[发明专利]一种玻璃基板的制备方法在审

专利信息
申请号: 201910936038.2 申请日: 2019-09-29
公开(公告)号: CN110862228A 公开(公告)日: 2020-03-06
发明(设计)人: 杨国洪;曾召;王答成;孔令歆;兰静;郭静 申请(专利权)人: 彩虹显示器件股份有限公司
主分类号: C03C3/089 分类号: C03C3/089;C03B17/06
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 李红霖
地址: 712000 陕西省咸阳市秦都*** 国省代码: 陕西;61
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种玻璃基板的制备方法,属于光电显示领域。一种玻璃基板的制备方法,包括下述步骤:1)按摩尔百分比计,称量下述组分:67%‑69.5%的SiO2、12%‑14%的Al2O3、1%‑2.5%的B2O3、4%‑6%的MgO、7%‑9%的CaO、1%‑2%的SrO、2.1%‑4%的BaO和0.1%‑0.2%的SnO2;2)将上述组分混合后进行熔化、澄清,形成玻璃液;3)将所述玻璃液进行溢流下拉成型,得到成型的玻璃板;4)将所述玻璃板进行退火处理后,得到玻璃基板。
搜索关键词: 一种 玻璃 制备 方法
【主权项】:
暂无信息
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彩虹显示器件股份有限公司,未经彩虹显示器件股份有限公司许可,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/201910936038.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种磁性孔径可控纳米多孔玻璃、制备方法及应用-202211602580.2
  • 卢晋华;张阳;崔晓杰 - 北京擎科生物科技有限公司;河北迪纳兴科生物科技有限公司
  • 2022-12-13 - 2023-07-04 - C03C3/089
  • 本发明属于材料制备加工技术领域,尤其涉及一种磁性孔径可控纳米多孔玻璃、制备方法及应用。本发明提供一种磁性孔径可控纳米多孔玻璃、制备方法及应用,其中磁性孔径可控纳米多孔玻璃主要以二氧化硅、硼酸、碳酸钠、三氧化二铁及氧化锆为原料制成;以质量百分数计,原料包括:55%~65%的二氧化硅、20%~30%的硼酸、6%~7%的碳酸钠、5%~10%的三氧化二铁及2%~5%的氧化锆。通过本发明提供的磁性孔径可控纳米多孔玻璃、制备方法及应用,在550℃~650℃分相温度下制得的磁性孔径可控纳米多孔玻璃具有优异的耐腐蚀性及机械强度,孔径大小及孔径分布均匀,孔隙率较高;同时呈稳定的超顺磁性,在无外加磁场下保持单分散性,可以满足基因合成载体材料的性能需求。
  • 高频器件用玻璃基板和高频器件用电路基板-202310270737.4
  • 小野和孝;野村周平;木寺信隆;竹下畅彦 - AGC株式会社
  • 2017-08-30 - 2023-06-23 - C03C3/089
  • 本发明的玻璃基板(2),以氧化物基准的摩尔百分率计,在0.001~5%的范围内含有碱金属氧化物,并且碱金属氧化物中由Na2O/(Na2O+K2O)表示的摩尔比为0.01~0.99的范围,且在合计含量1~40%的范围内含有Al2O3和B2O3,并且由Al2O3/(Al2O3+B2O3)表示的摩尔比为0~0.45的范围,以SiO2为主成分。玻璃基板(2)的至少一个主表面的表面粗糙度以算术平均粗糙度Ra的值计为1.5nm以下且35GHz下的介电损耗角正切为0.007以下。
  • 分相玻璃、强化玻璃、其制备方法、电子设备的壳体、电子设备的显示屏及电子设备-202111265999.9
  • 韩帅;许文彬 - 荣耀终端有限公司
  • 2021-10-28 - 2023-05-02 - C03C3/089
  • 本申请提供了一种分相玻璃,由基础玻璃经过分相处理得到。本申请还提供了一种强化玻璃,由基础玻璃依次经过分相处理和化学强化处理得到。本申请还提供了上述分相玻璃的制备方法、强化玻璃的制备方法、包括该分相玻璃或强化玻璃的电子设备壳体、电子设备显示屏以及电子设备。本申请对基础玻璃进行分相处理,形成包括富含碱硼的分离相和富含硅的分离相的双相混合分相玻璃,该分相玻璃能够阻碍玻璃中的微裂纹扩散,从而提高玻璃的断裂韧性等机械性能进而提高玻璃的耐摔性。实验结果表明,本发明分相玻璃的断裂韧性相比未分相处理的玻璃提高了20%以上;落球高度提高了30%以上。同时,分相处理并未影响玻璃的透明性和透光率。
  • 光学玻璃、玻璃预制件、光学元件和光学仪器-202310038540.8
  • 郝良振;孙伟;匡波 - 成都光明光电股份有限公司
  • 2018-11-19 - 2023-04-18 - C03C3/089
  • 本发明提供一种折射率nd的范围为1.55~1.65,阿贝数νd的范围为56~65的光学玻璃,其组分按重量百分比表示,含有:SiO2:20~43%、B2O3:20~50%、Al2O3:0~10%、La2O3:0~10%、BaO:10~30%、ZnO:2~15%、Li2O:2~12%。本发明通过优化碱土金属氧化物与网络形成体含量,调节Li2O、B2O3含量来降低玻璃转变温度,并引入适量比例的Al2O3、ZnO提升玻璃化学稳定性,得到具有优异的化学稳定性和低的转变温度的精密模压用光学玻璃。
  • 强化玻璃-202211251919.9
  • 宫坂顺子;小池章夫;山本宏行 - AGC株式会社
  • 2018-05-31 - 2023-01-06 - C03C3/089
  • 本发明涉及将50~350℃的平均热膨胀系数为20×10‑7~50×10‑7/℃、玻璃化转变温度为560℃以上的玻璃进行物理强化而得到的强化玻璃,以及将以氧化物基准的摩尔百分率表示含有R2O:0~4%(R2O在说明书中有规定)和B2O3:5~25%的玻璃进行物理强化而得到的强化玻璃。
  • 一种隔热保温型低硼硅玻璃管制注射剂瓶的制备工艺-202211219241.6
  • 周军;周建栋 - 南通鑫德医药包装材料有限公司
  • 2022-10-08 - 2022-12-23 - C03C3/089
  • 本发明涉及注射剂瓶技术领域,尤其涉及一种隔热保温型低硼硅玻璃管制注射剂瓶的制备工艺。提出如下技术方案:包括以下步骤:S1:将配比好的物料加入容器内,通过粉碎刀充分粉碎且搅拌均匀;S2:然后将粉碎的原料倒入玻璃熔窑内,将熔窑内的温度加热至1600‑1800℃,将原料熔融至无定型状态;S3:将熔融的物料加入注射剂瓶模具内成型;S4:将成型的模具进行退火处理;物料由以下重量份原料组成:二氧化硅60‑80份、硼砂10‑20份、硼酸2‑8份、碳酸钡3‑9份、石灰石4‑10份、碳酸钠3‑6份、改性纳米碳酸钙2‑5份、三氧化二硼10‑20份、氧化锌1‑3份、醋酸0.5‑2份。本发明具有更高的强度,制得的注射剂瓶不易破碎,且具有良好的隔热保温效果,值得推广。
  • 一种复合玻璃材料及其制备和应用-202011005789.1
  • 向卫东;张玉洁;柳建明;梁晓娟 - 温州大学
  • 2020-09-23 - 2022-12-09 - C03C3/089
  • 本发明公开了一种复合玻璃材料及其制备和应用。所述复合玻璃材料由玻璃基体和Lu3Al5O12:Ce3+荧光粉、CaAlSiN3:Eu2+荧光粉组成;其中,Lu3Al5O12:Ce3+荧光粉与CaAlSiN3:Eu2+荧光粉的质量比为7:1,所述玻璃基体的组成为:45‑55wt%SiO2,25‑35wt%B2O3,5‑15wt%CaO,10‑20wt%Na2O,各组分质量分数之和为100wt%;所述CaAlSiN3:Eu2+/Lu3Al5O12:Ce3+复合玻璃材料的显微结构特征为Lu3Al5O12:Ce3+荧光粉、CaAlSiN3:Eu2+荧光粉镶嵌在所述玻璃基体中,所述CaAlSiN3:Eu2+/Lu3Al5O12:Ce3+复合玻璃材料中Lu3Al5O12:Ce3+荧光粉、CaAlSiN3:Eu2+荧光粉的总质量百分比含量为10‑70wt%。本发明提供了所述复合玻璃材料在制备LD器件中的应用,实现了高激光饱和阈值和流明通量。
  • 抗菌玻璃组合物及其制造方法-202080096658.0
  • 金男真;金大盛;金英锡 - LG电子株式会社
  • 2020-12-16 - 2022-09-23 - C03C3/089
  • 本发明公开了抗菌玻璃组合物及其制造方法。本发明的抗菌玻璃组合物包含:15~40重量%的SiO2;20~40重量%的B2O3;10~30重量%的Na2O、K2O以及Li2O中的一种以上;0.1~15重量%的MgO以及TiO2中的一种以上;5~40重量%的ZnO以及CaO中的一种以上;0.1~10重量%的CuO;以及0.1~3重量%的Ag2O,从而抗生物膜效果优异。另外,本发明公开了抗菌玻璃组合物及利用该抗菌玻璃组合物的抗菌玻璃粉末的制造方法,所述抗菌玻璃组合物由对人体无害的成分组成,具有高耐久性和耐化学性,从而能够长期保持抗菌功能。
  • 屏蔽近红外的透明玻璃陶瓷-202210361822.7
  • M·J·德内卡;J·科尔;M·D·帕蒂尔 - 康宁股份有限公司
  • 2017-06-16 - 2022-07-01 - C03C3/089
  • 本申请涉及屏蔽近红外的透明玻璃陶瓷。光学透明的玻璃陶瓷材料包括:玻璃相和晶体钨青铜相,其包含纳米颗粒和具有化学式MxWO3,其中,M包括以下至少一种:H、Li、Na、K、Rb、Cs、Ca、Sr、Ba、Zn、Cu、Ag、Sn、Cd、In、Tl、Pb、Bi、Th、La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、和U,以及其中,0x1。还提供了包含Sm2O3、Pr2O3、和Er2O3中的至少一种的铝硅酸盐和锌‑铋‑硼酸盐玻璃。
  • 一种多组分粉体原料的预处理方法-202110006368.9
  • 毛召召;李志涛;周游;陈刚;杜立华;熊良明 - 长飞光纤光缆股份有限公司
  • 2021-01-05 - 2022-06-21 - C03C3/089
  • 本发明公开了一种多组分粉体原料的预处理方法,包括以下步骤:将包含敏感组分的多组分粉体原料加热升温直至粉体原料中敏感组分与其他粉体原料反应为更稳定的化合物粉体,获得含有更稳定的化合物粉体的多组分粉体原料;所述敏感组分为挥发性或不稳定的组成物。本发明提供包含敏感组分的多组分粉体原料的预处理方法,通过预升温的手段,将易挥发或不稳定的敏感组分转换为更加稳定的粉体组分,有效减少易挥发或不稳定组分在烧结工艺中含量减少带来的组分偏移,避免由于组分偏移导致的最终产品性能不佳,或者产品批次间一致性不好的问题。
  • 一种防污玻璃杯及其制备方法-202210237486.5
  • 刘宝春 - 淄博泰康轻工制品有限公司
  • 2022-03-10 - 2022-05-31 - C03C3/089
  • 本发明公开了一种防污玻璃杯及其制备方法,本发明的防污玻璃杯包括如下重量份的组份:50‑100份改性纳米SiO2、5‑10份氧化硼、5‑10份氮化硅、50‑60份改性高岭土、20‑30份石灰石、10‑20份助磨剂、5‑10份纯碱、5‑10份玻璃澄清剂、10‑20份胶黏剂。该防污玻璃杯具有良好的力学性能,能减少玻璃杯在日常生活中摔碎的可能性,并且在寒冷的冬天盛装热水时,不会发生杯体裂开的情况;此外,本发明将苦瓜多肽结合在玻璃微结构表面,形成致密的防污膜,能够有效地防止玻璃杯璧表面因生物附着造成的污染。
  • 屏蔽近红外的透明玻璃陶瓷-201780037677.4
  • M·J·德内卡;J·科尔;M·D·帕蒂尔 - 康宁股份有限公司
  • 2017-06-16 - 2022-04-26 - C03C3/089
  • 光学透明的玻璃陶瓷材料包括:玻璃相和晶体钨青铜相,其包含纳米颗粒和具有化学式MxWO3,其中,M包括以下至少一种:H、Li、Na、K、Rb、Cs、Ca、Sr、Ba、Zn、Cu、Ag、Sn、Cd、In、Tl、Pb、Bi、Th、La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、和U,以及其中,0x1。还提供了包含Sm2O3、Pr2O3、和Er2O3中的至少一种的铝硅酸盐和锌‑铋‑硼酸盐玻璃。
  • 光学玻璃及光学元件-201910333443.5
  • 孙伟 - 成都光明光电股份有限公司
  • 2019-04-24 - 2022-04-22 - C03C3/089
  • 本发明提供一种折射率为1.59~1.64,阿贝数为32~39的光学玻璃,其组分以重量百分比表示,含有:SiO2:52~65%、TiO2:15~25%、Na2O:5~20%、K2O:2~12%、B2O3:0~10%。通过合理的组分设计,使本发明光学玻璃在获得期望的折射率和阿贝数的同时,具有较高的硬度和较低的密度。
  • 低介电常数玻璃组合物-202110688872.1
  • 胡斌;原保平;于天来;莫大洪;李赛 - 成都光明光电有限责任公司
  • 2021-06-21 - 2022-04-15 - C03C3/089
  • 本发明提供一种具有较低线膨胀系数的低介电常数玻璃组合物。低介电常数玻璃组合物,其摩尔百分比组成含有:SiO264.8~68.2mol%;B2O323.9~28.8mol%;R2O 2.5~6.51mol%;其中,所述R2O为Li2O、Na2O和K2O中的一种或多种,20℃‑120℃的玻璃线膨胀系数α为34.5~40×10‑7/k。本发明通过对玻璃组分及其含量进行合理选择,得到在可见及近红外光波段具有高的透过率,较低的线膨胀系数和介电常数,极佳的体电阻率性能的玻璃,具有与硅片的膨胀系数相匹配等特点,特别适用于光刻玻璃基板材料等,对封装于材料内部的电子器件具有良好的支撑及保护作用。
  • 一种耐磨消杂型光学玻璃元件及其制备方法与应用-202110218199.5
  • 沈杰 - 南通市国光光学玻璃有限公司
  • 2021-02-26 - 2022-04-01 - C03C3/089
  • 本发明属于光学玻璃加工技术领域,具体涉及一种耐磨消杂型光学玻璃元件及其制备方法与应用。该元件包括光学玻璃基体和复合光吸收层;所述复合光吸收层位于所述光学玻璃基体的表面;所述复合光吸收层依次包括基础层、过渡层和功能层,基础层与玻璃基底相接;所述基础层、过渡层和功能层均含有掺杂金属离子,所述掺杂离子包括钛离子,还包括镓离子、锡离子或铌离子中任意一种或多种;钛离子在基础层、过渡层和功能层中的摩尔浓度依次递增。该耐磨消杂型光学玻璃元件不仅能够有效吸收杂散光,提高该光学玻璃元件的精度,还能使该光学玻璃元件获得优异的耐磨性能,从而适用于多种环境下进行应用,并延长光学玻璃元件的使用寿命。
  • 一种光学玻璃及其玻璃预制件、元件和仪器-201910576860.2
  • 孙伟;匡波 - 成都光明光电股份有限公司
  • 2019-06-28 - 2022-02-01 - C03C3/089
  • 本发明公开了一种光学玻璃及其玻璃预制件、元件和仪器,按照wt%计,包括:SiO2 40~60%;B2O3 1~15%;Rn2O 0~15%;RO 15~35%;ZnO 0~15%;Rn2O选自Na2O、K2O、Li2O中的一种或多种,RO选自CaO、BaO、SrO、MgO中的一种或多种;其中,B2O3/SiO2的值为0.14以下,B2O3/RO的值为0.01~0.42。本发明通过化学元素之间组成和配比的相互优化,在达到所需折射率和和色散的前提下,同样能够获得较高的耐候性、高透过率,较好的耐化学稳定性,以及较高的Knoop硬度,较低的折射率温度系数。
  • 化学耐用的不含锂玻璃组合物-202080032816.6
  • V·博途;M·J·德内卡;N·T·罗恩罗斯;A·坦迪亚;K·D·瓦尔吉斯 - 康宁股份有限公司
  • 2020-04-28 - 2021-12-07 - C03C3/089
  • 公开了化学耐用的玻璃组合物。在实施方式中,玻璃组合物包含:48摩尔%至61摩尔%SiO2;0摩尔%至1摩尔%Al2O3;7摩尔%至20摩尔%B2O3;9摩尔%至16摩尔%R2O,式中,R2O是玻璃组合物中存在的碱性氧化物的总和;9摩尔%至15摩尔%Na2O;以及8摩尔%至21摩尔%ZnO。玻璃组合物可以基本不含Li2O。RO(摩尔%)0.5x ZnO(摩尔%),式中,RO是玻璃组合物中的碱土氧化物的总和。玻璃组合物在约20℃至约300℃的温度范围上的平均热膨胀系数是75x 10‑7/℃至88x 10‑7/℃。玻璃组合物包括小于或等于660℃的软化点。玻璃组合物包括根据ISO 720:1985的等级HGA1或等级HGA2的抗水解性。
  • 一种环保型无铅镉红色玻璃的制备方法及其制得的产品-201910304079.X
  • 肖卓豪;石旭海;肖晓东;孔令兵;罗文艳 - 景德镇陶瓷大学
  • 2019-04-16 - 2021-10-01 - C03C3/089
  • 本发明公开了一种环保型无铅镉红色玻璃的制备方法,以基础组分和稳定着色剂为原料;首先将稳定着色剂与硅酸钠水玻璃混合均匀并进行低温预处理,然后与基础组分混合均匀得到混合原料;所述混合原料经升温融化形成熔体后,通过降温、成型、自然冷却至室温得到基础玻璃;所述基础玻璃通过煅烧进行二次显色处理,即得到环保型无铅镉红色玻璃。此外,还公开了利用上述环保型无铅镉红色玻璃的制备方法制得的产品。本发明制备方法简单易行,工艺过程稳定可靠,不仅有效解决了现有技术熔制工艺复杂、呈色不稳定的难题,而且所得制品具有良好的可见光透过率,可广泛应用于建筑材料、艺术装饰以及光学应用等众多领域。
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