专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]光纤用玻璃的加工方法-CN201510194283.2有效
  • 藤井秀纪 - 信越化学工业株式会社
  • 2015-04-22 - 2019-01-15 - C03B37/012
  • 本发明提供一种光纤用玻璃的加工方法。在该光纤用玻璃的加工方法中,通过拉伸光纤用玻璃而使该光纤用玻璃缩径至最终拉伸直径并加工为精加工,其中,在拉伸光纤用玻璃之前,在光纤用玻璃的长度方向上在多个测量位置测量包括光纤用玻璃的外径在内的外径分布,根据测量到的外径,在光纤用玻璃上设定在长度方向上连续的有效区间,根据基于测量到的外径计算出的、光纤用玻璃的有效区间的平均外径,计算出小于平均外径且大于最终拉伸直径的目标拉伸直径,将光纤用玻璃拉伸至该目标拉伸直径,之后,进一步将光纤用玻璃拉伸至最终拉伸直径。
  • 光纤玻璃加工方法
  • [发明专利]多孔质玻璃的烧结方法和烧结装置-CN201610244503.2有效
  • 乙坂哲也 - 信越化学工业株式会社
  • 2016-04-19 - 2020-10-13 - C03B37/018
  • 多孔质玻璃的烧结方法,使垂下的多孔质玻璃相对于加热炉相对移动,顺次地从一端至另一端加热所述多孔质玻璃来进行透明玻璃化的多孔质玻璃,测量所述多孔质玻璃的输送速度Vf和该玻璃的下端的移动速度Vw,对于基于比值Vw/Vf计算的所述多孔质玻璃的直筒部的伸长率,对于每个所述多孔质玻璃的输送量L,预先设定大于1的目标值αS(L),来进行所述多孔质玻璃的烧结处理,控制所述加热炉的温度和所述多孔质玻璃的输送速度的至少一个,来对于每个所述输送量L使所述伸长率的测量值
  • 多孔玻璃烧结方法装置
  • [发明专利]光纤用玻璃的制造方法-CN202210642268.X在审
  • 小岛大辉;井上大 - 信越化学工业株式会社
  • 2022-06-08 - 2023-01-17 - C03B37/014
  • 本发明提供一种折射率分布在玻璃的长度方向上稳定的光纤用玻璃的制造方法。本发明的玻璃的制造方法的特征在于,包括通过气相法来沉积多孔质玻璃的工序,且包括如下工序,即,在对所述多孔质玻璃进行烧结时,将所述多孔质玻璃插入到烧结炉的容器内,利用设置在该容器外周的加热器对容器内进行加热而形成加热区域,在所述加热区域内对所述多孔质玻璃进行烧结,且该制造方法是在使多孔质玻璃的长度方向的表面温差为50℃以下后开始所述烧结。
  • 光纤玻璃制造方法
  • [发明专利]玻璃延伸方法-CN201310046257.6无效
  • 藤井秀纪 - 信越化学工业株式会社
  • 2013-02-05 - 2013-08-14 - C03B37/012
  • 本发明是一种玻璃延伸方法,在将虚设牵引棒连接到玻璃的端部之后,通过用于握持或放开虚设牵引棒的一对辊握持虚设牵引棒并进行牵引而延伸玻璃,使玻璃成为细径,且在延伸玻璃之前,在虚设牵引棒上形成粗糙面部在上述玻璃延伸方法中,也可通过对虚设牵引棒进行研磨加工而形成粗糙面部。另外,在上述玻璃延伸方法中,也可使该虚设牵引棒的表面粗糙度为5μm以上而形成粗糙面部。
  • 玻璃延伸方法
  • [发明专利]玻璃的延伸方法-CN201310296148.X有效
  • 乙坂哲也 - 信越化学工业株式会社
  • 2013-07-15 - 2018-05-22 - C03B37/012
  • 本发明提供了一种大直径玻璃,尤其提供一种将直筒部的一端具有透明玻璃锥体部,另一端具有含不透明玻璃部的玻璃锥体部玻璃延伸,具有高外径精度的玻璃的延伸方法。玻璃的延伸方法,其特征在于延伸粗径玻璃,制造直径更细的玻璃棒的方法,在延伸直筒部的一端具有透明玻璃锥体部,另一端具有包含透明玻璃部的玻璃锥体部的玻璃时,在延伸之前,先将悬挂模拟棒焊着在透明玻璃锥体部的顶端,与悬挂模拟棒的输送结构连接,从玻璃的另一端插入加热炉内中进行延伸。
  • 玻璃延伸方法
  • [发明专利]多孔质玻璃的烧结方法及烧结装置-CN200580008548.X有效
  • 吉田真;神尾刚;小出弘行 - 信越化学工业株式会社
  • 2005-03-07 - 2007-03-21 - C03B37/014
  • 本发明提供一种多孔质玻璃的烧结方法及烧结装置,在烧结多孔质玻璃而进行脱水及透明玻璃化处理时,进行烧结而不会引起芯的偏芯或外周的椭圆化。即,本发明是悬挂棒状的多孔质玻璃,使其通过加热炉内,由此进行烧结的多孔质玻璃的烧结方法,其特征在于,将该多孔质玻璃降入已升温至烧结温度的加热炉内,使多孔质玻璃的各部位,花费大于等于4.5hr通过从加热炉体的绝热材料上端到加热器上端为止的预热区域后,利用加热器进行烧结而使多孔质玻璃透明玻璃化。
  • 多孔玻璃烧结方法装置
  • [发明专利]电子装置用玻璃衬底以及电子装置的制造方法-CN201010154542.6无效
  • 西山荣 - 西山不锈化学股份有限公司
  • 2010-04-02 - 2010-10-13 - C03C15/00
  • 提供一种电子装置用玻璃衬底以及电子装置的制造方法。该玻璃衬底的制造方法是从一片玻璃制造多片电子装置用玻璃衬底的方法,具有以下工序:在玻璃的表背面中的表面侧设置耐氢氟酸性的抗蚀剂层的抗蚀剂工序(ST2);用激光或切割刀刃从玻璃的表面侧形成不贯通玻璃的划分线,把玻璃划分成多个使用区域的划分工序(ST3);以及蚀刻经过了划分工序的玻璃,从背面侧使玻璃减薄,并且使上述划分线加深的蚀刻工序(ST4)。根据本发明,可以提供有效利用玻璃的长处的电子装置用玻璃衬底。
  • 电子装置玻璃衬底以及制造方法
  • [发明专利]板状玻璃的切割方法-CN99123899.0无效
  • 吉国启介;冢田章吾 - 保谷株式会社
  • 1999-09-16 - 2000-05-10 - C03B33/02
  • 一种切割板状玻璃的方法,包括将在一个主表面上形成沟槽的板状玻璃放在辅助切割构件上,并使形成沟槽的主表面朝内;接着从玻璃外部主表面一侧正对形成沟槽的位置局部加压,此时,由产生于沟槽两边的张应力切割玻璃沟槽仅在玻璃的主表面上形成,选择辅助切割构件的形状跟踪特性,以便对玻璃局部加压时,在沟槽的外围与辅助切割构件接触的状态下通过张应力切割玻璃
  • 玻璃切割方法
  • [发明专利]光纤的制造方法-CN200980135067.3有效
  • 乙坂哲也 - 信越化学工业株式会社
  • 2009-09-09 - 2011-08-10 - C03B37/018
  • 本发明提供一种能够得到具有沟槽型折射率分布、传输损耗小、与标准单模光纤的连接损耗小、并且耐弯特性良好的光纤的光纤的制造方法。本发明的光纤的制造方法,用于制造至少包括纤芯、第一包层、和含氟的第二包层的光纤,该方法的特征在于,包括:准备具有纤芯和第一包层的初始的初始准备步骤;将玻璃原料供应给高频感应热等离子炬、合成玻璃微粒并使其沉积在上,来制作多孔中间玻璃的等离子沉积步骤;以及在含氟气氛中加热该多孔中间玻璃而使其玻璃化,来形成具有纤芯、第一包层和含氟的第二包层的中间玻璃的中间玻璃形成步骤。
  • 光纤制造方法
  • [发明专利]光纤的制造方法-CN202310209595.0在审
  • 斋藤崇广;井上裕基;森田圭省 - 住友电气工业株式会社
  • 2023-03-07 - 2023-09-12 - C03B37/018
  • [课题]提供能够提高光纤的制造自由度的光纤的制造方法。[解决手段]一种光纤的制造方法,包括:在通过供给到燃烧器的可燃性气体的燃烧得到的火焰内由玻璃原料气体生成玻璃微粒,并使玻璃微粒沉积在二氧化硅玻璃管的外周上以制作中空的多孔玻璃玻璃微粒沉积工序;将棒插入到二氧化硅玻璃管内的插入工序;在插入工序之后,加热多孔玻璃以使其透明玻璃化,从而获取透明玻璃的透明玻璃化工序;在透明玻璃化工序之后,从二氧化硅玻璃管拔出棒的拔出工序;以及在拔出工序之后,通过蚀刻从透明玻璃除去二氧化硅玻璃管的除去工序。
  • 光纤制造方法
  • [发明专利]多孔质玻璃的烧结方法-CN201310046146.5有效
  • 吉田真 - 信越化学工业株式会社
  • 2013-02-05 - 2013-08-14 - C03B37/012
  • 本发明提供一种在烧结多孔质玻璃并进行脱水及透明玻璃化处理时,即使在发生了地震或大振动的情况下,多孔质玻璃仍不易落下,且不会降低质量的多孔质玻璃的烧结方法。本发明的多孔质玻璃的烧结方法是通过一边使多孔质玻璃旋转一边从铅垂上方向铅垂下方下降,使其通过加热炉体而进行烧结的多孔质玻璃的烧结方法,其特征在于在烧结所述多孔质玻璃的过程中变更旋转速度。
  • 多孔玻璃烧结方法

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