支承玻璃基板
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114206793B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202080054588.2

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明实现了挠曲的抑制与轻量化。支承玻璃基板(10)的杨氏模量(GPa)相对于密度(g/cm3)的比率为37.0(GPa·cm3/g)以上,且是大于比率算出值的值,该比率算出值是根据组成而算出的杨氏模量(GPa)相对于密度(g/cm3)的比率。比率算出值由下式表示。α=2·Σ{(Vi·Gi)/Mi)·Xi}。这里,Vi为支承玻璃基板10中所含的金属氧化物的填充参数,Gi为支承玻璃基板(10)中所含的金属氧化物的解离能,Mi为支承玻璃基板(10)中所含的金属氧化物的分子量,Xi为支承玻璃基板10中所含的金属氧化物的摩尔比。

    化学强化玻璃和微晶玻璃以及它们的制造方法

    公开(公告)号:CN116444161A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310401962.7

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明涉及化学强化玻璃和微晶玻璃以及它们的制造方法。本发明目的在于提供透明性和化学强化特性优异并且能够在比较低的温度下制造的微晶玻璃以及透明性和强度优异的化学强化玻璃。本发明涉及化学强化玻璃等,所述化学强化玻璃的换算成厚度0.7mm的雾度值为0.5%以下,表面压应力值为400MPa以上,压应力层深度为70μm以上,并且ST极限为18000MPa·μm~30000MPa·μm,所述化学强化玻璃为含有Li3PO4晶体和Li4SiO4晶体中的至少一者、或者含有Li3PO4和Li4SiO4中的任一者的固溶体晶体或两者的固溶体的微晶玻璃。

    化学强化玻璃和微晶玻璃以及它们的制造方法

    公开(公告)号:CN114728838B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202180006588.X

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明目的在于提供透明性和化学强化特性优异并且能够在比较低的温度下制造的微晶玻璃以及透明性和强度优异的化学强化玻璃。本发明涉及化学强化玻璃等,所述化学强化玻璃的换算成厚度0.7mm的雾度值为0.5%以下,表面压应力值为400MPa以上,压应力层深度为70μm以上,并且ST极限为18000MPa·μm~30000MPa·μm,所述化学强化玻璃为含有Li3PO4晶体和Li4SiO4晶体中的至少一者、或者含有Li3PO4和Li4SiO4中的任一者的固溶体晶体或两者的固溶体的微晶玻璃。

    化学强化玻璃和微晶玻璃以及它们的制造方法

    公开(公告)号:CN116444160B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202310397738.5

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明涉及化学强化玻璃和微晶玻璃以及它们的制造方法。本发明目的在于提供透明性和化学强化特性优异并且能够在比较低的温度下制造的微晶玻璃以及透明性和强度优异的化学强化玻璃。本发明涉及化学强化玻璃等,所述化学强化玻璃的换算成厚度0.7mm的雾度值为0.5%以下,表面压应力值为400MPa以上,压应力层深度为70μm以上,并且ST极限为18000MPa·μm~30000MPa·μm,所述化学强化玻璃为含有Li3PO4晶体和Li4SiO4晶体中的至少一者、或者含有Li3PO4和Li4SiO4中的任一者的固溶体晶体或两者的固溶体的微晶玻璃。

    支承玻璃基板
    6.
    发明公开
    支承玻璃基板 审中-实审

    公开(公告)号:CN119461834A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411472733.5

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明实现了挠曲的抑制与轻量化。支承玻璃基板(10)的杨氏模量(GPa)相对于密度(g/cm3)的比率为37.0(GPa·cm3/g)以上,且是大于比率算出值的值,该比率算出值是根据组成而算出的杨氏模量(GPa)相对于密度(g/cm3)的比率。比率算出值由下式表示。α=2·Σ{(Vi·Gi)/Mi)·Xi}。这里,Vi为支承玻璃基板10中所含的金属氧化物的填充参数,Gi为支承玻璃基板(10)中所含的金属氧化物的解离能,Mi为支承玻璃基板(10)中所含的金属氧化物的分子量,Xi为支承玻璃基板10中所含的金属氧化物的摩尔比。

    层叠部件和玻璃组合物
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116745251A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202280010574.X

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种层叠部件,其具有:波长850nm处的直线透射率为规定范围的玻璃部件、在玻璃部件上的包含树脂的接合层、以及在接合层上的Si-SiC部件,其中,玻璃部件包含规定量的SiO2、Al2O3、B2O3和P2O5,Si-SiC部件的20~200℃的平均线膨胀系数α、玻璃部件的20~200℃的平均线膨胀系数β、以及由α减去β而得的值的绝对值|α-β|为规定范围。

    物理量评价装置及物理量评价方法

    公开(公告)号:CN119000531A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202410592719.2

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 提供一种可在短时间内高精度地测定透明的测定介质的物理量的物理量评价装置及物理量评价方法。本装置评价透明的测定介质的物理量,具有:激光光源;半透明镜,将来自激光光源的光的光路转换为测定介质的方向;物镜,将来自半透明镜的光聚光于测定介质的表面或内部;成像透镜,对物镜的焦点的像进行成像;针孔,使物镜的焦点的像的至少一部分的光通过;分光器,对通过了针孔的光分光;拍摄元件,检测分光器分光后的光谱的强度并转换为电信号;及运算部,处理电信号,物镜、成像透镜及针孔构成对来自测定介质中的一部分的拉曼散射光的光谱即拉曼光谱进行测定的共焦点拉曼分光显微镜,拍摄元件同时测定光的表面反射光谱的强度和拉曼光谱的强度。

    支承玻璃基板
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114206793A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202080054588.2

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明实现了挠曲的抑制与轻量化。支承玻璃基板(10)的杨氏模量(GPa)相对于密度(g/cm3)的比率为37.0(GPa·cm3/g)以上,且是大于比率算出值的值,该比率算出值是根据组成而算出的杨氏模量(GPa)相对于密度(g/cm3)的比率。比率算出值由下式表示。α=2·Σ{(Vi·Gi)/Mi)·Xi}。这里,Vi为支承玻璃基板10中所含的金属氧化物的填充参数,Gi为支承玻璃基板(10)中所含的金属氧化物的解离能,Mi为支承玻璃基板(10)中所含的金属氧化物的分子量,Xi为支承玻璃基板10中所含的金属氧化物的摩尔比。

    玻璃
    10.
    发明授权
    玻璃 有权

    公开(公告)号:CN112543746B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201980015021.1

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明提供一种高杨氏模量且高失透粘度的玻璃板。玻璃以氧化物基准的摩尔%表示,含有SiO2:30.0~50.0%、B2O3:10.0~30.0%、Al2O3:10.0~30.0%、Y2O3:3.0~17.0%、Gd2O3:3.5~17.0%、(Gd2O3+Y2O3):16.0~22.0%,且(Gd2O3/Y2O3)为0.15~7.0。

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