一种缓存加热装置以及玻璃压延生产线

    公开(公告)号:CN119219311A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310805293.X

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种缓存加热装置以及玻璃压延生产线,涉及玻璃制造技术领域。该缓存加热装置包括料斗和加热件。料斗设置有出料嘴,出料嘴包括第一分流段、第二分流段和第三分流段,第一分流段、第二分流段和第三分流段沿出料嘴的延伸方向依次设置,第一分流段的宽度及第三分流段的宽度大于第二分流段的宽度,加热件围设于出料嘴外,加热件用于对出料嘴进行加热,以保证从出料嘴流出的玻璃熔体温度均匀。本发明提供的缓存加热装置能够消除玻璃熔体长度方向上的温度差异,提高加热过程的均匀性以及供料温度的一致性,保证玻璃制品的成型品质。

    一种低表面压应力的强化玻璃陶瓷及原片玻璃

    公开(公告)号:CN112441746B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201910804685.8

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 一种低表面压应力的强化玻璃陶瓷,该强化玻璃陶瓷的表面压应力在100‑450Mpa之间,压应力层深度为小于等于180μm,内部张应力的最大值小于等于180Mpa,张应力线密度小于等于60000Mpa/mm,在室温和频率为1.8GHz下的介电损耗角正切小于或等于9×10‑3。该强化玻璃陶瓷是通过具有特殊的理化特征的原片玻璃进行微晶化热处理和离子交换处理后所获得的,且其强度足够其作为电子设备的前后保护盖。因其具有整体分布均匀的纳米晶体而具有很高的本征强度,化学强化实现低的表面压应力后仍然具有高的玻璃抗跌强度。因此,工业生产过程中,低CS值的该低强化玻璃陶瓷的强度受盐浴中垃圾离子Na+、Li+的含量变化以及大碱金属离子的分布的影响更小,保证最终大批量生产的强化玻璃陶瓷的强度均匀性较高。

    一种低翘曲的强化微晶玻璃、及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113754289B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111110119.0

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本申请公开了一种低翘曲的强化微晶玻璃、及其制备方法和用途,该微晶玻璃具有从表面延伸到玻璃内部的压缩应力层,其中,玻璃表面压缩应力CS<550Mpa,所述压缩应力层具有以下应力分布:(a)应力层深为0μm≤Dol<30μm时,应力分布曲线近似线性分布,该曲线上任意相隔20μm的两个点间应力曲线斜率绝对值k1满足:2.45<|k1|<5.05;(b)应力层深为30μm≤Dol≤Dol_zero时,应力分布曲线近似线性分布,该曲线上任意相隔20μm的两个点间应力曲线斜率绝对值k2满足:1≤|k2|≤1.5。本申请的强化微晶玻璃通过采用上述结构的应力分布可以明显改善强化之后因应力梯度差过大导致的翘曲问题。

    一种玻璃压延装置及其控制方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116023004A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211730773.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本申请公开了一种玻璃压延装置及其控制方法,所述玻璃压延装置包括机架、加热调节装置、第一压延辊组、第二压延辊组和保温箱;所述的加热调节装置、第一压延辊组、第二压延辊组和保温箱安装在机架上,玻璃液从所述加热调节装置流出,之后依次经第一压延辊组、保温箱和第二压延辊组处理。本申请的玻璃压延装置通过设置加热调节装置,不仅能够调节玻璃液流口的宽度,还能够对流经的玻璃液进行加热,避免玻璃液在进入第一压延辊组之前硬化;此外,本申请通过设置保温箱,利用保温箱对第一压延辊组处理后获得的软玻璃带进行加热,避免软玻璃带在进入第二压延辊组之前硬化,让软玻璃带以可塑状态进入第二压延辊组,便于控制压延厚度。

    一种具有高压应力层深度的强化微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN110845153B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201911223256.8

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明公开一种具有高应力层深度的强化微晶玻璃及其制备方法,通过将微晶玻璃在盐浴中进行单次或多次次化学离子交换形成所述强化微晶玻璃,所述强化微晶玻璃相对两侧分别自表面向内部依次形成压应力层和与所述压应力层相对应的张应力层,所述强化微晶玻璃的单面压应力层深度为所述强化微晶玻璃总厚度的18%~25%。本发明强化微晶玻璃的高结晶度提高了其本征网络结构强度,使微晶玻璃可容纳更高的压应力,且高温下应力松弛量少;采用含锂盐浴可提高微晶玻璃的交换深度,进而显著提高压应力层深度;强化微晶玻璃的应力层深度占玻璃总厚的18%以上,具有很高的抗跌落强度;应用领域广泛。

    一种具有超高分叉阈值的微晶玻璃

    公开(公告)号:CN110734226B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201911222200.0

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明公开一种具有超高分叉阈值的微晶玻璃,微晶玻璃中具有平均晶体尺寸在70nm以下的晶体,晶体占比为50wt%~90wt%,微晶玻璃的厚度在0.4mm~1.5mm范围内,微晶玻璃在强化中可获得的张应力线密度最大值在70000Mpa/mm以上,分叉阈值在50000Mpa/mm以上,抗跌落试验后破碎的颗粒在二维图纸上的垂直投影平均大小在10mm以上,厚度为1mm的微晶玻璃在可见光谱上的透过率在80%~92%范围内。本发明微晶玻璃具有高网络结构强度和高晶体比例,可大幅提高玻璃结构强度同时提高其分叉阈值,既提高了微晶玻璃抗跌落强度的极限,又在此基础上保证微晶玻璃的张应力安全性。

    具有高表面压应力的超薄柔性玻璃盖板及其制备方法、平板玻璃

    公开(公告)号:CN112939452A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911280889.2

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种具有高表面压应力的超薄柔性玻璃盖板及其制备方法、平板玻璃。所述超薄柔性玻璃盖板的厚度为30‑100μm,其表面压应力大于等于700Mpa;长度大于等于50mm的所述超薄柔性玻璃盖板在极限弯曲测试中所测得的极限弯曲值小于等于15mm;用划痕法测得所述超薄柔性玻璃盖的板莫氏硬度为6.0~6.7。所述超薄柔性玻璃盖板具有厚度薄且极限弯曲值小的优点,完全满足折叠屏手机的弯曲曲率要求;同时,所述超薄柔性玻璃盖板还具有表面压应力大、硬度高的优点,使得其不易刮花、抗冲击强度高的,能够对显示屏起到很好的保护作用。

    一种化学强化玻璃、化学强化玻璃的制备方法及原料玻璃

    公开(公告)号:CN112645589A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201911061861.X

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种化学强化玻璃、化学强化玻璃的制备方法及原料玻璃。所述化学强化玻璃的通过离子交换形成于所述化学强化玻璃的表面的压缩应力层的厚度小于等于玻璃厚度的十分之一,表面压缩应力大于等于600MPa;所述压缩应力层具有压缩应力曲线,所述压缩应力曲线为从所述化学强化玻璃表面延伸到所述压缩应力层的最大深度处的且斜率逐渐减小的圆滑曲线;所述化学强化玻璃的张应力线密度为20000~75000Mpa/mm,厚度为0.4~10mm,维氏硬度大于520HV、可见光平均透过率为90%~92%、粘度为lg4(visc./(Poise))时的温度小于等于1300℃。所述化学强化玻璃具有强度高、安全性高、膨胀系数低、透过率高、硬度大的优点。

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