-
公开(公告)号:CN103613290B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310550254.6
申请日:2013-11-08
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: C03C23/00
Abstract: 本发明公开一种提高玻璃强度的方法,包括如下步骤:a)将CO2激光器(1)发出的激光束经扩束准直器(2)得到平行光束(12);b)将平行光束(12)经半透半反镜(3)分为上光束(13)与下光束(14);c)将上光束(13)经上动态聚焦镜(4)得到上汇聚光束(15),下光束(14)经下动态聚焦镜(6)得到下汇聚光束(16);d)将上汇聚光束(15)经上振镜(5)反射得到上光斑对准待处理玻璃(9)边缘的上部,下汇聚光束(16)经下振镜(7)反射得到下光斑对准待处理玻璃(9)边缘的下部;e)调节玻璃移动台(8)的移动速率,分别处理玻璃的四个边缘,形成强度得到提高的玻璃板;将CO2激光器(1)发出的激光束分成两路,分别扫描切割后玻璃边缘的上部棱边与下部棱边,能够消除玻璃边缘的微裂纹,进而提高玻璃的强度。
-
公开(公告)号:CN104445885A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410598533.4
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
IPC: C03B19/10
CPC classification number: C03B19/108 , C03B19/1095
Abstract: 一种空心玻璃微珠水雾处理方法,所述空心玻璃微珠在高温火焰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;(c)在所述收集器中空心玻璃微珠以接近软化点温度时与冷却水雾交汇,进行热交换,急速冷却得以强化;以及(d)在所述收集器中根据比重筛选所述空心玻璃微珠。本发明的处理方法特点是,一次完成玻璃粉末的发泡球化、冷却、强化、收集及分选工序,并且解决了极易粘附在冷却管内壁问题。
-
公开(公告)号:CN103723857A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310678770.7
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: C02F9/04
Abstract: 本发明公开在线低辐射镀膜废气湿法处理系统中的中水循环净化装置,包括用于接收在线低辐射镀膜废气湿法处理系统中洗涤塔(4)内未反应完全的废液的回水池(2),废水经过冷却塔(5)降温处理后重新输入在线低辐射镀膜废气湿法处理系统中的供液池(1)循环利用;回水池(2)内沉淀的泥浆抽出后由压滤机(6)进行固液分离,滤渣回收利用,滤液进入与压滤机(6)连通的废水池(3)净化处理,完成净化后再次通过压滤机(6)过滤,最终完成净化的废液由排污管排出,实现在线低辐射镀膜废气湿法处理系统中的中水循环利用与充分净化,无污染排放的目的。
-
公开(公告)号:CN103551078A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310550353.4
申请日:2013-11-08
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: B01J2/04
Abstract: 本发明涉及高温可熔粉体材料等离子体球化方法及等离子体球化装置,其特征在于:包括等离子体发生器(1),在等离子体发生器(1)的前端配合连接至少一个喷管(4),等离子体发生器(1)的前端与球化室(2)的入口对应配合,球化室(2)的出口与收集器(3)的开口(3a)对应配合。本发明的优点:本装置结构简单,所采用的等离子体焰具有温度高,且温度梯度大的特点,对不同高温可熔性粉体材料的球化均可满足要求,有助于开发新型的球形粉体材料。
-
公开(公告)号:CN103436848A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310355528.6
申请日:2013-08-15
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: C23C14/34
Abstract: 本发明公开了球形粉体材料真空雾化悬浮均匀溅射镀膜方法,将球形粉体置于真空雾化罐中,真空雾化罐内设置有阴极溅射靶材和阳极体,在真空环境下,通过电场或磁场加速的高能粒子撞击阴极溅射靶材表面时,靶材表面的原子分子和高能粒子进行动量交换,从而使靶材原子或者分子从靶材表面飞溅出来,并且具备一定的能量,碰撞到雾化悬浮在真空中的球形粉体,从而实现球形粉体上的薄膜沉积。本发明能生产耐高低温、耐高压、耐潮湿、耐腐蚀、抗氧化等功能的,具有性能优良,满足不同要求的,具有特殊功能的高性能球形粉体材料,以及球形金属粉体的抗氧化表面功能化处理。
-
公开(公告)号:CN103014701A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210561778.0
申请日:2012-12-22
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: C23C26/00
Abstract: 本发明公开一种用原子层沉积设备制备二氧化钒薄膜的方法,包括以下步骤:将玻璃衬底清洗吹干后放置原子层沉积设备反应腔体中;用高纯氮气吹扫原子层沉积设备前驱体管路和反应腔体;设置原子层沉积设备反应腔体内反应温度为300-350℃;固态乙酰丙酮氧钒加热至100℃后以气态形式经前驱体管路进入反应腔体中,乙酰丙酮氧钒中的钒原子吸附在玻璃衬底表面;用高纯氮气吹扫前驱体管路和反应腔体;向反应腔体中通入高纯氧气,高纯氧气中的氧原子与玻璃衬底表面吸附的钒原子形成钒氧键,反应完全后,玻璃衬底表面沉积一层二氧化钒薄膜,重复上述步骤,即可形成厚度可控的二氧化钒薄膜,本发明成膜质量高,膜层相变性质显著。
-
公开(公告)号:CN101892466B
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201010209351.5
申请日:2010-06-25
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: C23C16/52 , C23C16/455
Abstract: 本发明涉及一种离线大面积镀膜生产线,包括反应前驱液气化系统(9)、气相沉积装置(1)、以及一组与气相沉积装置相配合的辊道(4),其特征在于:在辊道(4)下部设有波形板(2),其上表面设置一组半圆弧面与对应的辊道(4)呈同心圆配合;辊道(4)之间分别设置一盖砖(3),盖砖(3)两侧面边与辊道(4)圆柱面呈间隙配合。另外在气化系统中设有定量气化装置(9)和气体分配装置(7)。本发明结构简单,采用合适的气态前驱物可以在移动的大尺寸热玻璃表面均匀沉积一种或几种功能性薄膜,且薄膜厚度均匀,无明显的光学干涉条纹。
-
公开(公告)号:CN102584024A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210016836.1
申请日:2012-01-19
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: C03C17/23
Abstract: 本发明公开一种高效增透减反玻璃的制备方法,包括下列步骤:(1)原料按摩尔比计,硅源:去离子水:催化剂:溶剂=1:0.05~10:0.01~10:10~300,先将去离子水、催化剂、溶剂混合,加热并匀速搅拌,加热至20~50℃,加入硅源并保持恒温匀速搅拌2~40小时,得到二氧化硅纳米颗粒分散液;(2)以聚苯乙烯乳胶球作为模板与步骤(1)中得到的二氧化硅纳米颗粒分散液按体积比为1:5~5:1混合,得到共混溶液;(3)将步骤(2)中得到的共混溶液涂覆于光伏玻璃基板表面;(4)将涂膜的光伏玻璃基板置于300~700℃温度条件下烧结处理5~30分钟,得到高效增透减反玻璃;本发明不仅增强了减反膜与衬底之间的结合力,提高了薄膜的耐久性;而且通过控制聚苯乙烯球模板的直径及混合比例,精确调节了薄膜的折射率,使得增透效果明显。
-
公开(公告)号:CN102503176A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110292762.X
申请日:2011-09-29
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: 本发明公开一种提高透明导电膜玻璃强度的方法,包括以下步骤:(1)将透明导电膜玻璃用混合有机溶剂清洗干净,进行充分干燥,(2)然后将上述透明导电膜玻璃置于特定的架子固定好并预热;(3)将含有硝酸钾及各种添加剂的离子交换用熔盐原料在400-480℃熔融,充分搅拌使得原料混合均匀,(4)将预热后的薄透明导电膜玻璃浸入混合熔盐中,进行离子交换处理;(5)将离子交换后的透明导电膜玻璃取出,随炉冷却至室温;(6)对离子交换后的透明导电膜玻璃依次用水、有机溶剂、去离子水进行清洗,最后进行烘干。本发明工艺简单,既不改变透明导电膜本身的导电性,又可有效提高透明导电膜玻璃的强度,同时增加其外观的光泽度。
-
公开(公告)号:CN104310762B
公开(公告)日:2022-06-07
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,所述空心玻璃微珠的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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-