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公开(公告)号:CN116332528A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211683004.5
申请日:2022-12-27
Applicant: AGC株式会社
Abstract: 本发明涉及一种化学强化玻璃的制造方法,依次进行如下工序:准备玻璃,对上述玻璃进行化学强化处理,以及将由上述化学强化处理得到的玻璃进行碱处理;上述玻璃含有选自ZrO2、TiO2、Y2O3和SnO2中的至少一种金属氧化物,上述碱处理使用含有螯合剂的碱水溶液进行,对于上述螯合剂而言,使用含有上述螯合剂的碱水溶液在特定条件下测定的构成上述金属氧化物的金属的沉淀生成量为使用不含有螯合剂的碱水溶液时的20%以下。
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公开(公告)号:CN117062788A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202280024633.9
申请日:2022-04-06
Applicant: AGC株式会社
IPC: C03C21/00
Abstract: 本发明的目的在于提供一种化学强化玻璃,其在显示优异的化学强化特性的同时能够抑制涂层的剥离。一种化学强化玻璃,所述化学强化玻璃为含有Li2O、K2O和Na2O的化学强化玻璃,其中,以氧化物基准的摩尔百分率计,将从表面起算的深度为x[μm]之处的K2O浓度设为Kx[%]、将化学强化前的K2O的含量设为Kt/2[%]时,Kx为(Kt/2+0.1)[%]以上的最小的深度z为0.5μm~5μm。
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公开(公告)号:CN118993572A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410615179.5
申请日:2024-05-17
Applicant: AGC株式会社
Abstract: 本发明的目的在于提供使CS90最大化而实现优异的定向跌落强度的化学强化玻璃及其制造方法以及玻璃。涉及如下化学强化玻璃:板厚为t(mm)、压缩应力层深度DOC为180×t(μm)以上、距表面的深度30~50μm的压缩应力的积分值CS30-50为12000Pa·m以下且距表面的深度90μm处的压缩应力值CS90为175×t-88(MPa)以上的化学强化玻璃,表面电阻率logρ为10logΩ/sq以下、杨氏模量为80GPa以上的化学强化玻璃,距表面的深度30μm处的Na2O浓度除以距表面的深度90μm处的Na2O浓度所得的值为1.30以下的化学强化玻璃。
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公开(公告)号:CN118125725A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311635937.1
申请日:2023-12-01
Applicant: AGC株式会社
Abstract: 本发明提供一种化学强化玻璃,利用玻璃表面应力计测定的距表面的深度1μm处的压缩应力CS1为550~1100MPa,在将横轴设为距表面的深度(μm)且将纵轴设为以氧化物基准的摩尔百分率表示的K2O浓度(%)的K2O浓度分布图中,深度0.5~1.5μm的斜率(%/μm)除以深度1.5~3.5μm的斜率(%/μm)而得的值为1.3以上。
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公开(公告)号:CN116655258A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310166939.4
申请日:2023-02-24
Applicant: AGC株式会社
Abstract: 本发明涉及化学强化玻璃及其制造方法。本发明涉及一种化学强化玻璃,其中,在下述定义的推定应力分布和下述定义的实效应力分布的比较中,板厚中心处的拉应力值之差的绝对值为30MPa以下,并且在从表面起算的深度15μm之处,从推定应力分布的压应力值减去实效应力分布的压应力值而得到的值为50MPa以上,所述推定应力分布为使用EPMA测定的Na离子浓度分布求出的应力分布,所述实效应力分布为使用双折射成像系统Abrio测定的应力分布。
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公开(公告)号:CN115259690A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210460138.4
申请日:2022-04-28
Applicant: AGC株式会社
IPC: C03C21/00
Abstract: 本发明提供一种更有效的熔融盐组合物的组成恢复方法。本发明提供一种熔融盐组合物的组成恢复方法,是化学强化用玻璃的化学强化处理中使用的熔融盐组合物的组成恢复方法,包括:将填充于添加用容器的碱金属离子吸附剂投入到上述熔融盐组合物中,以及在上述投入后使上述添加用容器振动;相对于上述添加用容器的容积,上述碱金属离子吸附剂的填充率为80%以下,上述碱金属离子吸附剂向上述熔融盐组合物的投入量相对于上述熔融盐组合物的总量为2质量%~10质量%,上述振动中的振动的幅度L2为30mm以上。
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