-
公开(公告)号:CN105629077B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201510996562.0
申请日:2015-12-25
Applicant: 蚌埠玻璃工业设计研究院
IPC: G01R27/22
Abstract: 本发明公开一种测量熔融态玻璃电导率的装置,包括管式高温炉,管式高温炉内设有用于放置玻璃料的刚玉舟,刚玉舟的内腔设有两个电极,所述装置还包括数字万用表,所述两个电极分别通过导线连接至数字万用表;按照工艺要求控制管式高温炉的升温曲线,对熔融态玻璃两端施加电压,随着温度的降低,熔融态玻璃的电导率也随着下降,流经熔融态玻璃的电流也随着降低,通过公式α=I*L1/(U*L2*d)即可计算出熔融态玻璃的电导率;本发明可以测试不同种类的玻璃在熔融状态下的电导率,从而为电助熔型玻璃熔制提供依据,取得玻璃熔化的最佳效果,进而获得高品质的玻璃产品;本发明的装置简单,成本低,测试方便迅速,数据可靠。
-
公开(公告)号:CN108483901A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810571136.6
申请日:2018-06-05
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种硅砂粒度级配的无碱玻璃配合料,包括现有以下质量百分比组成的配合料:59%的SiO2、17%的Al2O3、0.2%的ZrO2、5%的CaO、7%的B2O3、3%的MgO、6.55%的SrO、与1.8%的P2O5,0.15%的SnO,0.15%的MoO3,0.15%的WO3,其特征在于,所述二氧化硅是分别由以下粒径的二氧化硅构成:粒径大于0.15mm、0.075-0.15mm、0.045-0.075mm、小于0.045mm的硅砂颗粒分别占总硅砂重量的1.0%、80.0%、14.0%、5.0%。本发明的有益效果,通过硅砂粒度分级,采用优化配比的硅砂粒径,获得一种残存气泡数量少、气泡直径小、均质性良好的优质无碱玻璃;通过硅砂粒度分级,有效地节约了成本且工艺简单。
-
公开(公告)号:CN108383378A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810560587.X
申请日:2018-06-04
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种低介电常数玻璃,所述玻璃按重量百分比包括以下组分:65~75wt%的SiO2、20~30wt%的B2O3、1~2.5 wt%的Al2O3、0~1.5wt%的Li2O、0~1.5wt%的Na2O以及0~1.5wt%的K2O;本发明的低介电常数玻璃属于SiO2-B2O3玻璃体系,合适比例的SiO2与B2O3可以显著降低玻璃的介电常数、介电损耗;同时,在玻璃体系中加入了适量的Al2O3,Al2O3直接参与网络的形成,有助于提高玻璃的化学稳定性;少量的R2O,即Li2O、Na2O、K2O,能够极大降低玻璃的高温黏度,本发明玻璃的高温黏度均小于1200℃,合理控制碱金属的用量对介电性能几乎没有影响,本发明组成配方种类少,工艺简单,易于控制,适合大规模产业化生产。
-
公开(公告)号:CN105837032B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610411356.3
申请日:2016-06-12
Applicant: 蚌埠玻璃工业设计研究院
IPC: C03C3/087
Abstract: 本发明公开一种CIGS薄膜太阳能电池用玻璃基板,包括质量百分比70.1~72%的SiO2、1.1~2%的Al2O3、0.01~0.09%的ZrO2、1.31~3.9%的K2O、10.3~13%的Na2O、6~7.9%的MgO、1.1~1.5%的CaO、3~7%的BaO与0.1~0.5%的SnO,其中MgO/CaO的值为5~7,Na2O/K2O的值为2.5~10;上述各组分按玻璃制备工艺熔融成型后即得所述玻璃基板;制得的玻璃基板在高温热工艺过程中热变形量较小,因为这种玻璃的应变点至少在560℃,高于常规CIGS电池用的钠钙玻璃基板,而且由于熔化温度低于1500℃,不会增加燃料的成本以及降低耐火材料的使用寿命,且热膨胀系数在25~300℃的温度范围内为,满足制备CIGS薄膜太阳能电池用玻璃基板的要求。
-
公开(公告)号:CN108101378A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711456587.7
申请日:2017-12-28
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
IPC: C03C15/00
CPC classification number: C03C15/00
Abstract: 本发明涉及一种无碱硼铝硅酸盐玻璃的化学减薄方法,包括以下步骤:步骤一、配制减薄刻蚀液;步骤二、对无碱硼硅酸盐玻璃进行外观检查;步骤三、对无碱硼硅酸盐玻璃的周边进行密封处理;步骤四、对无碱硼硅酸盐玻璃进行清洗;步骤五、把无碱硼硅酸盐玻璃放入上述配制好的刻蚀液槽内进行刻蚀;步骤六、对刻蚀后的无碱硼硅酸盐玻璃行清洗、烘干和测量。本发明的优点:本发明提高了无碱硼铝硅酸盐玻璃的刻蚀质量,刻蚀质量好,能够将厚度为0.8mm的玻璃减薄至0.4mm,甚至0.4mm以下,减薄时间短,减薄产量高,玻璃表面刻蚀效果好,适用于工厂大规模生产,减薄用刻蚀液易于制备。
-
公开(公告)号:CN108083650A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711431683.6
申请日:2017-12-26
Applicant: 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
IPC: C03C12/00
CPC classification number: C03C12/00
Abstract: 本发明涉及晶硅太阳能电池正面银浆用玻璃粉及其制备方法,其特征在于由以下质量份数的配方原料制成:Bi2O3 30~80、B2O3 0.1~20、ZnO 5~30、SiO2 1~15、BaO 0.1~20、Al2O3 0~8、MgO 0~6、TiO2 0~5、Ag2O 0.1~3。a.按质量份数称取上述配方原料混匀配制成混合料;b.在电阻炉中装好坩埚,升温至900~1300℃,加入混合料,并保温制得到澄清的玻璃液;c.玻璃液在去离子水中水淬后取出,干燥;d.干燥后的玻璃球磨、过筛即可。本发明优点:晶硅太阳能电池正面银浆用玻璃粉,原料组分简单,成本较低;不含铅、钒、铊以及碲等有害元素,符合环保要求;具有较低的软化点和适宜的热膨胀系数,与硅片膨胀系数匹配、收缩率小、附着力高,用本发明玻璃粉制备的银浆烧结后光电转化率高。
-
公开(公告)号:CN105884169B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610411359.7
申请日:2016-06-12
Applicant: 蚌埠玻璃工业设计研究院
CPC classification number: Y02P40/52
Abstract: 本发明公开一种玻璃配合料温度控制方法,采用微波对输送皮带上的玻璃配合料辐照射加热,同时对于要掺入碎玻璃的玻璃配合料,采用远红外线对碎玻璃进行加热。要实现上述方法,本发明还公开一种玻璃配合料温度控制装置,包括隧道式微波加热炉、配合料刮料器与配合料温度在线测定仪,还包括远红外加热器、碎玻璃刮料器与碎玻璃温度在线测定仪,玻璃线DCS系统对玻璃配合料及碎玻璃的加热进行控制,使配合料送入窑头料仓时的温度满足工艺需求。
-
公开(公告)号:CN103755149B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310678771.1
申请日:2013-12-14
Applicant: 蚌埠玻璃工业设计研究院 , 中国建材国际工程集团有限公司
IPC: C03C17/00
Abstract: 本发明涉及一种平板玻璃浮法镀膜设备,其特征在于:包括上平台(1),在上片台的后侧对应设有驱动平台(3),在驱动平台的后侧的对应设置预热箱(4),在预热箱的后侧设有锡槽镀膜箱(5),在锡槽镀膜箱的后侧设有退火冷却箱(6),在退火冷却箱后侧设有下平台(7)。本发明的优点:本装置在生产时玻璃带连续且速度可调,并且具有加热温度均匀、加热速度快、能量损耗小、内部空间小和结构制作简单等特点,本装置还具有与浮法锡槽同样的还原性气氛。
-
公开(公告)号:CN104310762A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410599062.9
申请日:2014-10-30
Applicant: 中国建材国际工程集团有限公司 , 蚌埠玻璃工业设计研究院
Abstract: 一种空心玻璃微珠的收集分选方法,所述空心玻璃微珠原料粉体在高温火焰中球化发泡形成空心球体,包括如下步骤:(a)将空心玻璃微珠随高温气流送入收集器;(b)在收集器中与雾化喷头喷出的水雾交汇融合,被水雾带下进入水中;以及(c)在所述收集器中根据比重筛选所述空心玻璃微珠。本发明是一种全新的空心玻璃微珠收集分选方法,代替现有的旋风收尘器收集和高温布袋收尘器收集。根据本发明的收集分选方法,同时完成收集和分选,并且解决了极易粘附在冷却管内壁问题。
-
公开(公告)号:CN104276745A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410598413.4
申请日:2014-10-30
Applicant: 中国建材国际工程集团有限公司 , 蚌埠玻璃工业设计研究院
CPC classification number: C03B19/1075 , C03B19/1095
Abstract: 一种空心玻璃微珠的强化方法,所述空心玻璃微珠在火焰高温气流运动过程中形成空心球体,包括如下步骤:(a)对所述空心玻璃微珠进行预冷却,使其温度降至玻璃软化点附近从而使得所述空心玻璃微珠定型;(b)将所述定型的空心玻璃微珠送入收集器;以及(c)在所述收集器中通过与水雾交汇喷淋,急速冷却,进行强化处理。本发明的目的是,在玻璃微珠球化发泡收集过程中,使空心玻璃微珠得到强化处理,增加其硬度和抗压强度,满足特别需求;使燃烧球化后的空心玻璃微珠预冷至软化点附近温度,进入水雾中急冷强化处理,以提高空心玻璃微珠的硬度及抗压强度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-