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公开(公告)号:CN112888663B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201980066114.7
申请日:2019-10-08
Applicant: 日本电气硝子株式会社
IPC: C03C21/00
Abstract: 一种具有表面和厚度T的强化玻璃,将压缩应力设为正数,将拉伸应力设为负数,从表面起沿深度方向测定应力而得到的应力分布具备:在表面中压缩应力成为最大的第1峰P1、从第1峰P1起沿深度方向逐渐减小而应力成为极小的第1谷B1、从第1谷B1起沿深度方向应力逐渐增加而压缩应力成为极大的第2峰P2、和从第2峰P2起沿深度方向逐渐减小而拉伸应力成为最小的第2谷B2,第1峰P1处的压缩应力CSmax为500MPa以上,第2峰P2处的压缩应力CSp为15MPa~250MPa,第2峰P2的深度DOLp为厚度T的4%~20%。
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公开(公告)号:CN116209644A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202180064835.1
申请日:2021-09-14
Applicant: 日本电气硝子株式会社
IPC: C03C21/00
Abstract: 本发明提供一种强化玻璃,与现有技术相比,该强化玻璃兼顾了极薄的厚度、高强度和高安全性。一种板状或片状的强化玻璃,其在表面具有压缩应力层,且在比压缩应力层靠玻璃的厚度方向内部侧的位置具有拉伸应力层,其中,在该强化玻璃的至少一部分具有厚度t1的能够弯曲的薄壁部,厚度t1为105μm以下,压缩应力层的深度DOC为9.0μm以下,满足CS/DOC≥95。
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公开(公告)号:CN112839913B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201980066064.2
申请日:2019-10-08
Applicant: 日本电气硝子株式会社
IPC: C03C21/00
Abstract: 一种具有表面和厚度T的强化玻璃,将压缩应力设为正数,将拉伸应力设为负数时,表面中的压缩应力为400MPa以上,从表面沿深度方向测定应力而得到的应力分布在从表面到所述厚度T的一半的深度之间具有应力分布的二阶导数为零的拐点,拐点之中在最接近表面的位置存在的第1拐点C处的压缩应力值为150MPa以下,在比第1拐点C更深的位置存在的第2拐点D处的压缩应力为45MPa以下。
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公开(公告)号:CN113716880A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110567167.6
申请日:2021-05-24
Applicant: 日本电气硝子株式会社
IPC: C03C21/00
Abstract: 本发明提供一种离子交换玻璃的制造方法,其能够兼顾高生产率和防止生产设备的劣化。该离子交换玻璃的制造方法具备使含有碱金属成分的离子交换用玻璃的一部分或全部浸渍于离子交换用混合物中以进行离子交换处理的工序,该制造方法具备向熔融盐中添加碱金属硅酸盐作为添加物从而得到离子交换用混合物的工序,碱金属硅酸盐包含碱金属成分,该碱金属成分能够与在离子交换处理中从所述离子交换用玻璃向熔融盐中溶出的碱金属成分进行离子交换。
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公开(公告)号:CN107108347A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201680004512.2
申请日:2016-03-15
Applicant: 日本电气硝子株式会社
Abstract: 一种利用离子交换法强化的强化玻璃板的制造方法,其特征在于,具备:将原玻璃板的表面用抑制碱金属离子的透过的离子透过抑制膜被覆而得到带膜玻璃板的成膜工序;在成膜工序之后,对带膜玻璃板实施切断加工、端面加工、和开孔加工中的至少任一加工,从而得到具有未被离子透过抑制膜被覆的露出部的强化用玻璃板的加工工序;在加工工序之后,通过离子交换法对强化用玻璃板进行化学强化而得到强化玻璃板的强化工序。
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公开(公告)号:CN106536444A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201580040058.1
申请日:2015-09-09
Applicant: 日本电气硝子株式会社
Abstract: 本发明的课题在于提供即便在将多个化学强化用玻璃同时浸渍于化学强化液的情况下,也能够尽可能减少化学强化玻璃间的强化特性的变动幅度的化学强化玻璃的制造方法以及化学强化玻璃的制造装置。本发明的化学强化玻璃的制造方法的特征在于,在将化学强化用玻璃浸渍于强化液进行强化处理之后,从强化液的熔点+30℃而得到的温度以下的温度开始对从强化液取出的化学强化玻璃进行冷却处理。
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公开(公告)号:CN114538793A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111372654.3
申请日:2021-11-18
Applicant: 日本电气硝子株式会社
Abstract: 本发明提供一种强化玻璃的制造方法,具备第一离子交换工序(S2)、第二离子交换工序(S3)、除去工序(S5)和除去后离子交换工序(S7)。在除去后离子交换工序(S7)中,通过对玻璃中的Na离子和熔融盐中的K离子进行离子交换,使通过除去工序(S5)形成的新的表面(1a)中的压缩应力层(2)的最大压缩应力CS3为700MPa以上。
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公开(公告)号:CN112888663A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201980066114.7
申请日:2019-10-08
Applicant: 日本电气硝子株式会社
IPC: C03C21/00
Abstract: 一种具有表面和厚度T的强化玻璃,将压缩应力设为正数,将拉伸应力设为负数,从表面起沿深度方向测定应力而得到的应力分布具备:在表面中压缩应力成为最大的第1峰P1、从第1峰P1起沿深度方向逐渐减小而应力成为极小的第1谷B1、从第1谷B1起沿深度方向应力逐渐增加而压缩应力成为极大的第2峰P2、和从第2峰P2起沿深度方向逐渐减小而拉伸应力成为最小的第2谷B2,第1峰P1处的压缩应力CSmax为500MPa以上,第2峰P2处的压缩应力CSp为15MPa~250MPa,第2峰P2的深度DOLp为厚度T的4%~20%。
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公开(公告)号:CN106458732B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201580030657.5
申请日:2015-06-03
Applicant: 日本电气硝子株式会社
Inventor: 木下清贵
Abstract: 本发明提供一种端面的耐冲击性优异的玻璃物品。玻璃物品(10)为在主面(10a)、(10b)具有压缩应力层的玻璃物品。玻璃物品(10)的端面(10c)具有朝向外侧突出的曲面状的曲面部(10c1)。其中,玻璃物品(10)满足下述式(1)。D≥c(6.637(t/R)+1.123)………(1)式(1)中,t(mm):玻璃物品(10)的厚度、R(mm):曲面部(10c1)的顶部的曲率半径、c(μm):端面(10c)中的裂纹的深度的最深值、D(μm):端面(10c)中的压缩应力层的平均深度。
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公开(公告)号:CN108463443A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201780005746.3
申请日:2017-03-15
Applicant: 日本电气硝子株式会社
Abstract: 一种交换玻璃表层的离子的强化玻璃的制造方法,其特征在于,具备以下工序:在玻璃的表面的至少一部分将抑制离子透过的离子透过抑制膜进行成膜的工序、以及使成膜有离子透过抑制膜的玻璃的表面接触熔融盐,交换离子的工序;熔融盐与水混合而制成浓度为20质量%的水溶液时的pH为6.5以上。
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