KR20180098472A - 화학 강화 유리 및 화학 강화 유리의 제조 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2는, CS(표면 압축 응력값), DOL(표면 압축 응력층 깊이), CT(내부 인장 응력) 및 St(내부 인장 응력층의 면적)를 설명하기 위한 화학 강화 유리의 응력 프로파일을 나타내는 개념도다.
도 3은, 모래 위 낙하 시험의 시험 방법을 나타내는 모식도를 나타낸다.
도 4는, 각 예의 화학 강화 유리에 관한, 유리 표면으로부터 90㎛의 깊이 부분의 압축 응력값 CS90(단위: MPa)과 평균 균열 높이(단위: mm)의 관계를 플롯한 그래프이다.
도 5는, 예 4, 6, 8 내지 10 및 15의 화학 강화 유리에 관한, ΔCS100 -90(단위: MPa/㎛)과 각 흠집 조건에 있어서의 파괴 응력(MPa)의 관계를 플롯한 그래프이다.
도 6은, 하중 0.5Kgf 또는 1Kgf의 조건에서 흠집낸 후의 굽힘 강도와 CS20의 관계를 플롯한 그래프를 나타낸다.
도 7은, 하중 0.5Kgf 또는 1Kgf의 조건에서 흠집낸 후의 굽힘 강도와 CS40의 관계를 플롯한 것을 나타낸다.
도 8은, NM/Nh와, CS20 또는 CS40의 관계를 플롯한 그래프를 나타낸다.
도 9는, N0/Nh와, CS20 또는 CS40의 관계를 플롯한 그래프를 나타낸다.
도 10은, N0/NM과, CS20 또는 CS40의 관계를 플롯한 그래프를 나타낸다.
도 11은, NM-Nh(단위: wt%)와, CS20 또는 CS40의 관계를 플롯한 그래프를 나타낸다.
도 12는, N0-Nh와, CS20 또는 CS40의 관계를 플롯한 그래프를 나타낸다.
도 13은, N0-NM과, CS20 또는 CS40의 관계를 플롯한 그래프를 나타낸다.
11 MOC판
12 스펀지 양면 테이프
13 화학 강화 유리
21 SUS판
22 규사
Claims (25)
- 두께 t가 2mm 이하인 화학 강화 유리이며,
유리 표면으로부터 90㎛의 깊이 부분의 압축 응력값(CS90)이 25MPa 이상이며,
대면각의 압자 각도가 60°인 사각뿔 다이아몬드 압자로 5kgf 내지 10kgf의 범위에서의 하중을 15초간 유지하는 조건에서의 압자 압입 시험에 의한 파괴 시험에 있어서, 25mm×25mm의 사이즈 내에 발생하는 파편의 수가 20개 이하이고,
상기 화학 강화 유리의 모 조성을 갖는 유리판이며, 유리 전이점보다 30℃ 내지 50℃ 높은 온도 T℃로부터, (T-300)℃까지 0.5℃/분으로 서냉시킨 두께 1mm의 유리판에 대하여, KNO3, NaNO3, 또는 KNO3과 NaNO3의 혼합염을 포함하는 400℃의 용융염에 의해, 1시간의 이온 교환 처리를 행했을 때의 압축 응력층 깊이(DOL)가 50㎛ 이상이 되는 화학 강화 유리. - 제1항에 있어서,
상기 CS90과, 유리 표면으로부터 100㎛의 깊이 부분의 압축 응력값(CS100)을 사용하여 하기 식에 의해 산출되는 ΔCS100 -90(단위: MPa/㎛)이 0.4 이상인 화학 강화 유리.
ΔCS100-90=(CS90-CS100)/(100-90) - 제2항에 있어서,
상기 ΔCS100 -90(단위: MPa/㎛)이 4.0 이하인 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
DOL로부터 20㎛ 유리 표면측의 깊이에 있어서의 압축 응력값 CSDOL -20을 사용하여 하기 식에 의해 산출되는 ΔCSDOL -20(단위: MPa/㎛)이 0.4 이상인 화학 강화 유리.
ΔCSDOL-20=CSDOL-20/20 - 제4항에 있어서,
상기 ΔCSDOL-20(단위: MPa/㎛)이 4.0 이하인 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
다이아몬드 압자(대면각의 압자 각도: 110°)를 하중 0.5Kgf로 하여 15초간 누름으로써, 유리 표면을 흠집낸 후에, 하부 스팬 30mm, 상부 스팬 10mm, 크로스헤드 속도 0.5mm/분의 조건에서 4점 굽힘 시험을 행함으로써 얻어지는 파괴 응력값 σa(굽힘 강도, 단위: MPa)가 150MPa 이상인 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
다이아몬드 압자(대면각의 압자 각도: 110°)를 하중 2Kgf로 하여 15초간 누름으로써, 유리 표면을 흠집낸 후에, 하부 스팬 30mm, 상부 스팬 10mm, 크로스헤드 속도 0.5mm/분의 조건에서 4점 굽힘 시험을 행함으로써 얻어지는 파괴 응력값 σc(굽힘 강도, 단위: MPa)가 150MPa 이상인 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
표면 압축 응력값이 300MPa 이상인 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
압축 응력층 깊이(DOL)가 100㎛ 이상인 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 두께 t가 0.9mm 이하인 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
압축 응력층의 면적 Sc(MPa·㎛)가 20000MPa·㎛ 이상인 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
압축 응력층의 면적 Sc(MPa·㎛)를 두께 t(㎛)로 나눈 값 Sc/t(MPa)가 28MPa 이상인 화학 강화 유리. - 하기 식(1) 및 (2)를 충족시키는 화학 강화 유리.
NM/Nh≥1.8 (1)
KM/Kh≥3 (2)
(여기서, NM, Nh, KM 및 Kh는, 각각 이하를 나타낸다.
NM: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 Na 이온 농도 프로파일에 있어서의 최댓값을 Na2O(중량%)로 환산한 값
Nh: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 Na 이온 농도 프로파일에 있어서의 판 두께의 중심값을 Na2O(중량%)로 환산한 값
KM: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 K 이온 농도 프로파일에 있어서의 최댓값을 K2O(중량%)로 환산한 값
Kh: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 K 이온 농도 프로파일에 있어서의 판 두께의 중심값을 K2O(중량%)로 환산한 값) - 제13항에 있어서,
추가로 하기 식(3)을 충족시키는 화학 강화 유리.
N0/Nh≥0.8 (3)
(여기서, N0은, 이하를 나타낸다.
N0: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 Na 이온 농도 프로파일에 있어서의 최표면에서의 값을 Na2O(중량%)로 환산한 값) - 제13항 또는 제14항에 있어서,
추가로 하기 식(4)를 충족시키는 화학 강화 유리.
N0/NM≥0.4 (4)
(여기서, N0은, 이하를 나타낸다.
N0: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 Na 이온 농도 프로파일에 있어서의 최표면에서의 값을 Na2O(중량%)로 환산한 값) - 하기 식(5) 및 (6)을 충족시키는 화학 강화 유리.
NM-Nh≥2.2(wt%) (5)
KM-Kh≥3(wt%) (6)
(여기서, NM, Nh, KM 및 Kh는, 각각 이하를 나타낸다.
NM: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 Na 이온 농도 프로파일에 있어서의 최댓값을 Na2O(중량%)로 환산한 값
Nh: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 Na 이온 농도 프로파일에 있어서의 판 두께의 중심값을 Na2O(중량%)로 환산한 값
KM: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 K 이온 농도 프로파일에 있어서의 최댓값을 K2O(중량%)로 환산한 값
Kh: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 K 이온 농도 프로파일에 있어서의 판 두께의 중심값을 K2O(중량%)로 환산한 값) - 제16항에 있어서,
추가로 하기 식(7)을 충족시키는 화학 강화 유리.
N0-Nh≥-0.4(wt%) (7)
(여기서, N0은, 이하를 나타낸다.
N0: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 Na 이온 농도 프로파일에 있어서의 최표면에서의 값을 Na2O(중량%)로 환산한 값) - 제16항 또는 제17항에 있어서,
추가로 하기 식(8)을 충족시키는 화학 강화 유리.
N0-NM≥-3.5(wt%) (8)
(여기서, N0은, 이하를 나타낸다.
N0: EPMA에 의해 측정되는 상기 화학 강화 유리의 판 두께 방향의 Na 이온 농도 프로파일에 있어서의 최표면에서의 값을 Na2O(중량%)로 환산한 값) - 제13항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 화학 강화 유리의 굽힘 강도가 400MPa 이상인 화학 강화 유리. - 제13항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 화학 강화 유리의 표면 압축 응력(CS)이 400MPa 이상인 화학 강화 유리. - 제13항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 화학 강화 유리의 압축 응력층 깊이(DOL)가 100㎛ 이상인 화학 강화 유리. - 제13항 내지 제21항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 화학 강화 유리는 판 두께 t가 2mm 이하인 판 형상인 화학 강화 유리. - 제13항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 화학 강화 유리는, 대면각 60°의 사각뿔 다이아몬드 압자로 5kgf 내지 10kgf의 범위에서의 하중을 15초간 유지하는 조건에서의 압자 압입 시험에 의한 파괴 시험에 있어서, 25mm×25mm의 사이즈 내에 발생하는 파편의 수가 20개 이하인 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 화학 강화 유리의 모 조성이, 산화물 기준의 몰 백분율 표시로, SiO2를 50 내지 80%, Al2O3을 1 내지 30%, B2O3을 0 내지 5%, P2O5를 0 내지 4%, Li2O를 3 내지 20%, Na2O를 0 내지 8%, K2O를 0 내지 10%, MgO를 3 내지 20%, CaO를 0 내지 20%, SrO를 0 내지 20%, BaO를 0 내지 15%, ZnO를 0 내지 10%, TiO2를 0 내지 1%, ZrO2를 0 내지 8%를 함유하는 화학 강화 유리. - 제1항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
유리에 적어도 2단계의 이온 교환 처리를 행하는 것을 포함하는, 화학 강화 유리의 제조 방법이며,
1단째의 이온 교환 처리에 사용되는 용융염 중의 KNO3 농도가 60중량% 이상이고, 또한 2단째의 이온 교환 처리에 사용되는 용융염 중의 NaNO3 농도가 5중량% 이상인, 화학 강화 유리의 제조 방법.
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