[发明专利]一种促进玻璃表面析晶的方法有效

专利信息
申请号: 201210368001.2 申请日: 2012-09-28
公开(公告)号: CN102849952A 公开(公告)日: 2013-01-02
发明(设计)人: 刘世权;刘华丽;王涛;王迎辉;杨瑞娟 申请(专利权)人: 济南大学
主分类号: C03C10/02 分类号: C03C10/02;C03B32/02
代理公司: 济南泉城专利商标事务所 37218 代理人: 李桂存
地址: 250022 山东省*** 国省代码: 山东;37
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种促进玻璃表面析晶的方法,步骤为:在制备玻璃时,向玻璃中引入促进析晶剂,以促进所得玻璃的表面析晶,所述促进析晶剂包括氧化钛、三氧化二铬或者这两者的混合物。本发明通过简单的方法促进了玻璃的表面析晶,在无需对玻璃进行破碎的情况下,添加传统的整体析晶时使用的玻璃晶核剂(TiO2、Cr2O3)就可以提高玻璃的表面析晶速度或表面析晶层中的晶相含量,工艺简单易行,对表面析晶效果显著。并且,可以通过调节TiO2、Cr2O3的用量得到不同析晶层厚度和晶体含量的析晶玻璃,满足各种不同需求。
搜索关键词: 一种 促进 玻璃 表面 方法
【主权项】:
一种促进玻璃表面析晶的方法,其特征是:在制备玻璃时,向玻璃中引入促进析晶剂,以促进所得玻璃的表面析晶,所述促进析晶剂包括氧化钛、三氧化二铬或者这两者的混合物。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于济南大学,未经济南大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201210368001.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 利用镀锌工业废渣制备锌铁尖晶石结晶玻璃-201710202729.0
  • 王衍升;刘世权 - 济南大学
  • 2017-03-30 - 2019-10-29 - C03C10/02
  • 本发明公开了一种利用镀锌工业废渣制备锌铁尖晶石(Fe2ZnO4)结晶玻璃的方法,涉及固体废弃物利用领域。将镀锌工业废渣、石英砂、钾长石、石灰石和萤石作为原料,使用熔融法制备结晶玻璃。将原料以5℃/min升高到1450℃保温2h,熔制成玻璃液,浇筑成型,将成型的玻璃在500℃退火2h。由XRD分析可知制备的玻璃中含有锌铁尖晶石晶体,为了提高玻璃的晶相含量,对玻璃进行热处理,在析晶温度保温2h,热处理的玻璃中的锌铁尖晶石含量明显增加。本发明制备的锌铁尖晶石结晶玻璃优选镀锌工业废渣作为原料,生产成本较低,制备方法简单,没有废液产生,解决了镀锌工业废渣的污染问题,变废为宝,具有经济和生态效益。
  • 一种铌酸钡锶钠基玻璃陶瓷储能材料及其制备方法与应用-201610843365.X
  • 王海涛;翟继卫;刘金花;沈波 - 同济大学
  • 2016-09-23 - 2019-10-18 - C03C10/02
  • 本发明涉及一种铌酸钡锶钠基玻璃陶瓷储能材料及其制备方法与应用,该铌酸钡锶钠基玻璃陶瓷储能材料主要由BaCO3、SrCO3、Na2CO3、Nb2O5和SiO2原料制备而成,且五种物质的摩尔比为BaCO3:SrCO3:Na2CO3:Nb2O5:SiO2=33.6x:33.6(1‑x):8.4:28:30进行配料,其中x取值范围为0‑0.8;将配料经球磨混料后,烘干,并进行高温熔化,制得高温熔体;将高温熔体浇注至预热的金属模具中,去应力退火,制得透明玻璃,并将该透明玻璃切割成玻璃薄片;将玻璃薄片进行受控析晶,即制得所述的铌酸钡锶钠基玻璃陶瓷储能材料。与现有技术相比,本发明体系简单,制备方法简单,无需复杂的后处理步骤,经济实用,制得的玻璃陶瓷储能材料具有优异介电性能,材料的储能特性得到显著提高。
  • 一种超低介电损耗的KNN基储能微晶玻璃材料及制备方法-201710010856.0
  • 蒲永平;郑晗煜 - 陕西科技大学
  • 2017-01-06 - 2019-10-01 - C03C10/02
  • 本发明涉及一种超低介电损耗的KNN基储能微晶玻璃材料及制备方法,该微晶玻璃材料是由玻璃相和晶相经混合、熔融、冷却成型、退火及晶化热处理制得的;其中,按摩尔百分数计,玻璃相占20~50%,余量为晶相;晶相是由摩尔比为(3‑x):(3‑x):6:2x的K2CO3、Na2CO3、Nb2O5和BaCO3组成的,0<x≤2.5。本发明制得的KNN基储能微晶玻璃材料介电损耗极低;本发明引入BaO,不仅对铌酸钾钠系统调节晶相组成,并且对于析晶过程有一定的促进作用,碱土金属离子,加速析晶,又能引起钉扎效应,削弱界面极化对击穿恶化的不利影响,最终得到高介电常数微晶玻璃材料。
  • 用于荧光温度探针的透明玻璃陶瓷材料及制备方法-201710529826.0
  • 陈国华;陈勇;刘翔宇 - 桂林电子科技大学
  • 2017-07-02 - 2019-09-27 - C03C10/02
  • 本发明公开了一种用于荧光温度探针的透明玻璃陶瓷材料及其制备方法,所述透明玻璃陶瓷材料为氧化物玻璃基体中含有均匀分布的掺杂了Yb3+和Er3+的NaZnPO4晶体,所述氧化物玻璃基体组成中至少包括了Na2O、ZnO、P2O5、B2O3和Sb2O3。所述透明玻璃陶瓷材料的制备原料中,各氧化物比例的优选值分别为:19~23mol%的Na2O;36~44mol%的ZnO;26~32mol%的P2O5;8~10mol%的B2O3;0.9~1.1mol%的Sb2O3;外加占上述氧化物总量0.5~1.5mol%的Yb2O3和0.02~0.08mol%的Er2O3。本发明公开的透明玻璃陶瓷材料是一种既有宽范围的测温区、同时保证足够的温度反应灵敏度的用于荧光温度探针的新型材料。
  • 一种尖晶石微晶玻璃及其制备方法-201910575070.2
  • 黄俊力 - 黄俊力
  • 2019-06-28 - 2019-09-17 - C03C10/02
  • 本发明公开了一种尖晶石微晶玻璃及其制备方法,该尖晶石微晶玻璃包括基础成分、含锡氧化物、着色剂和助熔剂;其中,含锡氧化物占基础成分的摩尔百分比为0.1‑2%,着色剂占基础成分的摩尔百分比为0‑3%;助熔剂占基础成分的摩尔百分比为0‑3%;基础成分包括以下摩尔百分比的组分:SiO2 43‑60%、Al2O3 16‑28%、ZnO 10‑25%、TiO2和/或ZrO2 5‑12%、MgO和/或稀土氧化物1‑8%。本发明提供的尖晶石微晶玻璃是一种人造宝石材料,其生产时间短,效率高,制得的尖晶石微晶玻璃耐热性较好,硬度较高,折射率较好,可满足宝石蜡镶的要求,适应于工业化生产。
  • 一种铌酸锶钡钾基玻璃陶瓷储能材料及其制备方法与应用-201610578443.8
  • 王海涛;翟继卫;刘金花;沈波 - 同济大学
  • 2016-07-21 - 2019-06-11 - C03C10/02
  • 本发明涉及一种铌酸锶钡钾基玻璃陶瓷储能材料及其制备方法与应用,所述的制备方法具体包括以下步骤:以SrCO3、BaCO3、K2CO3、Nb2O5、SiO2为原料,按摩尔比25.6mol%[xSrCO3+(1‑x)BaCO3]‑6.4mol%K2CO3‑32mol%Nb2O5‑36mol%SiO2进行配料,其中x取值范围为0.2‑1;将配料经球磨混料后,烘干,并进行高温熔化,制得高温熔体;将高温熔体浇注至预热的金属模具中,去应力退火,制得透明玻璃,并将该透明玻璃切割成玻璃薄片;将玻璃薄片进行受控析晶,即制得所述的铌酸锶钡钾基玻璃陶瓷储能材料,该铌酸锶钡钾基玻璃陶瓷储能材料应用于储能电容器材料。与现有技术相比,本发明通过在铌酸钡钾体系中添加锶制备的玻璃陶瓷储能材料不但具有较高的储能密度(17.28J/cm3),较均匀致密的微观结构,而且具有较低的介电损耗角的正切值(0.006)。
  • 一种锆酸钆玻璃陶瓷的合成方法-201910266497.4
  • 卢喜瑞;文攀;舒小艳;李炳生;陈顺彰;魏贵林;唐鹤溪 - 西南科技大学
  • 2019-04-03 - 2019-05-28 - C03C10/02
  • 本申请公开了一种锆酸钆玻璃陶瓷的合成方法,包括以下步骤:将Gd2O3粉体及ZrO2粉体按照设定比例混合后研磨,将研磨所得的混合粉体置于石墨模具中,将石墨模具放入放电等离子烧结装置进行烧结,保温设定时间后,冷却得到锆酸钆玻璃陶瓷烧结体。本申请通过升温速率高、耗时短的放电等离子烧结装置来烧结混合粉体,能够大大提高合成速度,本方法相对于控制微晶生长以获得玻璃陶瓷的工艺而言,本方法具有工艺过程简单,节能环保,安全可靠等特点,且所获得的锆酸钆玻璃陶瓷晶相组成单一,两相分布均匀,适合用于固化复杂组分的高放废物。
  • 一种低熔点透明微晶玻璃及其制备方法和应用-201611201753.4
  • 邹军;王子明;石明明;杨波波;徐一超;周贺雨 - 上海应用技术大学
  • 2016-12-22 - 2019-05-28 - C03C10/02
  • 本发明公开了一种低熔点透明的Ce:YAG微晶玻璃及其制备方法和其在白光LED中的应用。所述微晶玻璃包括基质玻璃和Ce:YAG荧光粉,所述基质玻璃由以下摩尔分数的有效材料制成:Bi2O3:25‑45mol%,B2O3:50‑70mol%,ZnO:1‑10mol%,上述三种组分的摩尔分数之和为100%,所述基质玻璃与2‑4%重量份的Ce:YAG荧光粉混合。本发明的Ce:YAG微晶玻璃具有玻璃熔融温度低、制备简单、成本低、生产周期短、易于民用白光LED大批量生产等优点。
  • 铽掺杂含钨酸锶晶相发光玻璃陶瓷及其制备方法-201910259275.X
  • 苏春辉;张洪波;魏玉霖;赵梦洁;邹翔宇;邵晶 - 长春理工大学
  • 2019-04-04 - 2019-05-17 - C03C10/02
  • 本发明涉及一种铽掺杂含钨酸锶晶相发光玻璃陶瓷,其原料组成及其摩尔百分比如下:SrCO3 9‑11%,WO3 1‑3%,SiO2 34‑36%,H3BO3 41‑45%,NaF 7‑9%,Sb2O3 0.1‑0.5%,Tb4O71‑3%。本发明的铽掺杂含钨酸锶晶相发光玻璃陶瓷是通过先熔融得到透明玻璃,再通过晶化的方法制备的。发明的铽掺杂含钨酸锶晶相发光玻璃陶瓷的晶相为SrWO4,厚度为1mm的铽掺杂含钨酸锶晶相玻璃陶瓷在可见光区的透过率可达80%。在376nm波长激发下,发射波长为544nm时,铽掺杂含钨酸锶晶相发光玻璃陶瓷的荧光寿命可达2.16ms。
  • 磷酸锆钠玻璃陶瓷固化基材的一步法制备方法-201910130593.6
  • 廖其龙;刘金凤;王辅 - 西南科技大学
  • 2019-02-21 - 2019-04-19 - C03C10/02
  • 本发明公开了磷酸锆钠玻璃陶瓷固化基材的一步法制备方法,其特征是:按P2O5 40~68重量份、Fe2O3 15.5~38重量份、B2O3 2~12重量份、ZrO2 3.5~18重量份、Na2O 1~8.5重量份的配比取各原料,混合,在1100℃~1300℃保温1~3小时,得玻璃熔体与磷酸锆钠微晶相的混合物,经成型、退火,即制得磷酸锆钠玻璃陶瓷固化基材。本发明制得的磷酸锆钠玻璃陶瓷固化基材化学稳定性优异、热稳定性较好;本发明工艺简洁实用,热处理温度较低,固化体成分易于控制,易于实现高放核废料固化处理的远程遥控操作和工程化应用,可广泛用于高放废物的固化处理。
  • 一种钛酸铌酸复合玻璃陶瓷及其制备方法和应用-201610077266.5
  • 刘金花;翟继卫;王海涛;沈波 - 同济大学
  • 2016-02-03 - 2019-04-16 - C03C10/02
  • 本发明涉及一种钛酸铌酸复合玻璃陶瓷及其制备方法和应用,该玻璃陶瓷主晶相为Sr0.5Ba0.5Nb2O6、Ba0.27Sr0.75Nb2O5.7和Sr6Ti2Nb4O20,玻璃相为SiO2,化学式为8Al2O3·32SiO2·20BaO·20SrO·xTiO2·(20‑x)Nb2O5,其中,x=5~15;制备过程采用两步析晶,该钛酸铌酸复合玻璃陶瓷能够应用在储能电容器材料方面。与现有技术相比,本发明的钛酸铌酸复合玻璃陶瓷具有耐击穿场强值大、储能密度大等优点。
  • 铽掺杂磷酸钙钠玻璃陶瓷光激励发光材料及其制备方法-201811431507.7
  • 陈朝阳;徐杰;范艳伟;阙慧颖;何承发 - 中国科学院新疆理化技术研究所
  • 2018-11-27 - 2019-03-08 - C03C10/02
  • 本发明涉及一种铽掺杂磷酸钙钠玻璃陶瓷光激励发光材料的制备方法,该材料通式为25Na2O‑23CaO‑6P2O5‑44B2O3‑2ZrO2‑xTb4O7,式中:x=0.1‑1;以碳酸钠、碳酸钙、磷酸二氢铵、氧化硼、氧化锆和氧化铽为原料,采用充分混合,预烧,所得熔融的玻璃液迅速倒入不锈钢模具中,制备出磷酸钙钠玻璃,将玻璃磨成粉并进行退火处理,压成圆片,置于马弗炉中进行热处理,在玻璃中析出NaCaPO4晶体,得到铽掺杂磷酸钙钠玻璃陶瓷光激励发光材料。该材料具有良好光学性质,灵敏度高,剂量响应范围宽(0.01‑1000 Gy),可以应用于个人剂量计、环境剂量计、医学剂量计等,是应用于辐射剂量检测理想的光激励发光材料。
  • 一种低介高频微晶玻璃LTCC材料及其制备方法-201710006401.1
  • 吕学鹏;张保森;巴志新;王章忠 - 南京工程学院
  • 2017-01-05 - 2019-01-22 - C03C10/02
  • 本发明公开了一种低介高频微晶玻璃LTCC材料及其制备方法,材料包括以下组分:Y2O3 40~54 wt%,Al2O3 32~38 wt%,ZnO 4%~5 wt%,B2O3 5~8 wt%,碱金属氧化物3~5 wt%,稀土氧化物2~4 wt%。本发明提供的一种低介高频微晶玻璃LTCC材料及其制备方法,解决了现有微晶玻璃材料体系在高频下损耗过大的技术难题,并且制备工艺简单、质量稳定,能够有效地控制析出YAG相,获得介电常数从5~9的系列微晶玻璃。
  • 微晶玻璃及其制备方法-201510875782.8
  • 原保平;苏学剑;于天来 - 成都光明光电有限责任公司
  • 2015-12-03 - 2019-01-04 - C03C10/02
  • 本发明提供一种具有较高硬度且耐高温的琥珀色的微晶玻璃。微晶玻璃,其重量百分比组成含有:SiO250‑70%;Al2O310.0‑25%;TiO23‑10%;CuO 0.2‑0.7%;MgO 0‑22%;ZnO 0‑20%;且至少含有MgO和ZnO中的其中一种组分。本发明的微晶玻璃莫氏硬度为7.5‑8H,可以应用在装饰材料和装饰品中,克服了普通的琥珀色玻璃的划伤问题。本发明的微晶玻璃在1150℃的高温下不软化,耐高温,可以进行在高温条件下的进一步加工。本发明的微晶玻璃具有高的机械强度、硬度、热稳定性,化学稳定性、耐磨性和电绝缘性能好,可用于装饰材料、建筑内外墙、地面及廊柱等高档装修工程。
  • 一种镁、锶强化生物活性玻璃陶瓷-201811136183.4
  • 王岩;吕景文 - 吉林省一米阳光医疗器械科技有限公司
  • 2018-09-28 - 2018-12-18 - C03C10/02
  • 本发明公开了一种镁、锶强化生物活性玻璃陶瓷,具体为生物材料制备技术领域。玻璃陶瓷含有以下原料:SiO30—50Wt%、P2O5—10Wt%、CaO 10—35Wt%、Na2O 10—25Wt%、SrO 5—20Wt%、MgO 2—8Wt%、K2O 3—10Wt%、ZnO 5—12Wt%、B2O3 0—10Wt%、CuO 0.05—0.5Wt%、F 1.5—5Wt%。能沉积类骨羟基磷灰石,具有良好的生物相容性、对人体无毒无害,能有效的抑菌、杀菌。可用于口腔护理用品牙膏、漱口水、牙粉、牙齿凝胶、口香糖的特效添加剂,在洁齿的过程中可促进牙齿表面矿化,抗牙本质敏感性。
  • 一种含有CaCu3Ti4O12相的微晶玻璃及其制备方法-201610868575.4
  • 张力元;刘世权 - 济南大学
  • 2016-09-30 - 2018-11-20 - C03C10/02
  • 本发明公开了一种含有CaCu3Ti4O12相的微晶玻璃及其制备方法,该微晶玻璃含有CaCu3Ti4O12晶相,由原料A和原料B制成,其中原料A为摩尔比为1:3:4的CaO、CuO和TiO2,原料B为摩尔比为6‑7:1.2‑1.8:1.5‑1.8的SiO2、Al2O3和K2O。本发明通过传统的熔融冷却——整体析晶法成功制备出了含有CCTO晶体的微晶玻璃,为CCTO材料的制备提供了新的途径,该方法操作简单,制备时间短,缩短了生产周期,所得微晶玻璃能析出介电常数高的CCTO相,且微晶玻璃致密度高,克服了CCTO陶瓷本身含有气孔抗击穿强度较低的不足。
  • 铒镱共掺含钨酸钡晶相上转换发光玻璃陶瓷及其制备方法-201610810304.3
  • 张洪波;苏春辉;陈晨;韦钦磊;郭源源;梁曦文;邹翔宇;邵晶 - 长春理工大学
  • 2016-09-08 - 2018-11-09 - C03C10/02
  • 本发明涉及铒镱共掺含钨酸钡晶相上转换发光玻璃陶瓷及其制备方法,其物质的量百分组成为:4.5BaCO3‑3.5WO3‑35SiO2‑31B2O3‑25NaF‑0.2Sb2O3‑0.1Er2O3‑0.7Yb2O3。制备方法采用熔融晶化技术。发明的铒镱共掺上转换发光玻璃陶瓷的主晶相为钨酸钡,厚度为2mm的铒镱共掺上转换发光玻璃陶瓷在可见光区的透过率为85%,在980nm波长激发下,可见4个发射峰分别为484nm,530nm,549nm和653nm,其中484nm处的发射峰对应于Er3+4F7/24I15/2跃迁,530nm和549nm处的绿光发射峰分别对应于Er3+2H11/2,5S3/24I15/2跃迁,653nm处的红光发射峰对应于Er3+4F9/24I15/2跃迁。而且,绿光与红光发射均为双光子过程。
  • 一种“熔融-冷却”法析晶的高结晶度彩色透明微晶玻璃的制造方法-201610323762.4
  • 刘树江 - 齐鲁工业大学
  • 2016-05-17 - 2018-11-06 - C03C10/02
  • 本发明涉及玻璃新材料领域,特别涉及一种“熔融‑冷却”法析晶的高结晶度彩色透明微晶玻璃的制造方法。本发明通过熔体套料吹制的方法,按照明料‑色料‑明料的顺序蘸料吹制到成品规格,然后分别在850℃、800℃和700℃的火焰上依次烘烤3~5分钟,制品经退火后得到产品。本发明通过控制成型后制品的冷却速度,使其在缓慢的冷却过程中充分结晶,进而获得高结晶度,省却了传统高结晶度透明微晶玻璃在制备方法中的二次再加热过程。
  • 一种铽掺杂含钼酸钙晶相透明玻璃陶瓷及其制备方法-201610321972.X
  • 苏春辉;邵晶;张洪波 - 长春理工大学
  • 2016-05-16 - 2018-09-21 - C03C10/02
  • 本发明涉及一种铽掺杂含钼酸钙晶相透明玻璃陶瓷及其制备方法,其物质的量百分组成为:26CaCO3‑8MoO3‑41SiO2‑13H3BO3‑2Sb2O3‑9CaF2‑1Tb2O3。制备方法采用熔融晶化技术。发明的铽掺杂透明玻璃陶瓷的主晶相为钨酸钡,厚度为2mm的铽掺杂透明玻璃陶瓷在可见光区的透过率为81%,在286nm波长激发下,在488nm和544nm、548nm处存在3个比较强的发射峰,分别对应于Tb3+离子的5D4‑7F6跃迁,5D4‑7F5跃迁,5D4‑7F5跃迁;在585nm、620nm处存在2个强度比较弱的发射峰,分别对应样品中Tb3+离子的5D4‑7F4跃迁、5D4‑7F5跃迁。
  • 一种过渡金属微晶掺杂硫系玻璃复合材料的制备方法-201610102347.6
  • 顾少轩;鲜华;郭海涛 - 武汉理工大学
  • 2016-02-24 - 2018-09-18 - C03C10/02
  • 本发明是一种过渡金属微晶掺杂硫系玻璃复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备TM2+:ZnX材料(TM2+=过渡金属离子,X=S或Se):把TMX粉体与ZnX粉体装入球磨机中充分混合均匀,将混合均匀的粉体置于熔炉中,在850‑1100℃之间保温72‑168小时,获得TM2+:ZnX材料;(2)将一定质量比例的TM2+:ZnX材料和硫系玻璃放入球磨机中,充分研磨,制备出混合均匀的粉体;(3)将上述混合粉体置于石英管中,抽真空,封口,放入熔炉中,在270‑400℃下保温2‑20小时,得到TM2+:ZnX掺杂硫系玻璃复合材料。本发明制备的复合材料热学性能稳定,转换效率高,具有优秀的中红外荧光发射,为中红外激光器的开发提供了新的工作介质材料。
  • 一种稀土离子掺杂NaY(WO4)2微晶玻璃及其制备方法-201610572499.2
  • 赵士龙;徐时清;邹泽尚;陆昊;黄立辉;廖丽雯 - 中国计量大学
  • 2016-07-20 - 2018-09-11 - C03C10/02
  • 本发明公开了一种析出NaY(WO4)2纳米晶的稀土离子掺杂微晶玻璃及其制备方法,按摩尔百分含量计,由以下组分组成:60‑65%的SiO2,10‑15%的B2O3,10‑15%的Na2O,5‑10的ZnO,3‑10的WO3,0.5‑2%的Re2O3,其中Re为Y3+和Eu3+、Dy3+、Sm3+、Tb3+、Er3+中任一种的组合。其制备方法是首先采用高温熔融淬灭法制备得到稀土掺杂前驱玻璃,然后选择合适的温度进行热处理,得到透明的稀土离子掺杂NaY(WO4)2微晶玻璃,其物理化学性能优良,稀土离子在微晶玻璃中的发光强度明显增强。
  • 表面析晶微晶玻璃的制备方法-201610319303.9
  • 王觅堂;李梅;方龙;柳召刚;胡艳宏;张晓伟 - 内蒙古科技大学
  • 2016-05-13 - 2018-09-07 - C03C10/02
  • 本发明涉及玻璃技术领域,具体涉及表面析晶微晶玻璃的制备方法。该制备方法包括:步骤1、提供原料,所述原料包括摩尔比为(25~60):(5~50):(5~30)的氧化锌、氧化硼和二氧化硅;将所述原料研磨混匀;步骤2、将步骤1得到的原料加热熔制,得到玻璃液;步骤3、将步骤2得到的玻璃液进行成型和退火处理,得到中间产品;步骤4、将步骤3得到的中间产品进行热处理,得到表面析晶微晶玻璃。该制备方法不用添加任何析晶剂,工艺简单,步骤明了,成本低廉,表面析晶效果好。
  • 一种降低铌酸盐基玻璃陶瓷高压电容器器件介电损耗的方法-201410836882.5
  • 周昊;唐群;张庆猛 - 北京有色金属研究总院
  • 2014-12-29 - 2018-08-28 - C03C10/02
  • 本发明公开了一种降低铌酸盐基玻璃陶瓷高压电容器器件介电损耗的方法,在玻璃陶瓷的原料中添加氧化铝,所添加的氧化铝与二氧化硅的摩尔比为0.1%‑5%。铌酸盐基玻璃陶瓷的成分组成为:xPbO‑ySrO‑zNb2O5‑wNa2O‑vSiO2,其中的x、y、z、w、v表示各成分的摩尔数,且5≤x≤7,9≤y≤11,30≤z≤33,15≤w≤18,25≤v≤35。本发明通过添加氧化铝来改善玻璃相性能,在不改变原有制备工艺条件下提高了玻璃相绝缘电阻,降低了玻璃相的电导损耗,宏观上降低了铌酸盐基玻璃陶瓷高压电容器的介电损耗。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top