一种用于玻璃基板生产的铂金通道

    公开(公告)号:CN115196856B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210743185.X

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: C03B5/185 C03B5/225

    摘要: 一种用于玻璃基板生产的铂金通道,涉及玻璃基板生产技术领域。它包括升温段管道、澄清段管道和降温段管道,升温段管道、澄清段管道和降温段管道依次连通;所述澄清段管道内设置若干格栅板,格栅板与澄清段管道的中心轴线垂直;所述格栅板边缘抵接并固定于澄清段管道的内壁,格栅板上开有若干格栅孔。澄清段管道内的格栅板能够提高其在高温工作环境下的稳定性和抗变形能力,并有利于玻璃液澄清、均化、排出气泡,从而提高玻璃基板的产品品质和澄清段管道的稳定性。

    一种玻璃熔炉
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113754243B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202110926746.5

    申请日:2021-08-12

    发明人: 程东卫 雍蓉蓉

    IPC分类号: C03B5/187 C03B5/185 C03B1/00

    摘要: 本发明公开了一种玻璃熔炉,包括熔炉本体,熔炉本体的底端安装有卸料阀,熔炉本体内转动安装有搅拌杆,搅拌杆底端的外侧壁上均匀安装有多个搅拌板,熔炉本体的顶端安装有顶板,顶板的顶壁上安装有驱动搅拌杆转动的驱动电机,搅拌杆和搅拌板内共同安装有加热组件,熔炉本体内设有与搅拌杆、搅拌板和熔炉本体内壁相互配合的清理机构。本发明通过启动驱动电机可以带动搅拌杆和搅拌板转动并对熔炉本体内的溶液进行搅拌,搅拌杆和搅拌板内共同安装有加热组件,因此在对溶液进行搅拌的同时可以对溶液进行加热,从而可以对熔炉本体内的溶液进行快速、均匀加热,不仅提升了玻璃熔炉的加工速率,也明显降低了玻璃熔炉的加工成本。

    铂金通道冷却系统及管路切换方法

    公开(公告)号:CN116395938A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310237615.5

    申请日:2023-03-13

    摘要: 本公开提供一种铂金通道冷却系统和管路切换方法,铂金通道冷却系统包括:第一管路,第一管路上设置压力表、流量计和第一电磁阀,第一电磁阀设置在第一管路出口端,第一管路用于输送冷却液;第二管路,第二管路上设置第二电磁阀,第二管路用于输送冷气;控制单元,控制单元与压力表、流量计、第一电磁阀和第二电磁阀信号连接,控制单元能够实时获取压力表的压力值和流量计的流量值,并基于压力值和流量值同步控制第一电磁阀和第二电磁阀。本申请通过在第一管路设置压力表和流量计,控制单元依据压力表和流量计实时测量的数值控制冷管路的智能切换,避免法兰因冷管路切换不及时导致高温损坏,保证了法兰的使用寿命,同时也保证了产品的质量。

    一种适用于高世代电子显示玻璃的铂金通道

    公开(公告)号:CN112142295B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011143168.X

    申请日:2020-10-23

    摘要: 本发明公开了一种适用于高世代电子显示玻璃的铂金通道,包括有由第一入口段、第一澄清段、第一冷却段A和第一搅拌段依次连接组成的第一通道以及由第二入口段、第二澄清段、第一冷却段B以及第二搅拌段依次连接组成的第二通道,所述第一入口段和第二入口段的端口连接在所述窑炉上,第一搅拌段和第二搅拌段的端口均连接在所述搅拌机构上,搅拌机构上还依次连通有第二冷却段和供料段;在上述每一段的端口处均设置有法兰和热电偶;本发明对玻璃液均匀加热,提高玻璃液温度、成分均匀性,优化澄清效果和玻璃品质,优化搅拌机构,提高搅拌的稳定性及效率,第二冷却段内部设置了若干个格栅,保证玻璃液受热的均匀性,减小铂金通道蠕变坍塌的风险。

    一种抗高温高压视窗玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110372204B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910686406.2

    申请日:2019-07-29

    摘要: 本发明涉及一种抗高温高压视窗玻璃及其制备方法和应用,包括以下重量百分含量的组分:SiO2:35%‑50%;Al2O3:10%‑15%;B2O3:1%‑4%;R′O:7%‑13%;ZrO2:6%‑10%;HfO2:2%‑6%;La2O3:6%‑10%;Y2O3:15%‑20%;Sb2O3:0.5%‑1%;上述各组分的重量百分含量之和为100%;R′为碱土金属;按比例称取组分,混合均匀后进行熔化,玻璃液经鼓泡、机械搅拌、电极加热使其澄清和均化,经成形和退火后即可。本发明解决了现有技术中视窗玻璃的抗高温高压和光学均匀性难以控制的问题,实现了高光学均匀性且同时具有较高的使用温度和压力的视窗玻璃制备。

    一种适用于高世代电子显示玻璃的铂金通道

    公开(公告)号:CN112142295A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011143168.X

    申请日:2020-10-23

    摘要: 本发明公开了一种适用于高世代电子显示玻璃的铂金通道,包括有由第一入口段、第一澄清段、第一冷却段A和第一搅拌段依次连接组成的第一通道以及由第二入口段、第二澄清段、第一冷却段B以及第二搅拌段依次连接组成的第二通道,所述第一入口段和第二入口段的端口连接在所述窑炉上,第一搅拌段和第二搅拌段的端口均连接在所述搅拌机构上,搅拌机构上还依次连通有第二冷却段和供料段;在上述每一段的端口处均设置有法兰和热电偶;本发明对玻璃液均匀加热,提高玻璃液温度、成分均匀性,优化澄清效果和玻璃品质,优化搅拌机构,提高搅拌的稳定性及效率,第二冷却段内部设置了若干个格栅,保证玻璃液受热的均匀性,减小铂金通道蠕变坍塌的风险。

    用于由玻璃熔体生产玻璃产品同时避免气泡形成的设备和方法

    公开(公告)号:CN107304098B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201710235983.0

    申请日:2017-04-12

    IPC分类号: C03B5/185 C03B5/187

    摘要: 本发明公开了一种用于由玻璃熔体制造玻璃产品并避免气泡形成的设备和方法,其中设备包括诸如搅拌坩埚的坩埚和诸如用于加工玻璃熔体的可旋转地安装的搅拌器的内部部件,并且其中,为了加热玻璃熔体,设备包括AC发生器,其通过电连接元件对坩埚或搅拌坩埚供电。所述部件或搅拌系统经由具有可调阻抗的限流扼流器与电源元件连接,特别是与坩埚或搅拌坩埚的下加热凸缘连接。限流扼流器的阻抗调整成使得玻璃熔体中存在的AC密度,特别是在搅拌翼的端部处的AC密度,位于下限值和上限值之间。因为本发明是基于这样的发现:通过这样的扼流器并通过调节阻抗,可以实现:系统的AC载荷可以最小化,并且同时可以有效地影响贵金属表面的水分解反应。

    熔融玻璃的加热装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111875234A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010915656.1

    申请日:2020-09-03

    IPC分类号: C03B5/225 C03B5/185

    摘要: 本发明提供了一种熔融玻璃的加热装置,包括铂金通道以及套设于所铂金通道的外壁面并与铂金通道电接触的法兰,法兰包括内环及与内环周接的外环,并通过设置铂金通道的第一圆弧的径向厚度小于第二圆弧的径向厚度,以及内环的第一弧段的轴向厚度小于第二弧段的轴向厚度,以及外环在竖直方向上相对于铂金通道向上偏心设置,以使铂金通道的底部通过更多的电流,产生更多的热量,铂金通道底部的玻璃液被强烈加热后,产生了向上的玻璃液流,该玻璃液流到达铂金通道顶部后分别向左、向下及向右、向下流动,实现了“静态搅拌”的功能,玻璃液温度和成分的均匀性得以改善,从而使玻璃液达到均质均热的效果。

    一种耐碱玻璃球及玻璃纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN107304104A

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610258036.9

    申请日:2016-04-25

    申请人: 蒋寿春

    发明人: 蒋寿春

    摘要: 本发明为一种耐碱玻璃球及玻璃纤维的制备方法。属于组合炉生产耐碱玻璃球和通路拉丝制造技术领域。主要是解决“纯电熔熔化法”能耗比较大和“纯天燃气马蹄窑”生产过程中不易调节控制的问题。它的主要特征是将按重量份配比的石英砂50~70,硝酸钾5~1,方解石1~10,锆英砂15~29,金红石1~10,纯碱15~28,萤石0.1~5粉碎混合后并搅拌均匀,送到采用无缩孔锆刚玉砖作内衬或砌体、在澄清池拉丝通路部位加一组辅助电极的天燃气熔化池中熔制,熔制好的玻璃液经流液洞流入工作池中澄清,均化后再流入作业池,并经作业池出口以料股的形式送入制球装置,用制球机制成耐碱玻璃球,同时在澄清池垂直面引出玻璃液通路进行直接拉丝。本发明具有熔制温度稳定、玻璃球质量高、能耗低,污染小,控制调节方便的特点,主要用于耐碱玻璃球的制备和通路拉丝。