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公开(公告)号:CN104854046B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201380037049.8
申请日:2013-07-03
Applicant: 旭硝子株式会社
CPC classification number: C03B33/0222 , C03B33/033 , C03B33/04 , C03B33/07
Abstract: 一种玻璃板的加工方法,其包括:划线工序,利用从玻璃板(10)的第一主面(11)向着玻璃板(10)的第二主面(12)透过玻璃板(10)的激光(20)对玻璃板(10)局部地进行加热,并且使玻璃板(10)上的激光(20)的照射位置发生位移,由此,在玻璃板(10)的至少第二主面(12)上形成划线(32)。
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公开(公告)号:CN105189381A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201480016371.7
申请日:2014-03-25
Applicant: 旭硝子株式会社
IPC: C03B33/09 , B23K26/38 , B23K26/064 , B23K26/402 , B23K26/70
CPC classification number: C03B33/091 , B23K26/0006 , B23K26/0648 , B23K26/066 , B23K26/0853 , B23K26/127 , B23K26/361 , B23K26/40 , B23K26/402 , B23K26/50 , B23K2103/30 , B23K2103/50 , B23K2103/54 , C03B33/093
Abstract: 玻璃板的加工方法,其具有利用由激光的照射产生的热应力在玻璃板上形成裂纹的工序,其中,由从光源射出的上述激光照射的上述玻璃板的正面上的激光的照射区域、以及由透过上述正面的激光照射的反面上的激光的照射区域分别为:在各照射区域具有激光的能量密度的峰值位置的情况下,以通过各照射区域的上述峰值位置且与上述峰值位置的移动方向平行的基准线为中心,具有左右非对称的能量密度分布,在各照射区域不具有激光的能量密度的峰值位置的情况下,以通过各照射区域的面积重心位置且与上述面积重心位置的移动方向平行的基准线为中心,具有左右非对称的形状。
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公开(公告)号:CN102834362B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201180017621.5
申请日:2011-03-30
Applicant: 旭硝子株式会社
IPC: C03B27/044 , C03B23/03 , C03B27/012
CPC classification number: C03B27/012 , C03B27/0404 , C03B27/0413 , C03B27/0417 , C03B27/0442 , C03B29/08 , C03B35/181 , C03B35/183
Abstract: 本发明提供一种玻璃板的强化方法,其可使玻璃板的表面与中心部之间产生更大的温差。本发明的玻璃板的强化方法包括:将玻璃板加热至上述玻璃板的软化点附近的温度的加热工序,对加热后的上述玻璃板的板厚方向的两侧的表面喷射冷却介质来进行冷却的急冷工序,和在加热工序与急冷工序之间的急冷前工序,至少还包括在上述急冷工序中相对于玻璃板的表面对玻璃板的板厚方向中心部附近进行选择性的加热的内部加热副工序,形成当上述玻璃板的板厚方向中心部的温度处在强化点附近时,上述玻璃板的板厚方向表面的温度处在退火点以下这一状态。
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公开(公告)号:CN103429545B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201280014210.5
申请日:2012-03-15
Applicant: 旭硝子株式会社
CPC classification number: C03C21/002 , C03C3/085 , C03C21/00 , Y10T428/315
Abstract: 本发明涉及一种显示装置用化学强化玻璃,其中,厚度1mm下的使用A光源的可见光透射率Tva为50%以上且小于91%,并且厚度1mm下的激发纯度Pe小于0.5。
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公开(公告)号:CN104854046A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201380037049.8
申请日:2013-07-03
Applicant: 旭硝子株式会社
CPC classification number: C03B33/0222 , C03B33/033 , C03B33/04 , C03B33/07
Abstract: 一种玻璃板的加工方法,其包括:划线工序,利用从玻璃板(10)的第一主面(11)向着玻璃板(10)的第二主面(12)透过玻璃板(10)的激光(20)对玻璃板(10)局部地进行加热,并且使玻璃板(10)上的激光(20)的照射位置发生位移,由此,在玻璃板(10)的至少第二主面(12)上形成划线(32)。
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公开(公告)号:CN103687824A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201280035544.0
申请日:2012-07-10
Applicant: 旭硝子株式会社
IPC: C03B33/08 , C03B25/08 , C03C3/091 , C03C3/093 , G02B1/00 , G02F1/1333 , G09F9/00 , G09F9/30 , B23K26/00 , B23K26/38 , B23K26/40
CPC classification number: C03C3/091 , B23K26/40 , B23K2103/50 , C03B25/08 , C03B33/082
Abstract: 一种平板玻璃(10),在侧面具有通过照射激光而形成的熔断面(12),平板玻璃(10)的熔断面(12)至少在与平板玻璃(10)的一个主表面(13)相交的角落部(14)以及与平板玻璃(10)的另一个主表面(15)相交的角落部(16)具有带圆角的形状,当将各角落部(14、16)的任意位置的曲率半径设为r,并将平板玻璃(10)的中央部的板厚设为t时,满足1/3×t≤r≤2/3×t的式子。平板玻璃(10)的侧面是否是熔断面能使用相位差显微镜、电子显微镜来加以判断。
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公开(公告)号:CN1470466A
公开(公告)日:2004-01-28
申请号:CN03145206.X
申请日:2003-06-23
Applicant: 旭硝子株式会社
IPC: C03B23/023 , C03B35/16 , C03B35/18
CPC classification number: C03B35/165 , C03B23/0254 , C03B35/161 , C03B35/163 , C03B35/164 , C03B35/186 , C03B2225/02 , Y02P40/57
Abstract: 这里介绍通过带有许多辊子的辊子式输送装置传送玻璃板的步骤;以及在输送中移动一与玻璃板接触的辊子,以定位玻璃板,使玻璃板的状态与基准状态一致。
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公开(公告)号:CN105849057A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201480070535.4
申请日:2014-12-17
Applicant: 旭硝子株式会社
CPC classification number: G02B5/1852 , B23K26/38 , B23K26/402 , B23K2103/54 , C03B33/091 , G02B5/1847
Abstract: 本发明是一种玻璃板,其是外缘的至少一部分具有与主面相交的角度为钝角的邻接面的玻璃板,其中,所述邻接面是通过裂纹的伸展而形成的切割面,形成包含瓦纳线或停止线的至少一方的衍射光栅。
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公开(公告)号:CN104470866A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201380037141.4
申请日:2013-07-11
Applicant: 旭硝子株式会社
IPC: C03B33/09 , B23K26/142 , B23K26/38 , B23K26/402
CPC classification number: C03B33/091 , B23K26/08 , B23K26/14 , B23K26/1476 , B23K26/364 , B23K26/38 , B32B17/06 , B32B2250/03 , C03B27/0413 , Y10T428/161
Abstract: 本发明提供外观设计性优良的小尺寸的物理强化玻璃板的制造方法及利用该小尺寸的物理强化玻璃板的结构体以及其制造方法。本发明的强化玻璃板的制造方法的切割工序中,利用激光(20)在退火点以下的温度下对中间层(17)局部地进行加热,使中间层(17)中局部地产生比内部残余拉应力CT小的拉应力或压应力,从而控制由内部残余拉应力引起的裂纹(30)的扩展速度。
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公开(公告)号:CN103781734A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201280042361.1
申请日:2012-08-23
Applicant: 旭硝子株式会社
Inventor: 斋藤勋
CPC classification number: C03B33/04 , C03B33/091 , C03C21/002
Abstract: 本发明涉及一种强化玻璃板的切断方法,强化玻璃板(10)包括具有残留压缩应力的表面层(13)及背面层(15)和具有内部残留拉伸应力的中间层(17),在通过使激光的照射区域(22)移动而以具有规定的曲率半径的方式切断强化玻璃板(10)时,随着曲率半径减小而增大向强化玻璃板(10)照射的每单位照射面积的激光(20)的照射能量。由此,不使品质劣化,能够使用激光将强化玻璃板切断。
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