CN111099841A - 一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺 - Google Patents

一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN111099841A
CN111099841A CN201911357059.5A CN201911357059A CN111099841A CN 111099841 A CN111099841 A CN 111099841A CN 201911357059 A CN201911357059 A CN 201911357059A CN 111099841 A CN111099841 A CN 111099841A
Authority
CN
China
Prior art keywords
glass
percent
size
strengthening process
weight
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201911357059.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111099841B (zh
Inventor
徐期文
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dongguan Jingbo Photoelectric Bit Cos
Original Assignee
Dongguan Jingbo Photoelectric Bit Cos
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dongguan Jingbo Photoelectric Bit Cos filed Critical Dongguan Jingbo Photoelectric Bit Cos
Priority to CN201911357059.5A priority Critical patent/CN111099841B/zh
Publication of CN111099841A publication Critical patent/CN111099841A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111099841B publication Critical patent/CN111099841B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C21/00Treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by diffusing ions or metals in the surface
    • C03C21/001Treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by diffusing ions or metals in the surface in liquid phase, e.g. molten salts, solutions
    • C03C21/002Treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by diffusing ions or metals in the surface in liquid phase, e.g. molten salts, solutions to perform ion-exchange between alkali ions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/097Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing phosphorus, niobium or tantalum

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

本发明涉及玻璃盖板强化技术领域,具体涉及一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,将铝硅酸盐玻璃或锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,在390‑410℃温度下强化8‑12h。本发明的玻璃强化工艺通过将铝硅酸盐玻璃或锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,可以减小钾离子的交换量,缩小玻璃尺寸,步骤简单,操作控制方便。

Description

一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺
技术领域
本发明涉及玻璃盖板强化技术领域,具体涉及一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺。
背景技术
近年来,智能手机、平板电脑等设备不断普及,而且呈现出薄型化和轻量化的发展趋势。薄型化会带来的一个问题是,玻璃的强度会随着厚度的减小而下降。为了能够满足使用的要求,必须使显示用的玻璃在小的厚度下仍具有高的强度。为了达到这一目的,需要对玻璃进行强化。
目前,在所用铝硅酸盐玻璃的组成中,为了保证离子交换能力并考虑到玻璃的熔融性、成形性、耐失透性等因素,碱金属氧化物的含量较高。对铝硅酸盐玻璃进行强化时,由于玻璃较薄,采用物理钢化的效果不显著,故一般选择化学钢化法。化学钢化法常采用低温型化学钢化,低温型离子交换方法是,将玻璃浸入熔融的盐中(通常为KNO3与NaNO3的混合熔盐,以KNO3为主),在一定温度下(通常为350~550℃)进行一段时间(通常为5-20h)的离子交换。
低温离子交换时,玻璃会出现尺寸膨胀的问题,影响使用,因此,有必要研发可以缩小玻璃尺寸的强化工艺。
发明内容
为了克服现有技术中存在的缺点和不足,本发明的目的在于提供一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,该玻璃强化工艺通过将铝硅酸盐玻璃或锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,可以减小钾离子的交换量,缩小玻璃尺寸,步骤简单,操作控制方便。
本发明的目的通过下述技术方案实现:一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,将铝硅酸盐玻璃或锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,在390-410℃温度下强化8-12h。
本发明的玻璃强化工艺通过将铝硅酸盐玻璃或锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,可以减小钾离子的交换量,缩小玻璃尺寸,步骤简单,操作控制方便。
优选的,所述混合熔盐中硝酸钠和硝酸钾的质量百分比为(20%-50%):(50%-80%)。本发明通过控制混合熔盐中硝酸钠和硝酸钾的质量百分比,可以减小钾离子的交换量,缩小玻璃尺寸。
优选的,按重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:55%-65%、Al2O3:13%-17%、Na2O:12%-16%、K2O:1%-3%、MgO:3%-5%、CaO:0.2%-2.0%、B2O3:0.2%-2.0%、P2O5:0.1%-0.5%、ZrO2:0.1%-0.5%、ZnO:0-2%、TiO2:0-2%、CeO2:0-0.5%、SnO2:0-0.5%,上述组分的重量百分比之和为100%。
本发明通过采用铝硅酸盐玻璃,并严格控制各组分的重量百分比,制得的铝硅酸盐玻璃经强化后具有较高的表面压应力和应力层压缩深度,还具有优良的力学性能,有着较高的表面硬度、韧性、抗划伤性和抗摔落性能。
优选的,按重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:58%-62%、Al2O3:14%-16%、Na2O:13%-15%、K2O:1.5%-2.5%、MgO:3.5%-4.5%、CaO:0.5-1.5%、B2O3:0.5%-1.5%、P2O5:0.1%-0.3%、ZrO2:0.2%-0.4%、ZnO:0.2%-0.8%、TiO2:0.2%-0.8%、CeO2:0.2%-0.4%、SnO2:0.1%-0.3%,上述组分的重量百分比之和为100%。
更为优选的,按重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:60%、Al2O3:15%、Na2O:14%、K2O:2%、MgO:4%、CaO:1%、B2O3:1%、P2O5:0.25%、ZrO2:0.25%、ZnO:1%、TiO2:1%、CeO2:0.25%、SnO2:0.25%。
将铝硅酸盐玻璃组成限定于上述范围内的理由说明如下:
二氧化硅(SiO2)是形成玻璃骨架的主要成分,具有提高玻璃应变点、化学稳定性及玻璃的机械强度,降低玻璃的热膨胀系数和密度。当含量在50%以下,玻璃化学稳定性不好,但当含量超过68%,玻璃的高温粘度增加,使玻璃熔制温度过高,熔化困难。为了得到高杨氏模量、适于快速化学强化的玻璃,SiO2的含量限定为55-65%,优选含量为58%-62%。
氧化铝(Al2O3)是中间体氧化物,提高玻璃硬度和机械强度、提高玻璃的化学稳定性并可以加速玻璃表面的离子交换。当含量在10%以下,离子交换效果不好,玻璃的化学稳定性不好,当Al2O3含量超过18%,玻璃粘度增加,抗失透性能变差。因此,Al2O3的含量限定为13-17%,优选含量为14%-16%。
氧化钠(Na2O)是离子交换的必须成分,同时还能降低玻璃熔融温度,改善玻璃的析晶倾向,提高玻璃的熔融性及成形性,改善玻璃的耐失透性。Na2O的含有率不足11%时,离子交换性能差,强化效果弱。当Na2O的含有率超过18%时,则玻璃的热膨胀系数过大,化学稳定性和耐热冲击性降低。因此,将Na2O的含量限定为12%-16%,优选含量为13-15%。
氧化钾(K2O)能降低玻璃高温粘度,使玻璃的熔融性及成形性提高,且在与Na+离子交换时通过互扩散提高化学强化中的离子交换速度来获得所需的压应力和加深压应力层的深度,还能改善玻璃耐失透性。当K2O的含量超过3%时,会阻碍离子交换速度,影响强化效果。当K2O含量在1%-3%之间,不仅能够提高蚀刻速率,还能够缩短离子交换处理的时间,故K2O含量限定为1%-3%,优选含量为1.5-2.5%。
氧化镁(MgO)是玻璃网络外体,引入一定量均能促进玻璃的熔化,降低玻璃的熔融温度。MgO还能降低结晶倾向和结晶速度,提高玻璃的化学稳定性。如果MgO含量低于2%,降低玻璃的熔融温度的效果不明显;但其含量不应过多,如果大于7%可导致玻璃疏松,密度下降,会造成玻璃容易析晶和膨胀系数过高。因此,将其含量限定为3%-5%,优选含量为3.5%-4.5%。
氧化钙(CaO)是降低玻璃高温粘度,提供化学稳定性,促进玻璃的熔化或成形性的成分,还具有提高玻璃的应变点或拉伸弹性模量的效果。当CaO含量超过3%时,离子交换性能变差,强化效果弱,玻璃的耐失透性劣化,故CaO含量限定为0.2%-2.0%,优选含量为0.5%-1.5%。
氧化硼(B2O3)主要用于降低玻璃的熔融温度,效果仅次于碱金属,可以加速玻璃的熔解和澄清,改善玻璃的光泽,提高玻璃的化学稳定性,而且还可以提高玻璃的机械性能,但是B2O3含量大于4wt%会抑制玻璃的离子交换深度,因此,将其含量限定为为0.2%-2%,优选为0.5%-1.5%。
氧化磷(P2O5),用于加速玻璃离子交换速度,另外还可以降低玻璃的熔融温度温度。P2O5以[PO4]四面体相互连成网络,P2O5形成的网络结构属于层状,且层间由范德华力相互连接,如果含量大于1%,玻璃化学稳定性降低,热膨胀系数增大。因此,将其含量限定为0.1%-0.5%,优选为0.1%-0.3%。
二氧化锆(ZrO2)能显著增加铝硅酸盐玻璃的离子交换性能和提高应变点,还可以增加基体玻璃的强度,提高玻璃化学稳定性、热稳定性、耐划伤性,但含量高于1%时,玻璃熔化温度升高,玻璃中的不熔物增加,因此,将其含量限定为0.1%-0.5%,优选含量为0.2%-0.4%。
虽然碱土金属氧化物能使玻璃稳定化,防止玻璃中产生析晶,但同时有阻碍离子交换的效果。本发明的玻璃组合物中不含有MgO和CaO以外的碱土金属,而引入有利于提高离子交换的ZnO和TiO2,来提高玻璃的稳定性。
氧化锌(ZnO)是玻璃中的助熔成分,能提高玻璃的离子交换性能,特别是具有提高玻璃的压应力的效果。当ZnO含量过高超过3%时,玻璃易分相,失透性变差。因此,将其含量限定为0-2%,优选含量为0.5%-1.5%。
氧化钛(TiO2)具有提高玻璃的离子交换性能,提高玻璃基板的机械强度的效果。当TiO2含量过多超过1%时,玻璃耐失透性变差。因此,将其含量限定为0-2%,优选为0.5%-1.5%。
氧化铈(CeO2)和氧化锡(SnO2)均作为澄清剂加入到本发明的玻璃组分中,其加入量通常为0.1%-1.0%,能消除玻璃熔融液中的气泡,当CeO2和SnO2的质量百分比均为0.1%-0.5%时,在节约原料的同时也能达到完全去除气泡的效果。本发明的玻璃为铝硅酸盐玻璃体系,因为成份中含有较多的氧化铝,导致破璃液的粘度和表面张力增大,其熔解和澄清变得困难,本发明利用澄清剂氧化铈(CeO2)和氧化锡(SnO2),来实现玻璃的澄清效果。
优选的,按重量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:55%-65%、Al2O3:13%-17%、Li2O:4%-8%、Na2O:6%-10%、K2O:1%-3%、MgO:3%-5%、CaO:0.2%-2.0%、B2O3:0.2%-2.0%、P2O5:0.1%-0.5%、ZrO2:0.1%-0.5%、ZnO:0-2%、TiO2:0-2%、CeO2:0-0.5%、SnO2:0-0.5%,上述组分的重量百分比之和为100%。
本发明通过采用锂铝硅酸盐玻璃,并严格控制各组分的重量百分比,制得的铝硅酸盐玻璃经强化后具有较高的表面压应力和应力层压缩深度,还具有优良的力学性能,有着较高的表面硬度、韧性、抗划伤性和抗摔落性能。
优选的,按重量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:58%-62%、Al2O3:14%-16%、Li2O:5%-7%、Na2O:7%-9%、K2O:1.5%-2.5%、MgO:3.5%-4.5%、CaO:0.5-1.5%、B2O3:0.5%-1.5%、P2O5:0.1%-0.3%、ZrO2:0.2%-0.4%、ZnO:0.2%-0.8%、TiO2:0.2%-0.8%、CeO2:0.2%-0.4%、SnO2:0.1%-0.3%,上述组分的重量百分比之和为100%。
更为优选的,按重量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:60%、Al2O3:15%、Li2O:6%、Na2O:8%、K2O:2%、MgO:4%、CaO:1%、B2O3:1%、P2O5:0.25%、ZrO2:0.25%、ZnO:1%、TiO2:1%、CeO2:0.25%、SnO2:0.25%。
将锂铝硅酸盐玻璃组成限定于上述范围内的理由说明如下:
Na2O是促进玻璃原料熔融的成分,是必需的。高的Na2O含量可以大幅降低玻璃的熔化温度,但同时也会使玻璃的化学稳定性和抗热震性急剧下降。为了使玻璃在熔盐中能较好地进行离子交换,必须含一定量以上的Na2O,才能保证进行离子交换后的玻璃能达到理想的压缩应力和表面压缩层深度。因此本发明Na2O最佳含量为7%-9%。
Li2O是属于玻璃网络外体,是玻璃熔化过程中非常好的助熔剂,在第一步离子交换过程中完成非常重要的玻璃中的Li+和熔盐中Na+的交换。相同摩尔含量的Li2O对比Na2O而言,能降低玻璃的热膨胀系数,使得玻璃的抗热震性能提高。但是过高的Li2O会严重破坏玻璃网络结构,使得玻璃的机械性能,化学稳定性大幅度下降甚至使玻璃产生析晶。因此本发明Li2O最佳含量为5%-7%。
本发明的锂铝硅酸盐玻璃中的其它元素限定于上述范围内的理由与铝硅酸盐玻璃一致,在此不再赘述。
本发明的有益效果在于:本发明的玻璃强化工艺通过将铝硅酸盐玻璃或锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,可以减小钾离子的交换量,缩小玻璃尺寸,步骤简单,操作控制方便。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例对本发明作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本发明的限定。
实施例1
一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,将铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,在390℃温度下强化12h。
所述混合熔盐中硝酸钠和硝酸钾的质量百分比为20%:80%。
按重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:58%、Al2O3:16%、Na2O:15%、K2O:2.5%、MgO:4.5%、CaO:0.5%、B2O3:0.5%、P2O5:0.1%、ZrO2:0.2%、ZnO:0.5%、TiO2:1.5%、CeO2:0.4%、SnO2:0.3%。
实施例2
一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,将铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,在400℃温度下强化10h。
所述混合熔盐中硝酸钠和硝酸钾的质量百分比为35%:65%。
按重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:60%、Al2O3:15%、Na2O:14%、K2O:2%、MgO:4%、CaO:1%、B2O3:1%、P2O5:0.25%、ZrO2:0.25%、ZnO:1%、TiO2:1%、CeO2:0.25%、SnO2:0.25%。
实施例3
一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,将铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,在410℃温度下强化8h。
所述混合熔盐中硝酸钠和硝酸钾的质量百分比为50:50%。
按重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:62%、Al2O3:14%、Na2O:13%、K2O:1.5%、MgO:3.5%、CaO:1.5%、B2O3:1.5%、P2O5:0.3%、ZrO2:0.4%、ZnO:1.5%、TiO2:0.5%、CeO2:0.2%、SnO2:0.1%。
实施例4
一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,将锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,在390℃温度下强化12h。
所述混合熔盐中硝酸钠和硝酸钾的质量百分比为20%:80%。
按重量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:58%、Al2O3:16%、Li2O:7%、Na2O:8%、K2O:2.5%、MgO:4.5%、CaO:0.5%、B2O3:0.5%、P2O5:0.1%、ZrO2:0.2%、ZnO:0.5%、TiO2:1.5%、CeO2:0.4%、SnO2:0.3%。
实施例5
一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,将锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,在400℃温度下强化10h。
所述混合熔盐中硝酸钠和硝酸钾的质量百分比为35%:65%。
按重量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:60%、Al2O3:15%、Li2O:6%、Na2O:8%、K2O:2%、MgO:4%、CaO:1%、B2O3:1%、P2O5:0.25%、ZrO2:0.25%、ZnO:1%、TiO2:1%、CeO2:0.25%、SnO2:0.25%。
实施例6
一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,将锂铝硅酸盐玻璃入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,在410℃温度下强化8h。
所述混合熔盐中硝酸钠和硝酸钾的质量百分比为50:50%。
按重量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:62%、Al2O3:14%、Li2O:5%、Na2O:8%、K2O:1.5%、MgO:3.5%、CaO:1.5%、B2O3:1.5%、P2O5:0.3%、ZrO2:0.4%、ZnO:1.5%、TiO2:0.5%、CeO2:0.2%、SnO2:0.1%。
本发明的玻璃强化工艺通过将铝硅酸盐玻璃或锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,可以减小钾离子的交换量,缩小玻璃尺寸,可以缩小尺寸0.01%-0.05%,步骤简单,操作控制方便。
上述实施例为本发明较佳的实现方案,除此之外,本发明还可以其它方式实现,在不脱离本发明构思的前提下任何显而易见的替换均在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,其特征在于:将铝硅酸盐玻璃或锂铝硅酸盐玻璃放入含有硝酸钠和硝酸钾的混合熔盐中,在390-410℃温度下强化8-12h。
2.根据权利要求1所述的一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,其特征在于:所述混合熔盐中硝酸钠和硝酸钾的质量百分比为(20%-50%):(50%-80%)。
3.根据权利要求1所述的一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,其特征在于:按重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:55%-65%、Al2O3:13%-17%、Na2O:12%-16%、K2O:1%-3%、MgO:3%-5%、CaO:0.2%-2.0%、B2O3:0.2%-2.0%、P2O5:0.1%-0.5%、ZrO2:0.1%-0.5%、ZnO:0-2%、TiO2:0-2%、CeO2:0-0.5%、SnO2:0-0.5%,上述组分的重量百分比之和为100%。
4.根据权利要求3所述的一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,其特征在于:按重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:58%-62%、Al2O3:14%-16%、Na2O:13%-15%、K2O:1.5%-2.5%、MgO:3.5%-4.5%、CaO:0.5-1.5%、B2O3:0.5%-1.5%、P2O5:0.1%-0.3%、ZrO2:0.2%-0.4%、ZnO:0.2%-0.8%、TiO2:0.2%-0.8%、CeO2:0.2%-0.4%、SnO2:0.1%-0.3%,上述组分的重量百分比之和为100%。
5.根据权利要求3所述的一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,其特征在于:按重量百分比计,所述铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:60%、Al2O3:15%、Na2O:14%、K2O:2%、MgO:4%、CaO:1%、B2O3:1%、P2O5:0.25%、ZrO2:0.25%、ZnO:1%、TiO2:1%、CeO2:0.25%、SnO2:0.25%。
6.根据权利要求1所述的一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,其特征在于:按重量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:55%-65%、Al2O3:13%-17%、Li2O:4%-8%、Na2O:6%-10%、K2O:1%-3%、MgO:3%-5%、CaO:0.2%-2.0%、B2O3:0.2%-2.0%、P2O5:0.1%-0.5%、ZrO2:0.1%-0.5%、ZnO:0-2%、TiO2:0-2%、CeO2:0-0.5%、SnO2:0-0.5%,上述组分的重量百分比之和为100%。
7.根据权利要求6所述的一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,其特征在于:按重量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:58%-62%、Al2O3:14%-16%、Li2O:5%-7%、Na2O:7%-9%、K2O:1.5%-2.5%、MgO:3.5%-4.5%、CaO:0.5-1.5%、B2O3:0.5%-1.5%、P2O5:0.1%-0.3%、ZrO2:0.2%-0.4%、ZnO:0.2%-0.8%、TiO2:0.2%-0.8%、CeO2:0.2%-0.4%、SnO2:0.1%-0.3%,上述组分的重量百分比之和为100%。
8.根据权利要求6所述的一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺,其特征在于:按重量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO2:60%、Al2O3:15%、Li2O:6%、Na2O:8%、K2O:2%、MgO:4%、CaO:1%、B2O3:1%、P2O5:0.25%、ZrO2:0.25%、ZnO:1%、TiO2:1%、CeO2:0.25%、SnO2:0.25%。
CN201911357059.5A 2019-12-25 2019-12-25 一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺 Active CN111099841B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911357059.5A CN111099841B (zh) 2019-12-25 2019-12-25 一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911357059.5A CN111099841B (zh) 2019-12-25 2019-12-25 一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111099841A true CN111099841A (zh) 2020-05-05
CN111099841B CN111099841B (zh) 2022-04-26

Family

ID=70425041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911357059.5A Active CN111099841B (zh) 2019-12-25 2019-12-25 一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111099841B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112321138A (zh) * 2020-11-20 2021-02-05 咸宁南玻光电玻璃有限公司 锂铝硅玻璃的化学钢化方法
CN114031293A (zh) * 2021-12-14 2022-02-11 四川虹科创新科技有限公司 锂铝硅玻璃及其制备方法和强化锂铝硅玻璃及其制备方法
CN114853363A (zh) * 2022-05-16 2022-08-05 蓝思科技股份有限公司 反向强化回收硼锂铝硅酸盐强化玻璃的方法
CN116102255A (zh) * 2023-01-09 2023-05-12 清远南玻节能新材料有限公司 硼铝硅酸盐玻璃及其制备方法
CN116354601A (zh) * 2023-04-14 2023-06-30 清远南玻节能新材料有限公司 铝硅酸盐玻璃及其制备方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110151282A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-23 Asahi Glass Company, Limited Method for manufacturing glass substrate for data storage medium and glass substrate
CN104556648A (zh) * 2013-10-24 2015-04-29 中国南玻集团股份有限公司 铝硅酸盐玻璃的强化方法
CN104803602A (zh) * 2014-12-26 2015-07-29 芜湖东旭光电装备技术有限公司 一种适合化学强化的高碱高铝硅酸盐玻璃
CN108529897A (zh) * 2018-06-28 2018-09-14 河北省沙河玻璃技术研究院 一步强化法制备应用于通信移动终端的微晶玻璃
CN108585480A (zh) * 2018-07-10 2018-09-28 科立视材料科技有限公司 一种二步法化学强化碱铝硅酸玻璃组合物及其制备方法
CN108863050A (zh) * 2018-06-20 2018-11-23 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 锂铝硅酸盐玻璃及其制备方法
CN110316974A (zh) * 2019-05-31 2019-10-11 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 一种含碱铝硅酸盐玻璃及其制品、强化方法和应用
CN110482855A (zh) * 2019-06-11 2019-11-22 中国南玻集团股份有限公司 铝硅酸盐玻璃及制备方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110151282A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-23 Asahi Glass Company, Limited Method for manufacturing glass substrate for data storage medium and glass substrate
CN104556648A (zh) * 2013-10-24 2015-04-29 中国南玻集团股份有限公司 铝硅酸盐玻璃的强化方法
CN104803602A (zh) * 2014-12-26 2015-07-29 芜湖东旭光电装备技术有限公司 一种适合化学强化的高碱高铝硅酸盐玻璃
CN108863050A (zh) * 2018-06-20 2018-11-23 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 锂铝硅酸盐玻璃及其制备方法
CN108529897A (zh) * 2018-06-28 2018-09-14 河北省沙河玻璃技术研究院 一步强化法制备应用于通信移动终端的微晶玻璃
CN108585480A (zh) * 2018-07-10 2018-09-28 科立视材料科技有限公司 一种二步法化学强化碱铝硅酸玻璃组合物及其制备方法
CN110316974A (zh) * 2019-05-31 2019-10-11 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 一种含碱铝硅酸盐玻璃及其制品、强化方法和应用
CN110482855A (zh) * 2019-06-11 2019-11-22 中国南玻集团股份有限公司 铝硅酸盐玻璃及制备方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112321138A (zh) * 2020-11-20 2021-02-05 咸宁南玻光电玻璃有限公司 锂铝硅玻璃的化学钢化方法
CN114031293A (zh) * 2021-12-14 2022-02-11 四川虹科创新科技有限公司 锂铝硅玻璃及其制备方法和强化锂铝硅玻璃及其制备方法
CN114031293B (zh) * 2021-12-14 2023-08-22 四川虹科创新科技有限公司 锂铝硅玻璃及其制备方法和强化锂铝硅玻璃及其制备方法
CN114853363A (zh) * 2022-05-16 2022-08-05 蓝思科技股份有限公司 反向强化回收硼锂铝硅酸盐强化玻璃的方法
CN116102255A (zh) * 2023-01-09 2023-05-12 清远南玻节能新材料有限公司 硼铝硅酸盐玻璃及其制备方法
CN116354601A (zh) * 2023-04-14 2023-06-30 清远南玻节能新材料有限公司 铝硅酸盐玻璃及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111099841B (zh) 2022-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111099841B (zh) 一种可以缩小玻璃尺寸的强化工艺
CN110615610B (zh) 锂锆质铝硅酸盐玻璃、强化玻璃及其制备方法和显示器件
CN110316974B (zh) 一种含碱铝硅酸盐玻璃及其制品、强化方法和应用
JP5834793B2 (ja) 化学強化ガラスの製造方法
JP5152707B2 (ja) 強化ガラスの製造方法および強化用ガラスの製造方法
US7687420B2 (en) Tempered glass and process for producing the same
JP5977841B2 (ja) ガラス組成物、化学強化用ガラス組成物、強化ガラス物品、およびディスプレイ用カバーガラス
CN110627365B (zh) 一种透明的强化玻璃陶瓷及其制备方法
KR20190022707A (ko) 화학 템퍼링 가능한 유리판
CN105819684B (zh) 一种玻璃用组合物、铝硼硅酸盐玻璃及其制备方法和应用
CN110937823B (zh) 一种可以减少翘曲和尺寸膨胀的玻璃强化工艺
CN111995243A (zh) 一种高强度、低脆性的铝硅酸盐玻璃及其强化方法和应用
CN110845153A (zh) 一种具有高压应力层深度的强化微晶玻璃及其制备方法
CN110204195B (zh) 一种超薄玻璃及其制备方法
JP2009084075A (ja) 強化ガラス基板及びガラス並びに強化ガラス基板の製造方法
WO2010111850A1 (zh) 适于化学钢化的玻璃及化学钢化玻璃
JPWO2014122935A1 (ja) ガラス組成物、化学強化用ガラス組成物、強化ガラス物品、およびディスプレイ用カバーガラス
JP2008115072A (ja) 強化ガラス基板
CN108975688B (zh) 一种玻璃及制备方法
CN113929308B (zh) 一种具有超高分叉阈值的微晶玻璃
CN114956577A (zh) 一种高强度透明微晶玻璃及其制备方法
WO2022222372A1 (zh) 一种可快速离子交换的含硼铝硅酸盐玻璃
CN109020196B (zh) 一种易于离子交换的化学强化玻璃
JP5796905B2 (ja) 強化ガラス基板及びガラス並びに強化ガラス基板の製造方法
CN112851122B (zh) 一种手机背板用高断裂韧性微晶玻璃及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Address after: Four village Tangxia town Guangdong city Dongguan province 523000 Dragon Street No. 2

Applicant after: Dongguan Jingbo photoelectric Co., Ltd

Address before: Four village Tangxia town Guangdong city Dongguan province 523000 Dragon Street No. 2

Applicant before: DONGGUAN JINGBO PHOTOELECTRIC BIT COMPANIES

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant