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]化学增强玻璃-CN202010811510.2有效
  • 赤塚公章;大神聪司 - AGC株式会社
  • 2016-05-09 - 2023-09-12 - C03C21/00
  • 本发明涉及化学增强玻璃,其特征在于,CT1与CT5满足CT5/CT1≤0.85,CT5满足CT5‑38.7×ln(t/1000)+48.2〔MPa〕,内部能量密度rE满足rE≤23.3×t/1000+15〔kJ/m2〕。CS:表面压缩应力值〔MPa〕;σ(x):深度方向的位置x处的压缩应力值〔MPa〕;DOL:压缩应力深度〔μm〕;t:板厚〔μm〕。#imgabs0##imgabs1##imgabs2#
  • 化学增强玻璃
  • [发明专利]化学强化玻璃及其制造方法-CN202310166939.4在审
  • 大神聪司;片冈裕介;藤原祐辅 - AGC株式会社
  • 2023-02-24 - 2023-08-29 - C03C21/00
  • 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。
  • 化学强化玻璃及其制造方法
  • [发明专利]化学强化玻璃-CN202210269916.1有效
  • 大神聪司 - AGC株式会社
  • 2018-04-19 - 2023-07-07 - C03C21/00
  • 本发明涉及化学强化玻璃,能够充分地发挥玻璃本来所具有的性能。本化学强化玻璃是对含锂的铝硅酸盐玻璃进行化学强化所得到的化学强化玻璃,在将所述化学强化玻璃的板厚设为t、将从所述化学强化玻璃的表面起的深度x处的内部应力设为σ(x)时,基于规定的式子求出的化学强化玻璃的内部能量密度rE与内部能量密度的上限值rElimit=16×t/1000+3之比C=rE/rElimit的值为0.7以上、且小于1.0,其中,t的单位μm,x的单位μm,σ(x)的单位MPa,rE的单位kJ/m2
  • 化学强化玻璃
  • [发明专利]微晶玻璃-CN202180050725.X在审
  • 泽村茂辉;前田枝里子;秋叶周作;大神聪司 - AGC株式会社
  • 2021-07-19 - 2023-03-31 - C03C10/12
  • 本发明的目的在于提供在再熔融时玻璃中的晶体容易消失且不易发生失透的玻璃。本发明为一种微晶玻璃,所述微晶玻璃具有锂铝硅酸盐组成,并且包含晶体和残留玻璃,其中,残留玻璃的组成在特定范围内,并且使用上述残留玻璃中的以氧化物基准的摩尔%计的SiO2、Al2O3、P2O5、MgO、CaO、SrO、Li2O、Na2O、K2O、TiO2和ZrO2各成分的含量,根据下式计算出的参数V为‑600以上且720以下。V=49.589×[SiO2]+61.806×[Al2O3]+45.456×[P2O5]+41.151×[MgO]+110.26×[CaO]+50.263×[SrO]+55.693×[Li2O]+3.598×[Na2O]+9.503×[K2O]+6.83×[TiO2]‑2.885×[ZrO2]‑3746.99。
  • 玻璃
  • [发明专利]化学强化玻璃-CN201810356354.8有效
  • 大神聪司 - AGC株式会社
  • 2018-04-19 - 2022-10-25 - C03C21/00
  • 本发明涉及化学强化玻璃,能够充分地发挥玻璃本来所具有的性能。本化学强化玻璃是对含锂的铝硅酸盐玻璃进行化学强化所得到的化学强化玻璃,在将所述化学强化玻璃的板厚设为t、将从所述化学强化玻璃的表面起的深度x处的内部应力设为σ(x)时,基于规定的式子求出的化学强化玻璃的内部能量密度rE与内部能量密度的上限值rElimit=16×t/1000+3之比C=rE/rElimit的值为0.7以上、且小于1.0,其中,t的单位μm,x的单位μm,σ(x)的单位MPa,rE的单位kJ/m2
  • 化学强化玻璃
  • [发明专利]强化玻璃的应力分布的取得方法及强化玻璃的制造方法-CN201980051963.5有效
  • 大神聪司 - AGC株式会社
  • 2019-08-14 - 2022-08-16 - G01L1/00
  • 本强化玻璃的应力分布的取得方法包括如下步骤:作为事先准备,对于包含强化条件不同的强化玻璃的多个强化玻璃测定应力分布,基于比所述应力分布弯曲的位置的玻璃深度靠玻璃表层侧的第一应力分布的测定结果和比所述玻璃深度靠玻璃深层侧的第二应力分布的测定结果,导出表示所述第一应力分布与所述第二应力分布的关系的参数;利用所述参数,求出作为测定对象的强化玻璃的应力分布,求出所述应力分布的步骤包括如下步骤:对于作为测定对象的所述强化玻璃测定所述第一应力分布;基于所述参数来算出所述第二应力分布。
  • 强化玻璃应力分布取得方法制造
  • [发明专利]化学强化玻璃-CN202110321872.8有效
  • 大神聪司 - AGC株式会社
  • 2018-04-19 - 2022-04-01 - C03C21/00
  • 本发明涉及化学强化玻璃,能够充分地发挥玻璃本来所具有的性能。本化学强化玻璃是对含锂的铝硅酸盐玻璃进行化学强化所得到的化学强化玻璃,在将所述化学强化玻璃的板厚设为t、将从所述化学强化玻璃的表面起的深度x处的内部应力设为σ(x)时,基于规定的式子求出的化学强化玻璃的内部能量密度rE与内部能量密度的上限值rElimit=16×t/1000+3之比C=rE/rElimit的值为0.7以上、且小于1.0,其中,t的单位μm,x的单位μm,σ(x)的单位MPa,r E的单位kJ/m2
  • 化学强化玻璃

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