[发明专利]密封结构体、及密封结构体的制造方法有效

专利信息
申请号: 201380080467.5 申请日: 2013-12-04
公开(公告)号: CN105683111B 公开(公告)日: 2018-09-14
发明(设计)人: 儿玉一宗;宫城雅德;青柳拓也;内藤孝 申请(专利权)人: 株式会社日立制作所
主分类号: C03C8/18 分类号: C03C8/18;C03C27/06
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 代理人: 王永红
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 密封 结构 多层 隔热 玻璃 容器
【说明书】:

在具有内部空间的玻璃制的密封结构体中,上述密封结构体的内部空间与外部的边界的至少一部分通过密封材料来隔离,上述密封材料含有金属材料与无铅氧化物玻璃,上述无铅氧化物玻璃含有Ag、P的至少一种元素及Te、V。

技术领域

本发明涉及密封结构体、多层隔热玻璃、玻璃容器。

背景技术

玻璃是在光学方面透明的,难以透过气体及水分,气密性优良。因此,可用作窗玻璃及陈列容器等使用的多层隔热玻璃,以及,电子仪器中内藏的被覆发光元件的封装等的玻璃。

上述这样的用途中,为了提高隔热性及气密性,把多块玻璃构件彼此在内部以内包空间的状态加以接合。由于接合部分也必需具有隔热性及气密性,所以,用气体阻档性优良的低熔点玻璃作为接合材料(密封材料)。

例如,在专利文献1中,对低熔点玻璃的密封材料照射激光,进行加热,使熔融,玻璃构件彼此发生接合。如采用激光,由于仅激光照射部位可选择性地进行加热,因此对接合部位以外的部分的热影响小。另外,由于激光加热是局部加热,因此低熔点玻璃产生不均匀的温度上升,生成热应力,与玻璃构件的接合不良容易发生,但对低熔点玻璃添加热膨胀系数低的填料,可以避免接合不良。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:特开2010-184852号公报

发明内容

发明要解决的课题

然而,上述专利文献是把0.01~0.02mm左右的极薄的有机元件配置在2块平面状的玻璃板之间的结构,密封材料的厚度薄。当在被接 合材料间配置某种厚度的部件时或接合复杂形状的被接合材料时等,接合材料层变厚。采用激光加热,随着离激光照射面变深,玻璃的接合材料吸收的能量呈指数函数减少。一般情况下,由于玻璃的热传导率低,因此如能量吸收的空间不均匀,则玻璃的温度分布在空间也易变得不均匀。为此,当接合材料层厚时,接合材料的温度分布变得显著不均匀,接合材料及被接合材料发生破损,或易产生界面剥离等的接合不良。

本发明的目的在于,即使接合材料层厚时,仍降低接合材料及被接合材料的破损及接合不良。

用于解决课题的手段

上述目的,可通过权利要求中记载的发明达到。

发明的效果

按照本发明,即使接合材料层厚,仍能够降低接合材料及被接合材料的破损及接合不良。

附图说明

[图1]密封结构体之一例。(a)为立体图、(b)为断面图。

[图2]密封结构体之一例。(a)为立体图、(b)(c)为断面图。

[图3]密封结构体之一例。

[图4]差示热分析结果之一例与各特性温度的关系。

[图5]接合性的探讨方法。

[图6]开发玻璃中的光透过率的波长依赖性。

[图7]密封结构体的断面图。(a)采用低熔点的金属填料的情况。(b)采用粒径大的金属填料的情况。

[图8]多层隔热玻璃的断面图。(a)密封材料配置在2块玻璃板之间的情况。(b)密封材料配置在外侧的情况。

具体实施方式

以下说明本发明的实施方案,但本发明不受以下实施方案的限定。 所谓密封结构体,如图1~3所示,意指具有通过玻璃与外部隔开的内部空间的玻璃制结构体。内部空间,是多块玻璃构件通过密封材料(接合材料)粘接,或单一的玻璃构件的孔通过密封材料塞住而形成。

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