[发明专利]制造低液相粘度玻璃片的方法在审
申请号: | 202180035110.X | 申请日: | 2021-04-14 |
公开(公告)号: | CN115551813A | 公开(公告)日: | 2022-12-30 |
发明(设计)人: | 吉尔伯特·德·安吉利斯;尼尔斯·保罗·弗内尔;艾伦·马克·弗雷德霍尔姆;郭晓菊;肖恩·瑞切尔·马克汉姆;威廉·安东尼·惠顿;帕斯卡·弗杜尔梅;张锐 | 申请(专利权)人: | 康宁公司 |
主分类号: | C03B18/04 | 分类号: | C03B18/04;C03B18/06;C03B17/06 |
代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 | 代理人: | 徐金国;吴启超 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制造 低液相 粘度 玻璃片 方法 | ||
公开自液相粘度小于5kP的熔融玻璃形成玻璃片的各种方法及设备。亦公开一种辊筒,所述辊筒用以接收并冷却液相粘度小于5kP的玻璃的连续地馈送到所述辊筒的外表面上的条带,其中辊筒被组态以维持在预定温度下并且可以预定速度旋转,以使得玻璃条带接触辊筒达设定的持续时间,并且在设定的持续时间结束时滚离辊筒。
技术领域
本申请案请求2020年4月29日申请的美国临时申请案第63/017257号的优先权益,本文依赖于所述美国临时申请案的内容并且所述美国临时申请案的内容以全文引用的方式并入本文中。本公开内容涉及制造低液相粘度玻璃片的方法。
背景技术
为了满足现代消费性电子装置(诸如,智能手机及平板)的显示器覆盖玻璃对改善稳健性的日益增长的需求,玻璃制造商正研发具有较高断裂韧性及较深应力曲线图的玻璃。通过使用锂含量较高的玻璃成分,此领域中的一些推进已成为可能。然而,此类玻璃配方的一个缺点在于液相粘度大幅降低(通常小于5kP),所述大幅降低的液相粘度通常与玻璃形成工艺不相容。因此,存在对可适应较低液相粘度的改善的玻璃形成工艺的需求。
发明内容
提供一种用于自熔融玻璃形成玻璃片的方法。方法包含:形成液相粘度小于5kP的玻璃的玻璃条带;以及使玻璃条带在包含在漂浮槽中的熔融金属浴的表面上流动,所述熔融金属浴具有限定在第一端与第二端之间并且不大于500cm的长度,其中玻璃条带在流动方向上自第一端流过漂浮槽的长度到第二端,以使得玻璃条带在第二端处达到其均衡厚度,并且玻璃条带在第二端处的粘度为至少100kP。
亦提供另一种自熔融玻璃形成玻璃片的方法。方法包含:自液相粘度小于5kP的熔融玻璃形成玻璃条带;以及将玻璃条带递送到辊筒上,其中辊筒维持在预定温度下并且以预定速度旋转,以使得玻璃条带接触辊筒达设定的持续时间,并且在设定的持续时间结束时滚离辊筒,藉此玻璃条带滚离辊筒的部分具有至少100kP的粘度。
在另一方面中,公开一种自熔融玻璃形成玻璃片的设备的实施方式。设备包含:辊筒,所述辊筒用以接收并冷却连续地馈送到辊筒的外表面上的液相粘度小于5kP的玻璃条带;以及玻璃条带递送装置,所述玻璃条带递送装置被组态以用于将玻璃条带连续地递送到辊筒。辊筒被组态以维持在预定温度下并且可以预定速度旋转,以使得玻璃条带接触辊筒达设定的持续时间,并且在设定的持续时间结束时滚离辊筒,藉此玻璃条带滚离辊筒的部分将获得至少100kP的粘度。
亦公开自液相粘度小于5kP的熔融玻璃形成玻璃片的设备的另一实施方式。设备包含:一对辊筒,所述对辊筒用于接收并冷却连续地馈送到所述对辊筒上、两个辊筒之间的外表面上的玻璃条带;以及玻璃条带递送装置,所述玻璃条带递送装置被组态以用于将玻璃条带连续地递送到所述对辊筒。两个辊筒维持在预定温度下并且以预定速度旋转,以使得玻璃条带接触两个辊筒达设定的持续时间,并且在设定的持续时间结束时滚离两个辊筒,藉此玻璃条带滚离两个辊筒的部分具有至少100kP的粘度。
附图说明
仅出于例示的目的提供这些附图,应当理解,本文所公开及论述的实施方式并不限于所示的布置及手段。附图为示意性的,并且并未按比例绘制。附图并非意欲展示尺寸或实际比例。
图1为根据本公开案的用于低液相粘度玻璃的混合漂浮浴槽及下拉工艺的总工艺布局的例示。
图2为图1所示的工艺布局的俯视图的例示。
图3为本公开案的熔融锡浴槽及提离到下拉工艺的例示。
图4为水平递送玻璃条带提取方法的实例的例示。
图5为竖直递送玻璃条带提取方法的实例的例示。
图5A至图5D为竖直玻璃条带分配器的一些实例的例示。
图6A为带有拉制的单侧冷却辊子的例示。
图6B为带有拉制的双侧冷却辊子的例示。
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