接的传动机构和应力检测单元,应力检测单元设有检测光路和参考光路,检测光路用于测量透过玻璃带的检测光信号,检测光路的光源与光电管分设在玻璃带的两侧,参考光路用于测量参考验证光信号,参考光路位于光电管所在玻璃带一侧。本发明采用透射法在线测量生产线玻璃带的应力,通过设置与检测光源一致的参考光源,通过获取检测光路和参考光路的信号相位差进行玻璃应力检测,无需测量偏振片旋转角度或补偿器插入的距离,提高了测量精度,降低了对光学元件的要求和机械结构的精度要求,从而降低了成本。

    玻璃生产线冷端应力检测系统及玻璃应力检测方法

    公开(公告)号:CN115077755B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210667542.9

    申请日:2022-06-14

    IPC分类号: G01L1/24

    摘要: 本发明提供一种玻璃生产线冷端应力检测系统及玻璃应力检测方法,该系统用于在线采集玻璃带的应力数据,包括控制器以及与控制器通信连接的传动机构和应力检测单元,应力检测单元设有检测光路和参考光路,检测光路用于测量透过玻璃带的检测光信号,检测光路的光源与光电管分设在玻璃带的两侧,参考光路用于测量参考验证光信号,参考光路位于光电管所在玻璃带一侧。本发明采用透射法在线测量生产线玻璃带的应力,通过设置与检测光源一致的参考光源,通过获取检测光路和参考光路的信号相位差进行玻璃应力检测,无需测量偏振片旋转角度或补偿器插入的距离,提高了测量精度,降低了对光学元件的要求和机械结构的精度要求,从而降低了成本。