3D玻璃盖成型用模具及使用其的3D玻璃盖的制造方法

    公开(公告)号:CN112585097B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201980055048.3

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种3D玻璃盖成型用模具,该3D玻璃盖成型用模具具有主成型用模具,主成型用模具具有由中心部和曲面部形成的凹部,曲面部的至少一部分连续至切线的角度相对于中心部超过90°且180°以下,该曲面部形成于凹部的至少一个角部,该角部具有规定的槽部,并且,主成型用模具具有与槽部连接的贯通孔,能够沿与中心部的平面平行的方向分割。

    玻璃物品
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110294590A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910222388.2

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种玻璃物品,其具有第一主面、第二主面和端面,其中,所述玻璃物品在所述第一主面侧包含防眩层,所述防眩层的玻璃化转变温度Tg为所述玻璃物品的厚度方向剖视中央部的玻璃化转变温度Tg0以下,相对于所述第一主面的60°镜面光泽度(光泽值)x(%),所述第一主面的凸部直径y(μm)满足式(1)。y>-0.0245x+3.65 (1)。

    结晶化玻璃、三维形状的结晶化玻璃及其制造方法

    公开(公告)号:CN118541335A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202280082542.0

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明提供一种结晶化玻璃,是由多个R形状构成的三维形状的结晶化玻璃,所述多个R形状包含平均曲率半径为5.0×102mm以下的最小的R形状和平均曲率半径为1.0×103mm以上的最大的R形状,其板厚为t[mm],由以下的测定方法测定的延迟的最大值[nm]除以板厚t[mm]而得的值为50[nm/mm]以下。测定方法:针对各R形状的圆弧上的1点以上,垂直地照射波长543nm的光并使用双折射测定装置来测定延迟。

    3D保护玻璃的制造方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109422448A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201811009345.8

    申请日:2018-08-31

    CPC classification number: C03B23/03 C03C21/002

    Abstract: 一种3D保护玻璃的制造方法,其具有玻璃成形工序和化学强化处理工序,所述玻璃成形工序包含:加热工序,将平板状的玻璃材料加热至所述玻璃材料的转变温度Tg[℃]以上,使用包含凸模及凹模的一对模具对所述玻璃材料的周边部的至少一部分赋予厚度方向的弯曲,以及冷却工序,在所述加热工序后将所述玻璃材料冷却至低于所述Tg的温度;所述化学强化处理工序为在所述玻璃成形工序后对所述玻璃材料实施化学强化处理的工序;所述冷却工序包含如下步骤:在将所述凹模的控制温度记作控制温度T1[℃]、将所述凸模的控制温度记作控制温度T2[℃]时,将所述T2及所述T1中的至少一者设定为所述玻璃材料的Tg以下,所述T2大于所述T1、并且将(T2-T1)保持为10℃以上。

    微晶玻璃和化学强化玻璃以及它们的制造方法

    公开(公告)号:CN119409418A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202311363136.4

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明涉及微晶玻璃和化学强化玻璃以及它们的制造方法。本发明涉及一种微晶玻璃,其为由包含平均曲率半径为5.0×102mm以下的最小的R形状和平均曲率半径为1.0×103mm以上的最大的R形状的多个R形状构成的三维形状的微晶玻璃,其中,对各R形状的圆弧上的1点以上垂直地照射波长为543nm的光,使用双折射测定装置测定的延迟的最大值为20nm/mm以下,并且上述最大的R形状的换算成厚度0.8mm时的雾度值为1.0%以下。

Patent Agency Ranking