TWI679183B - 具有深的壓縮深度之強化玻璃 - Google Patents

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TWI679183B TW105116706A TW105116706A TWI679183B TW I679183 B TWI679183 B TW I679183B TW 105116706 A TW105116706 A TW 105116706A TW 105116706 A TW105116706 A TW 105116706A TW I679183 B TWI679183 B TW I679183B
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皮森斯凱強納森大衛
Jonathan David Pesansky
雷曼凱文貝里
Kevin Barry Reiman
路瑟夫羅斯提斯拉夫費契夫
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施耐德維特馬利諾
Vitor Marino Schneider
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Abstract

化學強化玻璃物件具有至少一深壓縮層從物件表面延伸到物件內約130微米至至多約175微米的層深度DOL或到約90微米至約120微米的壓縮深度(DOC)。壓縮層具有應力剖面,應力剖面包括從較淺深度延伸到DOL或DOC的第一實質線性部分和從表面延伸到淺深度的第二部分。第二部分於0微米至5微米的深度為實質線性且斜率比應力剖面的第一部分陡。亦描述達成此應力剖面的方法。

Description

具有深的壓縮深度之強化玻璃
本申請案根據專利法法規主張西元2015年5月28日申請的美國專利申請案第14/723,815號的優先權權益,本申請案依賴該申請案全文內容且該申請案全文內容以引用方式併入本文中。
本發明係關於化學強化玻璃物件。更特別地,本發明係關於具深壓縮表層的化學強化玻璃。
強化玻璃廣泛用於電子裝置做為可攜式或行動電子通信與娛樂裝置用的蓋板或視窗,例如手機、智慧型電話、平板、影像播放器、資訊終端(IT)裝置、膝上型電腦等,及用於其他應用。隨著強化玻璃越來越廣泛使用,開發具改善存活性的強化玻璃材料益發重要,特別係受到拉伸應力及/或接觸堅硬及/或尖銳表面造成較深裂隙時。
茲提供化學強化玻璃物件,具有至少一深壓縮層從玻璃物件表面延伸到物件內約130微米(μm)至至多約175μm的層深度(DOL)或到約90μm至約120μm的壓縮深度(DOC)。在一些實施例中,壓縮應力 剖面可包括單一線性區段從表面延伸到層深度DOL或壓縮深度DOC。或者,壓縮應力剖面可包括兩個近似線性部分:從表面延伸到較淺深度且具較陡斜率的第一部分;及從淺深度延伸到壓縮深度的第二部分。當從約80公分(cm)的高度落下,等雙軸抗彎強度為至少12公斤力,在一些實施例中為至少27公斤力,以進行倒置落球試驗時,依磨損環對環試驗測定,強化玻璃具有50%的存活率。亦描述達成此應力剖面的方法。
本發明的一態樣提供玻璃物件,具有約75μm至約85μm的厚度t和從玻璃物件表面延伸到層深度DOL的壓縮區域,DOL為約135μm至約175μm。壓縮區域具有壓縮應力剖面,應力剖面包括第一部分a從至少第一深度D1延伸到層深度DOL,其中10μm
Figure TWI679183B_D0001
D1
Figure TWI679183B_D0002
13μm。於第一部分的深度d處的壓縮應力CS1表示為:200兆帕(MPa)-d.1.54MPa/μm
Figure TWI679183B_D0003
CS1
Figure TWI679183B_D0004
260MPa-d.1.49MPa/μm,其中d以微米(μm)表示,且d>D1。外推至表面(即零深度)時,壓縮應力CS1為約200MPa至約260MPa。壓縮應力剖面亦包括第二部分b從玻璃物件表面延伸到第一深度D1。第二部分從表面到約5μm的深度為實質線性並具斜率m 2 ,其中在一些實施例中,-105MPa/μm
Figure TWI679183B_D0005
m 2
Figure TWI679183B_D0006
-54MPa/μm,在其他實施例中,-74.00MPa/μm
Figure TWI679183B_D0007
m 2
Figure TWI679183B_D0008
-70.00MPa/μm。壓縮應力 剖面於表面具有最大壓縮應力CS2,其中CS2為約700MPa至約925MPa。
在另一態樣中,提供鹼鋁矽酸鹽玻璃,鹼鋁矽酸鹽玻璃包含至少約4莫耳%的P2O5和0莫耳%至約5莫耳%的B2O3,其中1.3<[(P2O5+R2O)/M2O3]
Figure TWI679183B_D0009
2.3,其中M2O3=Al2O3+B2O3,R2O係存於鹼鋁矽酸鹽玻璃的單價陽離子氧化物總和。玻璃具有約0.75毫米(mm)至至多約0.85mm的厚度t,及具有從玻璃表面延伸到層深度DOL的壓縮區域,DOL為約130μm至約175μm。壓縮區域具有壓縮應力剖面,應力剖面包括受到壓縮應力CS1並從至少第一深度D1延伸到層深度DOL的第一部分a,其中10μm
Figure TWI679183B_D0010
D1
Figure TWI679183B_D0011
13μm。於第一部分的深度d處的壓縮應力CS1表示為:200MPa-d.1.54MPa/μm
Figure TWI679183B_D0012
CS1
Figure TWI679183B_D0013
260MPa-d.1.49MPa/μm,其中d以微米(μm)表示,且d>D1。壓縮應力剖面於深度d為線性。從深度d外推至玻璃物件表面(即零深度)時,零深度的壓縮應力CS1為約200MPa至約260MPa。壓縮應力剖面亦包括第二部分b從玻璃物件表面延伸到第一深度D1。第二部分從玻璃物件表面到約5μm的深度為實質線性並具斜率m 2 ,其中在一些實施例中,-105MPa/μm
Figure TWI679183B_D0014
m 2
Figure TWI679183B_D0015
-55MPa/μm,在其他實施例中,-74.00MPa/μm
Figure TWI679183B_D0016
m 2
Figure TWI679183B_D0017
-70.00MPa/μm。壓縮應力 剖面於表面具有最大壓縮應力CS2,其中CS2為約700MPa至約925MPa。
本發明的又一態樣提供玻璃物件,具有約75μm至約85μm的厚度t和從玻璃物件表面延伸到壓縮深度DOC的壓縮區域,DOC為約90μm至約120μm。壓縮應力剖面包括受到壓縮應力CS1的第一部分a,第一部分a從至少第一深度D1延伸到壓縮深度DOC,其中10μm
Figure TWI679183B_D0018
D1
Figure TWI679183B_D0019
13μm。於第二部分的深度d處的壓縮應力CS1表示為:200MPa-d.1.54MPa/μm
Figure TWI679183B_D0020
CS1
Figure TWI679183B_D0021
260MPa-d.1.49MPa/μm,其中d以微米(μm)表示,且d>D1。壓縮應力剖面於深度d為線性。從深度d外推至玻璃物件表面(即零深度)時,零深度的壓縮應力CS1為約200MPa至約260MPa。壓縮應力剖面亦包括第二部分b從玻璃物件表面延伸到第一深度D1。第二部分從玻璃物件表面到約5μm的深度為實質線性並具斜率m 2 ,其中在一些實施例中,-105MPa/μm
Figure TWI679183B_D0022
m 2
Figure TWI679183B_D0023
-54MPa/μm,在其他實施例中,-74.00MPa/μm
Figure TWI679183B_D0024
m 2
Figure TWI679183B_D0025
-70.00MPa/μm。壓縮應力剖面於玻璃物件表面具有最大壓縮應力CS2,其中CS2為約700MPa至約925MPa。
在再一態樣中,提供玻璃物件,具有約0.75mm至約0.85mm的厚度t和從玻璃物件表面延伸到層深度DOL的壓縮區域,DOL為130μm至約175μm。玻璃物件具有壓縮應力剖面,包含:從至少第一深度D1 延伸的第一部分,其中10μm
Figure TWI679183B_D0026
D1
Figure TWI679183B_D0027
13μm。第二部分從D1到層深度DOL的深度d為實質線性並具斜率m 2 ,其中-1.54MPa/μm
Figure TWI679183B_D0028
m 2
Figure TWI679183B_D0029
-1.49MPa/μm。從深度d外推至表面(即零深度)時,壓縮應力CS1為約200MPa至約260MPa。壓縮應力剖面亦包括第二部分b從玻璃物件表面延伸到第一深度D1。第二部分從玻璃物件表面到約5μm的深度為實質線性並具斜率m 2 ,其中在一些實施例中,-105MPa/μm
Figure TWI679183B_D0030
m 2
Figure TWI679183B_D0031
-54MPa/μm,在其他實施例中,-74.00MPa/μm
Figure TWI679183B_D0032
m 2
Figure TWI679183B_D0033
-70.00MPa/μm。壓縮應力剖面於表面具有最大壓縮應力CS2,其中CS2為約700MPa至約925MPa。
本發明的上述和其他態樣、優點和顯著特徵在參閱以下詳細實施方式說明、附圖和後附申請專利範圍後,將變得更清楚易懂。
100‧‧‧玻璃物件
110、112‧‧‧表面
120、122‧‧‧壓縮區域
130‧‧‧中心區
200‧‧‧壓縮應力剖面
201‧‧‧設備
210‧‧‧邊界
211、221‧‧‧邊界
212‧‧‧基底
213‧‧‧測試台
214‧‧‧片材
215‧‧‧支架
216‧‧‧氣隙
218‧‧‧樣品
220‧‧‧邊界
222‧‧‧膠帶
230‧‧‧球
300‧‧‧方法
310、310a、320、330、331、332、334、336、340‧‧‧步驟
400‧‧‧環對環構造
410‧‧‧試件
412‧‧‧磨損表面
420‧‧‧支撐環
430‧‧‧負載環
430a‧‧‧表面
a、b‧‧‧部分
CS1‧‧‧壓縮應力
CS2‧‧‧最大壓縮應力
d‧‧‧深度
D1‧‧‧第一深度
DOC‧‧‧壓縮深度
DOL‧‧‧層深度
d1、d2‧‧‧深度
h‧‧‧高度
t‧‧‧厚度
第1圖係化學強化玻璃物件的截面示意圖;第2a圖係利用二步驟離子交換製程得到的壓縮應力剖面示意圖;第2b圖係利用反演溫哲爾-柯拉麻-布裏元(IWKB)法,由TM與TE偏振束縛光學模態光譜測定的壓縮應力剖面圖;第3a圖係設備實施例的截面示意圖,用以進行本文所述倒置球對砂紙(IBoS)試驗; 第3b圖係破壞引入加上彎曲引起的主導破損機制截面示意圖,此通常發生在用於行動或手持電子裝置的強化玻璃物件;第3c圖係在所述設備中進行IBoS試驗的方法流程圖;第3d圖係就不同玻璃的倒置落球試驗結果作圖;第4圖係環對環設備的截面示意圖;及第5圖係就二強化鹼鋁矽酸鹽玻璃的磨損環對環資料隨樣品厚度變化作圖。
在以下說明中,以相同的元件符號代表各視圖中相仿或對應的零件。亦應理解除非具體指明,否則諸如「頂部」、「底部」、「向外」、「向內」等用語僅為便於說明,而非視為限定用語。此外,當描述某一群組包含至少一組元件和元件組合物時,應理解該群組可包含、實質由或由個別或結合任何數量的提及元件組成。同樣地,當描述某一群組由至少一組元件或元件組合物組成時,應理解該群組可由個別或結合任何數量的提及元件組成。除非具體指明,否則所述數值範圍包括範圍的上限與下限和介於二者間的任何範圍。除非具體指明,否則在此所用不定冠詞「一」和對應定冠詞「該」意指「至少一」或「一或更多」。亦應理解說明書和圖式所述各種特徵結構可以任何和所有結合方式使用。
在此,「玻璃物件」一詞係採用最廣泛的意義而包括整體或部分由玻璃製成的任何物體。除非特別指明,否則所有玻璃組成係以莫耳百分比(莫耳%)表示,所有離子交換浴組成係以重量百分比(重量%)表示。
注意在此所用「實質」和「約」等用語係表示任何定量比較、數值、測量或其他表述引起的固有不確定程度。該等用語在此亦表示定量表述偏離指定參考值、又不致改變所述主題標的的基本功能的程度。故例如,「實質無Li2O」的玻璃係指不主動加入或批次加入Li2O至玻璃、但可像污染物般少量存在著,即少於0.1莫耳%。「無Li2O」意指玻璃含有0莫耳%的Li2O。
大體參照圖式且特別參照第1圖,應理解圖式說明係為描述特定實施例,而無意限定本發明或後附申請專利範圍。圖式不必然按比例繪製,為清楚簡潔呈現,某些特徵結構和一些視圖當可放大或概要圖示。
在此所用「層深度」和「DOL」係指利用市售儀器,例如FSM-6000應力計,依表面應力計(FSM)測量測定的壓縮層深度。
在此所用「壓縮深度」和「DOC」係指玻璃內應力從壓縮變成拉伸應力的深度。在DOC處,應力從正(壓縮)應力橫跨到負(拉伸)應力,是以具有零值。壓縮深度DOC係利用反演溫哲爾-柯拉麻-布裏元(IWKB)法,由TM與TE偏振束縛光學模態光譜測定。
除非具體指明,否則所述壓縮應力(CS)和中心張力(CT)係以兆帕(MPa)表示,層深度(DOL)和壓縮深度(DOC)係以微米(μm)表示,其中1μm=0.001mm,厚度t係以毫米表示,其中1mm=1000μm。
除非特別指明,否則「破裂」一詞意指當基板掉落或遭物體撞擊時,裂痕綿延通過整個厚度及/或越過整個基板表面。
根據此領域一般所用科學常規,壓縮表示成負(<0)應力,張力表示成正(>0)應力。然在本文中,壓縮應力CS表示為正或絕對值,即如同所述,CS=| CS |,中心張力或拉伸應力表示為負值,以更佳地圖形化所述壓縮應力剖面。
在此,「斜率(m)」係指應力剖面極近似直線的區段或部分的斜率。主斜率定義為極近似直線區段區域的平均斜率。此為應力剖面的二階導數絕對值小於一階導數絕對值比率且近似區域深度一半的區域。例如,在強化玻璃物件表面附近既陡又淺的應力剖面區段方面,本質直線區段為就各點應力剖面的二階導數絕對值小於應力剖面的局部斜率絕對值除以應力絕對值呈2倍變化時的深度的部分。同樣地,至於玻璃更深處的應力剖面區段,區段的直線部分為應力剖面的局部二階導數絕對值小於應力剖面的局部斜率絕對值除以一半DOC的區域。
就典型應力剖面而言,二階導數限制可保證斜率隨深度較和緩變化,因此能合理適當定義,並用於定義應力剖面的重要斜率區域,此認為有利於落下性能。
令應力剖面為深度x的函數σ=σ(x) (1),及令應力剖面的一階導數與深度有關
Figure TWI679183B_D0034
而二階導數為
Figure TWI679183B_D0035
若淺區段約莫延伸到深度ds,則欲定義主斜率,應力剖面的直線部分為一區域,其中
Figure TWI679183B_D0036
若深區段約莫延伸到較大深度DOC或較大深度dd或傳統術語深度DOL,則應力剖面的直線部分為一區域,其中
Figure TWI679183B_D0037
後一方程式亦適用在除了玻璃中待化學強化取代離子、僅含單一鹼金屬離子的鹽中進行單一離子交換而獲得的1-區段應力剖面。
較佳地,直線區段選定為一區域,其中
Figure TWI679183B_D0038
其中d代表區域相關淺或深的深度。
所述壓縮應力剖面的直線區段的斜率m假定為斜率
Figure TWI679183B_D0039
之絕對值,即所述m等於|
Figure TWI679183B_D0040
|。更特定言之,斜率m代表應力剖面的斜率絕對值,為此,壓縮應力大致隨深度增加而降低。
茲描述玻璃物件,物件利用離子交換而化學強化,以得指定壓縮應力剖面及從指定高度落下到堅硬研磨表面時達成存活率。
壓縮應力CS和層深度DOL係應力剖面參數,用於化學強化品管。壓縮應力CS提供表面壓縮估計,此係與造成玻璃物件破損所需施加應力量息息相關的重要參數,特別係當玻璃無深機械裂隙時。層深度DOL做為較大(強化)陽離子(例如K+與Na+交換期間的K+)穿透深度的近似測量,較大DOL值與較大壓縮層深度有相當關聯性,藉由遏止深裂隙可保護玻璃,及防止裂隙在較低外部施加應力條件下造成破損。
即使玻璃物件輕微到中度彎曲,彎曲力矩引發的應力剖面通常從表面隨深度呈線性,彎曲外側具最大拉伸應力,彎曲內側具最大壓縮應力,所謂中性表面為零應力,此通常在內部。就回火玻璃零件而言,彎曲引起的恆定斜率應力剖面將加至回火應力剖面而產生存有外部(彎曲)應力的淨應力剖面。
玻璃物件內存有彎曲引發應力的淨應力剖面通常具有不同於無彎曲應力剖面的壓縮深度DOC。特別地,彎曲時,玻璃物件外側的壓縮深度DOC將減小。若 回火應力剖面於鄰近且小於DOC的深度具有較小應力斜率,則DOC在存在彎曲下將實質減小。在淨應力剖面中,中等深的裂隙尖端將接觸張力,相同裂隙尖端在無彎曲應力剖面的壓縮區域一般會遭遏止。中等深裂隙故將擴大,並於彎曲期間造成破裂。
彎曲應力在落下試驗時也很重要。局部時變應力區域會在機械振動和波傳播通過玻璃物件時形成。隨著落下高度增加,在接觸撞擊表面及接觸後產生振動期間,玻璃物件將經歷更高的時變應力。故較淺裂隙尖端產生的過度接觸後拉伸應力將導致若干破裂破損,此在存有回火且無時變應力下通常無害。
本發明描述的斜率範圍可良好權衡落下試驗及/或彎曲試驗的玻璃物件性能。在一些情況下,較佳範圍係由應力測量裝備(例如FSM-6000應力計)的能力和極限部分定義或限制,以於製造期間就品管收集及解釋應力剖面相關光譜。不只層深度DOL、還有應力剖面斜率(透過應力剖面相關的折射率應力剖面斜率)均會影響解析耦合光譜特定線的能力,從而有效控制產品品質。
離子交換一般用於化學強化玻璃。在一特例中,陽離子源(例如熔融鹽或「離子交換」浴)內的鹼金屬陽離子與玻璃內的較小鹼金屬陽離子交換而於玻璃表面附近形成壓縮應力(CS)作用層。例如,出自陽離 子源的鉀離子常與玻璃內的鈉離子交換。壓縮層從表面延伸到玻璃內的深度。
第1圖圖示平面離子交換玻璃物件的截面示意圖。玻璃物件100具有厚度t、第一表面110和第二表面112。在一些實施例中,玻璃物件100的厚度t為約0.75mm至至多約(即小於或等於)0.85mm。雖然第1圖實施例繪示玻璃物件100為平坦片材或平板,但玻璃物件100可具其他構造,例如三維形狀或其他非平面構造。玻璃物件100具有第一壓縮層120從第一表面110延伸壓縮深度DOC(或層深度DOL)d 1 而至玻璃物件100的塊體內。在第1圖所示實施例中,玻璃物件100亦具有第二壓縮層122從第二表面112延伸到第二壓縮深度DOC(或層深度DOL)d 2 。玻璃物件100亦具有中心區130,中心區130從d 1 延伸到d2。中心區130受到拉伸應力,且於中心區130的中心有最大值,此稱作中央張力或中心張力(CT)。中心區130的拉伸應力平衡或抵消區域120、122的壓縮應力。第一和第二壓縮區域120、122的深度d 1 d 2 可保護玻璃物件100,以免尖銳撞擊玻璃物件100的第一與第二表面110、112造成的裂隙綿延,而壓縮應力可降低裂隙生成及穿透第一與第二壓縮區域120、122的深度d 1 d 2 的可能性。
所述強化玻璃物件於玻璃表面具有約700兆帕(MPa)至至多約925MPa的最大壓縮應力CS2。 最大壓縮應力CS1位於玻璃物件的離子交換表面(第1圖的表面110、112)。各壓縮區域120、122從玻璃物件的離子交換表面110、112延伸到壓縮深度DOC,其中90μm
Figure TWI679183B_D0041
DOC
Figure TWI679183B_D0042
120μm。或者,各壓縮區域120、122從玻璃物件表面延伸到約130μm至約175μm的層深度DOL,在一些實施例中為約130μm至約155μm。
所述玻璃具有壓縮應力剖面,且隨強化玻璃物件表面底下的深度變化,並於壓縮區域產生壓縮應力剖面。鑒於以下敘述係描述壓縮應力剖面從玻璃物件的單一表面延伸,應理解除非另行指明,否則其他相等(例如平行)表面的壓縮應力剖面將類似或同於所述單一表面的應力剖面。例如,離子交換物件100的平行表面110、112(第1圖)具有相同壓縮應力剖面。
如第2a圖所示,壓縮應力剖面包含兩個實質線性函數。壓縮應力剖面200包含第一部分a從深度D1延伸到層深度DOL,或在一些實施例中為到壓縮深度DOC。部分a的壓縮應力剖面200分別以上、下邊界211、221為界限。層深度DOL為約130μm至約175μm,在一些實施例中為約130μm至約155μm,壓縮深度DOC為約90μm至約120μm。壓縮應力剖面200的第一部分a從深度d亦為實質線性並具斜率m 2 ,深度大於或等於D1且小於或等於層深度DOL或壓縮深度DOC(即D1
Figure TWI679183B_D0043
d
Figure TWI679183B_D0044
DOL或D1
Figure TWI679183B_D0045
d
Figure TWI679183B_D0046
DOC),其中D1、d、DOL和DOC的單位為微米。從深度d外推至表面(即零 深度)時,零深度的壓縮應力CS1為約200MPa至約260MPa。假定在層深度DOL方面為直線應力剖面,則在此範圍的深度d處的壓縮應力CS1可由以下方程式推知:
Figure TWI679183B_D0047
依據方程式(7),D1處的壓縮應力CS1為約185MPa至至多約240MPa。在壓縮深度DOC方面,在D1至DOC區域的深度d處的壓縮應力CS1表示為:
Figure TWI679183B_D0048
依據方程式(8),於第一部分a的D1處的壓縮應力CS1為約171MPa至至多約238MPa,或在一些實施例中為約183MPa至約231MPa,或在又一些其他實施例中為約178MPa至約222MPa。在其他實施例中,在D1至DOC區域的深度d處的壓縮應力CS1表示為:
Figure TWI679183B_D0049
依據方程式(9),於第一部分a的D1處的壓縮應力CS1為約171MPa至至多約238MPa,或在一些實施例中為約238MPa至約178MPa,或在又一些其他實施例中為約232-171MPa。
壓縮應力剖面200亦包括第二部分b從玻璃的離子交換表面(表面;d=0μm)延伸到玻璃表面底 下的深度D1。在一些實施例中,D1為約10μm至約13μm(即10μm
Figure TWI679183B_D0050
D1
Figure TWI679183B_D0051
13μm)。深度D1的實際位置將至少部分取決於是否相對層深度DOL或壓縮深度DOC測定。壓縮應力剖面200的第二部分從表面到約5μm的深度為實質線性,且此區段具有斜率m 2 。部分b的壓縮應力剖面200分別以上、下邊界210、220為界限。當壓縮應力剖面200就層深度DOL表示時,斜率m 2 為約-55MPa/μm至約-105MPa/μm(即-105MPa/μm
Figure TWI679183B_D0052
m 2
Figure TWI679183B_D0053
-55MPa/μm),在一些實施例中為約-74.00MPa/μm至約-70.00MPa/μm(即-74.00MPa/μm
Figure TWI679183B_D0054
m 2
Figure TWI679183B_D0055
-70.00MPa/μm)。當壓縮應力剖面就壓縮深度DOC表示時,斜率m 2 為約-55MPa/μm至約-105MPa/μm(即-55MPa/μm
Figure TWI679183B_D0056
m 2
Figure TWI679183B_D0057
-105MPa/μm)。
熟諳此技術者將明白本發明不限於壓縮應力剖面只由兩個不同部分組成。反之,壓縮應力剖面可包括附加區段。在一些實施例中,壓縮應力剖面的不同線性部分或區段可由過渡區域(未圖示)連結,其中剖面的斜率從第一斜率轉變成第二斜率(例如從m 2 m 1 )。
如第2a圖所示,壓縮應力剖面的第二部分b的斜率遠比第一部分a的斜率陡;即| m 2 |>>| m 1 |。此對應情況為相繼施行多個離子交換製程而於玻璃物件表面形成具「尖峰」的壓縮應力剖面,以提供具充足壓縮應力的表面來承受撞擊產生的若干裂隙引入或生成。
壓縮應力CS和壓縮層深度(稱作「層深度」或DOL)可利用此領域已知手段測量。手段包括使用諸如Luceo有限公司(日本東京)製造的FSM-6000等市售儀器測量表面應力(FSM),但不以此為限。測量壓縮應力CS和層深度DOL的方法描述於名稱為「Standard Specification for Chemically Strengthened Flat Glass」的ASTM 1422C-99和名稱為「Standard Test Method for Non-Destructive Photoelastic Measurement of Edge and Surface Stresses in Annealed,Heat-Strengthened,and Fully-Tempered Flat Glass」的ASTM 1279.19779,上述文獻全文內容以引用方式併入本文中。表面應力測量係依據應力光學係數(SOC)的精確測量,SOC與玻璃的雙折射有關。應力光學係數進而可由此領域已知方法測量,例如光纖和四點彎曲法,二者均描述於名稱為「Standard Test Method for Measurement of Glass Stress-Optical Coefficient」的ASTM標準C770-98(2008),上述文獻全文內容以引用方式併入本文中,及塊體圓柱法。
在一些實施例中,CS與中心張力CT的關係可近似表示為:CT=(CS‧DOL)/(t-2DOL) (10), 其中t係玻璃物件厚度,單位為微米(μm)。在本文各節中,中心張力CT與壓縮應力CS的表示單位為兆帕(MPa),厚度t的表示單位為微米(μm)或毫米(mm),層深度DOL的表示單位為微米(μm)或毫米(mm),此和t一致。
就壓縮應力層延伸到玻璃更深處的強化玻璃物件而言,FSM技術將遭遇對比問題,以致影響觀測DOL值。DOL值更深時,TE與TM光譜間對比不足,導致難以計算TE與TM光譜間差異及測定DOL。再者,FSM軟體分析不能測定壓縮應力剖面(即壓縮應力隨玻璃內的深度變化)。此外,FSM技術無法測定某些元素離子交換造成的層深度,例如鈉與鋰離子交換。
當DOL佔厚度t的一小部分 r 時,以FSM測定的DOL相當近似壓縮深度(DOC),折射率應力剖面具有深度應力剖面,且可以簡單線性截頭應力剖面適當估計。若DOL佔大部分厚度,例如DOL
Figure TWI679183B_D0058
0.1.t,則DOC往往明顯小於DOL。例如,在理想線性截頭應力剖面情況下,將保持DOC=DOL.(1- r )的關係,其中 r =DOL/t
大多數的TM與TE折射率應力剖面在接近折射率應力剖面底部具有曲線部分,DOC與DOL的關係則稍微更複雜,但DOC/DOL比率大致隨 r 增加而減小。就一些應力剖面形狀而言,特別係當 r <0.02時,甚至可能為DOC
Figure TWI679183B_D0059
DOL。
當離子交換引入較大(強化)陽離子(例如K+)的濃度應力剖面具有兩個區段時,最靠近表面的區段具有實質高濃度,廣泛散佈深度的區段則具有實質低濃度,以FSM測定的DOL明顯小於較大離子化學穿透的整體深度。此與單一區段擴散應力剖面情況大不相同,其中DOL提供良好化學穿透估計。在二區段應力剖面中,視應力剖面深度與應力參數和厚度而定,DOC可能大於或小於DOL。
低外部應力施加至強化玻璃時,比起DOL,破裂引起裂隙的深度與DOC的關聯性更深。DOL用作化學強化的高值化參數的原因在於,就簡單單一區段應力剖面而言,DOL與DOC有良好關聯性。此外,DOC和DOL十分相似,因為在許多情況下,DOL大致小於0.1.t,在大多數情況下為小於0.05.t。故對傳統化學強化玻璃來說,DOL與強度限制裂隙深度息息相關。
隨著越來越常使用薄蓋玻璃(例如t<0.5mm)及引入更深、更複雜的應力剖面以改善落下性能,同時在高應力測試下保持高強度,例如環對環(ROR)、磨損環對環(AROR)和四點彎曲(4PB),層深度DOL將明顯偏離壓縮深度DOC。在低外部應力條件下的破裂誘發裂隙通常出現在小於DOL的深度,但與DOC一致。
下述技術已發展來更準確測定強化玻璃物件的壓縮深度(DOC)和壓縮應力剖面。
用於提取回火或化學強化玻璃的詳細精確應力剖面(應力為深度函數)的兩種方法揭示於Rostislav V.Roussev等人於西元2012年5月3日申請、名稱為「Systems and Methods for Measuring the Stress Profile of Ion-Exchanged Glass」的美國專利申請案第13/463,322號(以下稱為「Roussev I」),並主張西元2011年5月25日申請、名稱相同的美國臨時專利申請案第61/489,800號的優先權。TM與TE偏振束縛光學模態光譜係利用稜鏡耦合技術收集,且全部使用以取得詳細精確的TM與TE折射率應力剖面n TM(z)和n TE(z)。在一實施例中,詳細折射率應力剖面係利用反演溫哲爾-柯拉麻-布裏元(IWKB)法,由模態光譜獲得。上述專利申請案全文內容以引用方式併入本文中。
在另一實施例中,詳細折射率應力剖面係藉由擬合測量模態光譜與預定函數形式的數值計算光譜以描繪折射率應力剖面形狀,及自最佳擬合取得函數形式參數而獲得。詳細應力剖面S(z)係利用已知應力光學係數(SOC)值來計算回復TM與TE折射率應力剖面差而得:S(z)=[nTM(z)-nTE(z)]/SOC (11)。
由於SOC值小,因此於任何深度z的雙折射nTM(z)-nTE(z)為任一折射率nTM(z)與nTE(z)的很小分率(通常為1%等級)。取得未因測量模態光譜雜訊而 顯著失真的應力剖面需測定模態有效折射率且精確度為0.00001 RIU(折射率單位)等級。Roussev I中所述方法進一步包括應用到原始資料的技術,以確保高精確度的測量模態折射率,不論集TE與TM模態光譜或模態光譜影像雜訊及/或對比不佳。技術包括雜訊平均、濾波及曲線擬合,以找尋對應模態與子像素解析度的極值位置。
同樣地,Rostislav V.Roussev等人於西元2013年9月23日申請、名稱為「Systems and Methods for Measuring Birefringence in Glass and Glass-Ceramic」並主張西元2012年9月28日申請、名稱相同的美國臨時專利申請案第61/706,891號的優先權的美國專利申請案第14/033,954號(以下稱為「Roussev II」)揭示用於光學測量玻璃和玻璃陶瓷表面雙折射的設備和方法,包括不透明玻璃和玻璃陶瓷。不像Roussev I識別模態離散光譜,Roussev II中所述方法係依據稜鏡耦合測量構造中稜鏡-樣品界面反射TE與TM光的角強度分布分析。上述專利申請案全文內容以引用方式併入本文中。
在另一方法中,應用上述一些訊號調理技術組合後,測定TM與TE訊號的導數。TM與TE訊號的最大導數位置係利用子像素解析度取得,表面雙折射與上述二最大值間距呈比例關係,及和先前一樣由設備參數測定的係數。
在校正強度擷取要求方面,設備包含數個加強方式,例如於緊鄰或稜鏡入射表面使用光散射表面(靜態漫射)來改善照明角均勻度,當光源為同調或部分同調時,使用移動漫射器來減少光斑,及於稜鏡輸入與輸出刻面部分和稜鏡側邊刻面使用光吸收塗層,以減少驅使強度信號失真的寄生背景。此外,設備可包括紅外光源,用以測量不透明材料。
另外,Roussev II揭示波長範圍和研究樣品的衰減係數,其中測量由所述方法和設備加強方式施行。範圍定義為αsλ<250πσs,其中αs係在測量波長λ下的光衰減係數,σs係預期待測應力值且具一般實際應用所需精確度。寬廣範圍容許在波長下獲取實際意義測量,其中大光衰減率將使先前存有測量方法不適用。例如,Roussev II揭示在波長1550nm下成功測量不透明白色玻璃-陶瓷的應力引發雙折射,其中衰減率為大於約30分貝/毫米(dB/mm)。
儘管上文提及FSM技術在深DOL值有些問題,但FSM仍是有益的習用技術,在深DOL值的誤差範圍據悉為至多+/-20%。在此所用「層深度」和「DOL」係指利用FSM技術計算的DOL值,「壓縮深度」和「DOC」係指以IWKB分析和Roussev I&II所述方法測定的壓縮層深度。
如上所述,玻璃物件可利用離子交換而化學強化。在此製程中,玻璃表面或附近的離子將被通常具 相同價數或氧化態的較大離子取代或與之交換。在該等實施例中,其中玻璃物件包含、本質由或由鹼鋁矽酸鹽玻璃組成,玻璃表層的離子和較大離子係單價鹼金屬陽離子,例如Na+(當Li+存於玻璃時)、K+、Rb+和Cs+。或者,表層的單價陽離子可被除鹼金屬陽離子以外的單價陽離子取代,例如Ag+等。
離子交換製程施行一般係把玻璃物件浸入熔融鹽浴,鹽浴含有較大離子以與玻璃的較小離子交換。熟諳此技術者將明白離子交換製程的參數,包括浴組成與溫度、浸入時間、玻璃浸入一或更多鹽浴的次數、使用多種鹽浴、諸如退火、洗滌等附加步驟,但不以此為限,通常取決於玻璃組成和強化操作所欲達成的預定層深度與壓縮應力。舉例來說,藉由浸入至少一含鹽熔融浴,例如較大鹼金屬離子的硝酸鹽、硫酸鹽和氯化物,但不以此為限,可使含鹼金屬的玻璃離子交換。熔融鹽浴的溫度通常為約380℃至至多約470℃,浸入時間為約15分鐘至至多約40小時。然亦可採用不同於上述的溫度和浸入時間。
此外,非限定離子交換製程實例描述於西元2013年10月22日授予Douglas C.Allan等人、名稱為「Glass with Compressive Surface for Consumer Applications」的美國專利案第8,561,429號,其中玻璃浸入多個離子交換浴且浸入之間具有洗滌及/或退火步驟,並主張西元2008年7月11 日申請的美國臨時專利申請案第61/079,995號的優先權,其中玻璃係藉由浸入不同濃度的鹽浴以經多重連續離子交換處理而強化;及西元2012年11月20日授予Christopher M.Lee等人、名稱為「Dual Stage Ion Exchange for Chemical Strengthening of Glass」的美國專利案第8,312,739號,並主張西元2008年7月29日申請的美國臨時專利申請案第61/084,398號的優先權,其中玻璃係在用流出離子稀釋的第一浴中離子交換、然後浸入流出離子濃度比第一浴低的第二浴而強化。美國專利案第8,561,429號和第8,312,739號的全文內容以引用方式併入本文中
利用如前述離子交換製程化學強化玻璃物件會形成壓縮應力,其中玻璃物件外面區域的複數個第一金屬離子與複數個第二金屬離子交換,使得外面區域包含複數個第二金屬離子。第一金屬離子具有第一離子半徑,第二鹼金屬離子具有第二離子半徑。第二離子半徑大於第一離子半徑,外面區域存有較大第二鹼金屬離子將在外面區域產生壓縮應力。
第一金屬離子和第二金屬離子的至少一者為鹼金屬離子。第一離子可為鋰、鈉、鉀和銣離子。第二金屬離子可為鈉、鉀、銣和銫離子之一,但附帶條件係第二鹼金屬離子的離子半徑大於第一鹼金屬離子的離子半徑。
所述玻璃以二步驟或雙重離子交換方法強化,以製造第2a圖所示壓縮應力剖面。在製程的第一步驟中,玻璃在含較大鹼金屬陽離子鹽的第一熔融鹽浴中離子交換。在一些實施例中,熔融鹽浴含有或本質由較大鹼金屬陽離子鹽組成。然少量較小鹼金屬陽離子鹽可存於浴,在一些實施例中為少於約10重量%,在一些實施例中為少於約5重量%,在其他實施例中為少於約2重量%。在其他實施例中,較小鹼金屬陽離子鹽包含至少約30重量%或至少約40重量%、或約40重量%至至多約75重量%的離子交換浴。第一離子交換步驟可在至少約400℃下進行,在一些實施例中為至少於約440℃且低於約500℃,計足夠的時間來達成預定壓縮深度DOC。在一些實施例中,第一離子交換步驟可施行至少八小時,此視離子交換浴的組成和溫度而定。
完成第一離子交換步驟後,把玻璃浸入第二離子交換浴。第二離子交換浴不同於第一浴,即二者獨立不同,在一些實施例中為具有不同組成。在一些實施例中,第二離子交換浴僅含較大鹼金屬陽離子鹽,然在一些實施例中,少量較小鹼金屬陽離子可存於浴(例如
Figure TWI679183B_D0060
2重量%或
Figure TWI679183B_D0061
3重量%)。此外,第二離子交換步驟的浸入時間和溫度可不同於第一離子交換步驟。在一些實施例中,第二離子交換步驟係在至少約350℃下進行,在其他實施例中為至少約380℃至至多約450℃。第二離子交換步驟的持續時間足以達成第一部分a的預定深度 D1,在一些實施例中為30分鐘或以下。在其他實施例中,第二離子交換步驟的持續時間為15分鐘或以下,在一些實施例中為約10分鐘至約60分鐘。
第二離子交換浴與第一離子交換浴的差別在於,第二離子交換步驟係針對將不同濃度的較大陽離子(或在一些實施例中尚有不同於第一離子交換步驟提供的陽離子)輸送到鹼鋁矽酸鹽玻璃物件。在一或更多實施例中,第二離子交換浴包含至少約95重量%的鉀組成,用以輸送鉀離子至鹼鋁矽酸鹽玻璃物件。在特定實施例中,第二離子交換浴包含約98重量%至約99.5重量%的鉀組成。雖然第二離子交換浴可只包含至少一鉀鹽,但在進一步實施例中,第二離子交換浴可包含0-5重量%或約0.5-2.5重量%的至少一鈉鹽,例如硝酸鈉(NaNO3)。在一示例性實施例中,鉀鹽係硝酸鉀(KNO3)。在進一步實施例中,第二離子交換步驟的溫度為380℃或以上,在一些實施例中為至多約450℃。
第二離子交換步驟的目的為形成「尖峰」或猛然增加緊鄰及於玻璃物件表面的區域的壓縮應力,此如第2a圖的應力剖面部分a所示。在一些實施例中,位於表面的最大壓縮應力CS2為約700MPa至約925MPa。
第2b圖係鹼鋁矽酸鹽玻璃樣品的應力剖面圖,玻璃組成具有57.43莫耳%的SiO2、16.10莫耳%的Al2O3、6.54莫耳%的P2O5、17.05莫耳%的 Na2O、2.81莫耳%的MgO和0.07莫耳%的SnO2。此玻璃描述於美國專利申請案第13/678,013號和美國專利案第8,765,262號,上述二案引用於此。以應力剖面表示的各樣品經所述二步驟離子交換製程處理。在第一步驟中,在460℃下,玻璃樣品在包含49重量% NaNO3與51重量% KNO3的熔融鹽浴中第一次離子交換,計12.5小時至14小時。第一次離子交換後,在390℃下,樣品在包含0.5重量% NaNO3與99.5重量% KNO3的熔融鹽浴中離子交換,計15分鐘。個別樣品的壓縮應力剖面幾乎恰好互相重疊,此證明二步驟離子交換製程用於產生壓縮應力剖面的再現性。第2b圖所示壓縮應力剖面類似第2a圖所示應力剖面,且具備下列特徵:第一部分a從至少第一深度D1延伸到壓縮深度DOC;及第二部分b從強化玻璃樣品表面延伸到小於第一深度的深度,並於玻璃樣品表面具最大壓縮應力CS2。第一部分a具有斜率,外推時,將於壓縮應力CS2處與應力軸交切。壓縮應力CS2可解釋成製程的第一離子交換步驟所達成的表面壓縮測試。
在一實施例中,所述玻璃物件包含鹼鋁矽酸鹽玻璃。鹼鋁矽酸鹽玻璃包含SiO2、Al2O3、P2O5和至少一鹼金屬氧化物(R2O),其中0.75
Figure TWI679183B_D0062
[(P2O5(莫耳%)+R2O(莫耳%))/M2O3(莫耳%)]
Figure TWI679183B_D0063
1.2,其中M2O3=Al2O3+B2O3。在一些實施例中,鹼鋁矽酸鹽玻璃包含或本質由下列組成:約40莫耳%至約70莫耳 %的SiO2、0莫耳%至約28莫耳%的B2O3、0莫耳%至約28莫耳%的Al2O3、約1莫耳%至約14莫耳%的P2O5及約12莫耳%至約16莫耳%的R2O;在某些實施例中為約40至約64莫耳%的SiO2、0莫耳%至約8莫耳%的B2O3、約16莫耳%至約28莫耳%的Al2O3、約2莫耳%至約12莫耳%的P2O5及約12莫耳%至約16莫耳%的R2O。此玻璃描述於Dana C.Bookbinder等人於西元2011年11月28日申請、名稱為「Ion Exchangeable Glass with Deep Compressive Layer and High Damage Threshold」的美國專利申請案第13/305,271號,並主張西元2010年11月30日申請的美國臨時專利申請案第61/417,947號的優先權。上述申請案全文內容以引用方式併入本文中。
在另一實施例中,鹼鋁矽酸鹽玻璃包含至少約4莫耳%的P2O5,其中(M2O3(莫耳%)/RxO(莫耳%))<1,其中M2O3=Al2O3+B2O3,其中RxO係存於鹼鋁矽酸鹽玻璃的單價與雙價陽離子氧化物的總和。在一些實施例中,單價與雙價陽離子氧化物選自由Li2O、Na2O、K2O、Rb2O、Cs2O、MgO、CaO、SrO、BaO和ZnO所組成的群組。在一些實施例中,玻璃包含0莫耳%的B2O3。在一些實施例中,玻璃經離子交換達至少約10μm的層深度,且包含至少約4莫耳%的P2O5,其中0.6<[M2O3(莫耳%)/RxO(莫耳%)]<1.4或1.3<[(P2O5+R2O)/M2O3]
Figure TWI679183B_D0064
2.3,其中 M2O3=Al2O3+B2O3,RxO係存於鹼鋁矽酸鹽玻璃的單價與雙價陽離子氧化物的總和,R2O係存於鹼鋁矽酸鹽玻璃的單價陽離子氧化物總和。在一些實施例中,玻璃包含:約40莫耳%至約70莫耳%的SiO2、約11莫耳%至約25莫耳%的Al2O3、約4莫耳%至約15莫耳%的P2O5、約13莫耳%至約25莫耳%的Na2O、約13至約30莫耳%的RxO,其中RxO係存於玻璃的鹼金屬氧化物、鹼土金屬氧化物與過渡金屬一氧化物的總和、約11至約30莫耳%的M2O3,其中M2O3=Al2O3+B2O3、0莫耳%至約1莫耳%的K2O、0莫耳%至約5莫耳%的B2O3和3莫耳%或以下的一或更多TiO2、MnO、Nb2O5、MoO3、Ta2O5、WO3、ZrO2、Y2O3、La2O3、HfO2、CdO、SnO2、Fe2O3、CeO2、As2O3、Sb2O3、Cl與Br,且1.3<[(P2O5+R2O)/M2O3]
Figure TWI679183B_D0065
2.3,其中R2O係存於玻璃的單價陽離子氧化物總和。此玻璃描述於Timothy M.Gross於西元2012年11月15日申請、名稱為「Ion Exchangeable Glass with High Crack Initiation Threshold」的美國專利申請案第13/678,013號和Timothy M.Gross於西元2012年11月15日申請、名稱為「Ion Exchangeable Glass with High Crack Initiation Threshold」的美國專利案第8,756,262號,二專利案均主張西元2011年11月16日申請的美國臨時專利申請案第61/560,434 號的優先權。上述申請案全文內容以引用方式併入本文中。
在某些實施例中,所述鹼鋁矽酸鹽玻璃不含鋰、鋇、砷和銻的至少一者。在某些實施例中,玻璃含有至多約500ppm的銻。在一些實施例中,玻璃可包括至少一澄清劑,例如SnO2,但不以此為限。澄清劑總量不宜超過約1莫耳%。
所述強化玻璃物件經反覆落下試驗後顯示改善的抗斷強度。落下試驗的目的為特性化玻璃物件一般做為諸如手機、智慧型電話等手持電子裝置用顯示窗或蓋板的性能。
遭撞擊後,強化玻璃物件的工作面便受到張力向外彎曲、而非受到壓縮往內。倒置球對砂紙(IBoS)試驗係動態分量程度測試,此模仿破壞引入加上彎曲引起的主導破損機制,此通常發生在用於行動或手持電子裝置的強化玻璃物件。日常領域使用時,破壞引入(第3b圖的a)發生在玻璃頂表面。破裂始於玻璃頂表面並破壞穿透壓縮層(第3b圖的b),或者破裂從頂表面彎曲處綿延或出自中心張力(第3b圖的c)。IBoS試驗設計以同時引入對玻璃表面的破壞及在動態負載下施以彎曲。
第3a圖圖示IBoS測試設備。設備201包括測試台213和球230。球230為剛硬或實心球,例如不鏽鋼球等。在一實施例中,球230係4.2克不鏽鋼球且直 徑為10mm。球230從預定高度h直接落下到玻璃樣品218上。測試台213包括實心基底212,基底包含堅硬的剛性材料,例如花崗岩等。具研磨材料置於表面的片材214放在實心基底212的上表面,使研磨材料的表面面朝上。在一些實施例中,片材214係具30粒度表面的砂紙,在其他實施例中為180粒度表面。玻璃樣品218由樣品支架215保持在片材214上方位置,使玻璃樣品218與片材214間存在氣隙216。片材214與玻璃樣品218間的氣隙216容許玻璃樣品218在遭球230撞擊及撞到片材214的研磨表面後彎曲。在一實施例中,玻璃樣品218的所有角落都被夾住,使彎曲僅控制在球撞擊點並確保重複性。在一些實施例中,樣品支架215和測試台213適於容納至多約2mm的樣品厚度。氣隙216為約50μm至約100μm。膠帶222用於覆蓋玻璃樣品的上表面,以收集玻璃樣品218遭球230撞擊後破裂的碎片。
各種材料可用作研磨表面。在一特定實施例中,研磨表面係砂紙,例如碳化矽或氧化鋁砂紙、加工砂紙或此領域已知具相當硬度及/或銳度的任何研磨材料。在一些實施例中,可使用30粒度砂紙,因為30粒度砂紙具有已知粒子銳度範圍,表面形貌比混凝土或瀝青更一致,且粒子大小和銳度可產生預定試件表面破壞程度。
在一態樣中,第3c圖圖示利用上述設備201進行IBoS試驗的方法300。在步驟310中,把玻璃樣品(第3a圖的218)放在前述測試台213並固定於樣品支架215,以在玻璃樣品218與具研磨表面的片材214間形成氣隙216。方法300假定具研磨表面的片材214已置於測試台213。然在一些實施例中,方法可包括把片材214放到測試台213,使具研磨材料的表面面朝上。在一些實施例中(步驟310a),將玻璃樣品218固定於樣品支架215前,於玻璃樣品218的上表面施用膠帶222。
在步驟320中,使預定質量與尺寸的實心球230從預定高度h落下到玻璃樣品218的上表面,使球230於近上表面中心處(即在中心的1mm內或3mm內或5mm內或10mm內)撞擊上表面(或黏貼於上表面的膠帶222)。在步驟320中撞擊後,測定玻璃樣品218的破壞廣度(步驟330)。如前所述,「破裂」一詞在此意指當基板掉落或遭物體撞擊時,裂痕綿延通過整個厚度及/或越過整個基板表面。
在試驗方法300中,可在每次落下後更換具研磨表面的片材214,以避免反覆使用其他類型落下試驗表面(例如混凝土或瀝青)時觀察到的「老化」效應。
試驗方法300一般使用不同預定落下高度h和增量。例如,試驗可採取最小落下高度開始(例如約10-20cm)。接著使用固定增量或可變增量來增加高 度,以進行連續落下。一旦玻璃樣品218斷裂或破裂,即停止試驗方法300(第3c圖的步驟331)。或者,若落下高度h達最大落下高度(例如約220cm)且玻璃沒破裂,亦可停止落下試驗方法300,或可反覆使玻璃樣品218從最大高度落下,直到破裂為止。
在一些實施例中,各玻璃樣品218在各預定高度h僅進行一次IBoS試驗方法300。然在其他實施例中,各樣品在各高度經歷多次試驗。
若玻璃樣品218已破裂(第3c圖的步驟331),則終止IBoS試驗方法300。若從預定落下高度落球未造成破裂(步驟332),則按預定增量增加落下高度(步驟334),例如5、10或20cm,及反覆進行步驟320和330,直到發現樣品破裂(步驟331),或者在無樣品破裂情況下達最大試驗高度(步驟336)。達成步驟331或336時,終止試驗方法300。
當球從80cm高度掉落在玻璃表面時,上述強化玻璃經受上述倒置球對砂紙(IBoS)試驗後具有至少約50%的存活率。例如,據述強化玻璃物件從給定高度落下具50%的存活率時,有五分之三的相同(或近乎相同)樣品(即具大致相同組成且強化後有大致相同CS和DOC或DOL)在IBoS落下試驗中無破裂倖存。在其他實施例中,在IBoS試驗中,強化玻璃從80cm高度落下的存活率為至少約70%,在其他實施例中為至少約80%,在又一些其他實施例中為至少約90%。在其他實 施例中,在IBoS試驗中,強化玻璃從100cm高度落下的存活率為至少約60%,在其他實施例中為至少約70%,在又一些其他實施例中為至少約80%,在其他實施例中為至少約90%。
第3d圖係就不同組玻璃樣品的IBoS試驗結果,依平均破損高度作圖。每組樣品包括30個樣品,各樣品厚度為0.8mm。用於試驗的研磨材料(第3a圖的214)為30粒度氧化鋁研磨紙。第3d圖所示平均破損高度具有95%的可信區間。
A與C組係鹼鋁矽酸鹽玻璃樣品族系,各樣品組成為64.70莫耳%的SiO2、5.12莫耳%的B2O3、13.94莫耳%的Al2O3、13.73莫耳%的Na2O、2.42莫耳%的MgO和0.08莫耳%的SnO2。A與C組玻璃描述於Matthew J.Dejneka等人於西元2013年5月28日申請、名稱為「Zircon Compatible,Ion Exchangeable Glass with High Damage Resistance」的美國專利申請案第13/903,398號,並主張西元2012年5月31日申請的美國臨時專利申請案第61/653,485號的優先權,該等申請案的全文內容以引用方式併入本文中。A組樣品不離子交換,C組樣品則在410℃下,在包含約100重量% KNO3的單一離子交換浴中離子交換8小時。
B、D與G組由鹼鋁矽酸鹽玻璃組成,玻璃組成為57.43莫耳%的SiO2、16.10莫耳%的Al2O3、 6.54莫耳%的P2O5、17.05莫耳%的Na2O、2.81莫耳%的MgO和0.07莫耳%的SnO2。B、D與G組玻璃描述於美國專利申請案第13/678,013號和美國專利案第8,765,262號,二案均引述如上。B組樣品不離子交換,G組樣品則在460℃下,在包含53重量% NaNO3與47重量% KNO3的單一離子交換浴中離子交換17.25小時。D組樣品依所述雙重離子交換程序離子交換。D組樣品先在460℃下,在包含53重量% NaNO3與47重量% KNO3的熔融鹽浴中離子交換17.25小時,然後在390℃下,在包含0.5重量% NaNO3/99.5重量% KNO3的浴中離子交換15分鐘。
E組由鹼石灰玻璃試樣組成,各試樣厚度為0.8mm。F組由Asahi Glass Company製造的DRAGONTRAILTM玻璃組成,玻璃組成為65.89莫耳%的SiO2、7.93莫耳%的Al2O3、11.72莫耳%的Na2O、4.02莫耳%的K2O、9.75莫耳%的MgO、0.77莫耳%的ZrO、0.01莫耳%的TiO2、0.02莫耳%的Fe2O3和0.07莫耳%的Na2SO4。此玻璃試樣係在410℃下,在100重量% KNO3的單一離子交換浴中離子交換1.75小時。
不同組玻璃樣品的平均破損高度列於表1。依所述雙重離子交換程序離子交換的D組鹼鋁矽酸鹽樣品具有最高平均破損高度(85cm)。利用單一步驟製 程離子交換的C與G組分別具有57cm和58cm的平均破損高度。其餘組樣品的平均破損高度為44cm或以下。
為利用上述IBoS試驗方法和設備測定強化玻璃物件從預定高度落下的存活率,乃測試至少五個相同(或近乎相同)的強化玻璃樣品(即具有大致相同組成和大致相同CS與DOC或DOL),但也可測試更多樣品(例如10、20、30個等),以提升試驗結果的可信度。各樣品從預定高度(例如80cm)單次落下,並目視(即用肉眼)檢查破裂證據(裂痕形成及綿延整個厚度及/或整個樣品表面)。若從預定高度落下後未見破裂,則樣品視為在落下試驗中「存活」,若樣品從小於或等於預定高度的高度落下後看到破裂,則樣品視為「破損」(或「未存活」)。存活率測定為樣品母群在落下試驗中存活的百分比。例如,從預定高度落下時,若一組10個中有7個沒破裂,則玻璃的存活率為70%。
經受磨損環對環(AROR)試驗時,所述強化玻璃物件亦展現改善表面強度。在一些實施例中,所述玻璃物件的厚度為約0.755mm至約0.85mm,經受AROR試驗時,斷裂負載為至少約27公斤力(kgf)。在其他實施例中,玻璃的厚度為約0.5mm至約0.6mm,斷裂負載為至少約12公斤力。材料強度定義為發 生破裂時的應力。磨損環對環試驗係用於測試平坦玻璃試件的表面強度測量。名稱為「Standard Test Method for Monotonic Equibiaxial Flexural Strength of Advanced Ceramics at Ambient Temperature」的ASTM C1499-09(2013)做為所述環對環磨損ROR試驗法的基礎。ASTM C1499-09的全文內容以引用方式併入本文中。在一實施例中,在環對環試驗前,利用名稱為「Standard Test Methods for Strength of Glass by Flexure(Determination of Modulus of Rupture)」的ASTM C158-02(2012)中標題為「abrasion Procedures」的附件A2所述方法和設備,以90粒度碳化矽(SiC)粒子磨損玻璃試件而將粒子傳送到玻璃樣品。ASTM C158-02和特別係附件2的全文內容以引用方式併入本文中。
在環對環試驗前,依據ASTM C158-02的附件2,使用ASTM C158-02的第A2.1圖所述設備來磨損玻璃樣品表面,以歸一化及/或控制樣品表面缺陷條件。在15磅/平方吋負載下使用304千帕(44磅/平方吋)氣壓,將研磨材料噴砂至樣品表面。建立氣流後,將5立方公分(cm3)的研磨材料倒入漏斗,引入研磨材料後,對樣品噴砂5秒。
在環對環試驗中,把具至少一磨損表面412的玻璃試件放在不同尺寸的二同心環之間,以測定等雙 軸抗彎強度(即材料遭二同心環彎曲時所能承受的最大應力),此如第4圖所示。在磨損環對環構造400中,磨損玻璃試件410由具直徑D2的支撐環420支撐。利用具直徑D1的負載環430,以荷重元(未圖示)施加力F至玻璃試件表面。
負載環與支撐環的直徑比率D1/D2可為約0.2至約0.5。在一些實施例中,D1/D2為約0.5。負載環430和支撐環420宜同心對準成在支撐環直徑D2的0.5%內。在選定範圍的任何負載下,測試用荷重元的準確度應為±1%內。在一些實施例中,在23±2℃的溫度和40±10%的相對溼度下進行測試。
夾具設計方面,負載環430的突出表面半徑r為h/2
Figure TWI679183B_D0067
r
Figure TWI679183B_D0068
3h/2,其中h係試件410的厚度。負載環430和支撐環420通常由硬度HRc>40的硬化鋼製成。ROR夾具可於市面取得。
ROR試驗的擬定破損機制係為觀察源自負載環430內表面430a的試件410破裂。資料分析可忽略此區外側產生的破損,即在負載環430與支撐環420間。然由於玻璃試件410的薄度和高強度,有時會觀察到大幅撓曲超過試件厚度h的1/2。因此,觀察到源自負載環430底下的高破損百分比情況並不少見。在不知內側與環底下應力發展(透過應變計分析收集)和各試件破損起源下,無法精確計算應力。故AROR試驗著重於破損尖峰負載做為測量響應。
玻璃強度取決於存有表面裂隙。然給定尺寸裂隙的存有可能性無法精確預估,因為玻璃強度本質為統計。因此,韋伯(Weibull)概率分布通常用於統計表示取得資料。
AROR試驗測定二強化鹼鋁矽酸鹽玻璃的斷裂負載繪於第5圖。在各試驗中,在環對環試驗前,依據前述ASTM C158-02的附件2,使用ASTM C158-02的第A2.1圖所示設備來磨損材料表面。在25磅/平方吋負載下使用304千帕(44磅/平方吋)氣壓,將研磨材料(30粒度氧化鋁粉末)噴砂至樣品表面。第5圖所示各組樣品由30個組成相同的個別玻璃試樣組成,所列平均斷裂負載值具有95%的可信度。
A與C組樣品為離子交換鹼鋁矽酸鹽玻璃,玻璃組成具有57.43莫耳%的SiO2、16.10莫耳%的Al2O3、6.54莫耳%的P2O5、17.05莫耳%的Na2O、2.81莫耳%的MgO和0.07莫耳%的SnO2。A與C組玻璃樣品描述於美國專利申請案第13/678,013號和美國專利案第8,765,262號,上述二案引用於此。A組的各樣品厚度為0.555mm,C組樣品為0.8mm厚。二組樣品均依前述二步驟離子交換方法離子交換,以於玻璃表面至點D1的區域達成壓縮應力「尖峰」(例如第2圖的b)和層深度DOL(如第3圖所示)。是以假定該等樣品具有類似第2圖所示壓縮應力剖面。
B與D組樣品由離子交換鹼鋁矽酸鹽玻璃樣品組成,樣品組成為64.70莫耳%的SiO2、5.12莫耳%的B2O3、13.94莫耳%的Al2O3、13.73莫耳%的Na2O、2.42莫耳%的MgO和0.08莫耳%的SnO2。A與C組玻璃樣品描述於Matthew J.Dejneka等人於西元2013年5月28日申請、名稱為「Zircon Compatible,Ion Exchangeable Glass with High Damage Resistance」的美國專利申請案第13/903,398號,並主張西元2012年5月31日申請的美國臨時專利申請案第61/653,485號的優先權,該等申請案的全文內容以引用方式併入本文中。B組和D組的樣品厚度分別為0.6mm和0.8mm。B與D組樣品在410℃下,在包含約100重量% KNO3的熔融鹽浴中離子交換8小時。該等樣品未進行第二次離子交換。
A-D組樣品的厚度、離子交換條件和所得壓縮應力與層深度及依磨損環對環結果測定的平均斷裂負載列於表2。從表可知,較大樣品厚度將產生較大斷裂負載。此外,經所述二步驟離子交換處理的A與B組樣品展現的AROR斷裂負載明顯大於經單一步驟離子交換處理、厚度大致相同的玻璃(B與D組)。
在一些實施例中,所述玻璃物件構成消費性電子產品的一部分,例如手機或智慧型手機、膝上型電腦、平板電腦等此領域已知產品。消費性電子產品通常包含具正面、背面和側面的外殼;及包括至少部分在外殼內部的電子部件,並且包括至少一電源、控制器、記憶體和顯示器。在一些實施例中,顯示器設於或鄰接外殼正面。包含所述強化玻璃物件的蓋玻璃設於或覆蓋外殼正面,使蓋玻璃位於顯示器上面並保護顯示器免遭撞擊或破壞造成的損壞。
雖然本發明已以典型實施例揭示如上,然以上說明不應視為限定本發明或後附申請專利範圍的範圍。因此,熟諳此技術者在不脫離本發明或後附申請專利範圍的精神和範圍內,當可作各種潤飾、修改與更動。

Claims (49)

  1. 一種玻璃物件,該玻璃物件包含:一壓縮區域,從該玻璃物件的一表面延伸到約130μm至約175μm的一層深度DOL,該壓縮區域具有一壓縮應力剖面,該壓縮應力剖面包含:a.一第一部分,從至少一第一深度D1延伸到該層深度DOL,其中於該第一部分的一深度d處的一壓縮應力CS1表示為:200MPa-d.1.54MPa/μmCS1260MPa-d.1.49MPa/μm,其中d以微米(μm)表示,且d>D1;及b.一第二部分,從該表面延伸到該第一深度D1,其中10μmD113μm,該第二部分於該表面具有約700MPa至約925MPa的一最大壓縮應力CS2,且從該表面到約5μm的一深度為實質線性並具一斜率m 2 ,其中-74.00MPa/μm m 2 -70.00MPa/μm。
  2. 如請求項1所述之玻璃物件,其中於該D1處,185MPaCS1240MPa。
  3. 如請求項1所述之玻璃物件,其中該玻璃物件具有約0.75mm至至多約0.85mm的一厚度t。
  4. 如請求項3所述之玻璃物件,其中該玻璃物件經受磨損環對環試驗時具有至少27公斤力的一裂斷負載。
  5. 如請求項1所述之玻璃物件,其中該玻璃物件包含一鹼鋁矽酸鹽玻璃,該鹼鋁矽酸鹽玻璃包含至少約4莫耳%的P2O5和0莫耳%至約5莫耳%的B2O3,其中1.3<[(P2O5+R2O)/M2O3]2.3,其中M2O3=Al2O3+B2O3,且R2O係存於該鹼鋁矽酸鹽玻璃的單價陽離子氧化物總和。
  6. 如請求項4所述之玻璃物件,其中該玻璃不含鋰。
  7. 如請求項4所述之玻璃物件,其中該玻璃包含約40莫耳%至約70莫耳%的SiO2、約11莫耳%至約25莫耳%的Al2O3、0莫耳%至約5莫耳%的B2O3、約4莫耳%至約15莫耳%的P2O5、約13莫耳%至約25莫耳%的Na2O以及0莫耳%至約1莫耳%的K2O。
  8. 如請求項5所述之玻璃物件,其中11莫耳%M2O3 30莫耳%。
  9. 如請求項7所述之玻璃物件,其中RxO係存於該玻璃的鹼金屬氧化物、鹼土金屬氧化物與過渡金屬一氧化物的總和,且其中13莫耳%RxO30莫耳%。
  10. 如請求項7所述之玻璃物件,其中該玻璃物件包含3莫耳%或以下的下列一或多個:TiO2、MnO、Nb2O5、MoO3、Ta2O5、WO3、ZrO2、Y2O3、La2O3、HfO2、CdO、SnO2、Fe2O3、CeO2、As2O3、Sb2O3、Cl與Br。
  11. 如請求項1所述之玻璃物件,其中該第一部分在一深度d處為線性且其中當由該深度d外推至該玻璃物件的該表面時,該壓縮應力CS1為約200MPa至約260MPa。
  12. 如請求項1所述之玻璃物件,其中當在一倒置落球試驗中從約80cm的一高度落下到一掉落表面時,該玻璃物件具有至少50%的一存活率。
  13. 如請求項1所述之玻璃物件,其中該玻璃物件形成一消費性電子裝置的一蓋玻璃的至少一部分,該消費性電子裝置包含一外殼與至少部分在該外殼內部的多個電子部件,該等電子部件包含至少一控制器、一記憶體與一顯示器,該顯示器設於或鄰接該外殼的一正面,其中該蓋玻璃設於或覆蓋該外殼的正面與該顯示器上面。
  14. 一種鹼鋁矽酸鹽玻璃,該鹼鋁矽酸鹽玻璃包含至少約4莫耳%的P2O5和0莫耳%至約5莫耳%的B2O3,其中1.3<[(P2O5+R2O)/M2O3]2.3,其中M2O3=Al2O3+B2O3,R2O係存於該鹼鋁矽酸鹽玻璃的單價陽離子氧化物總和,該鹼鋁矽酸鹽玻璃具有一壓縮區域,從該鹼鋁矽酸鹽玻璃的一表面延伸到130μm至175μm的一層深度DOL,該壓縮區域於該表面具有約700MPa至約925MPa的一最大壓縮應力CS2和一壓縮應力剖面,該壓縮應力剖面包含:a.一第一部分,從至少一第一深度D1延伸到該層深度DOL,其中於該第一部分的一深度d處的一壓縮應力CS1表示為:200MPa-d.1.54MPa/μmCS1260MPa-d.1.49MPa/μm,其中d以微米(μm)表示,且d>D1;及b.一第二部分,從該表面延伸到該第一深度D1,其中10μmD113μm,該第二部分從該表面到約5μm的一深度為實質線性並具一斜率m 2 ,其中-74.00MPa/μm m 2 -70MPa/μm。
  15. 如請求項14所述之鹼鋁矽酸鹽玻璃,其中該鹼鋁矽酸鹽玻璃具有約0.75mm至至多約0.85mm的一厚度t。
  16. 如請求項14所述之鹼鋁矽酸鹽玻璃,其中於該D1處,185MPaCS2 240MPa。
  17. 如請求項14所述之鹼鋁矽酸鹽玻璃,其中該玻璃不含鋰。
  18. 如請求項14所述之鹼鋁矽酸鹽玻璃,其中該玻璃包含約40莫耳%至約70莫耳%的SiO2、約11莫耳%至約25莫耳%的Al2O3、0莫耳%至約5莫耳%的B2O3、約4莫耳%至約15莫耳%的P2O5、約13莫耳%至約25莫耳%的Na2O以及0莫耳%至約1莫耳%的K2O。
  19. 如請求項14所述之鹼鋁矽酸鹽玻璃,其中11莫耳%M2O3 30莫耳%。
  20. 如請求項18所述之鹼鋁矽酸鹽玻璃,其中RxO係存於該玻璃的鹼金屬氧化物、鹼土金屬氧化物與過渡金屬一氧化物的總和,且其中13莫耳%RxO30莫耳%。
  21. 如請求項18所述之鹼鋁矽酸鹽玻璃,其中該鹼鋁矽酸鹽玻璃包含3莫耳%或以下的下列一或多個:TiO2、MnO、Nb2O5、MoO3、Ta2O5、WO3、ZrO2、Y2O3、La2O3、HfO2、CdO、SnO2、Fe2O3、CeO2、As2O3、Sb2O3、Cl與Br。
  22. 如請求項14所述之鹼鋁矽酸鹽玻璃,其中該第一部分在一深度d處為線性且其中當由該深度d外推至該鹼鋁矽酸鹽玻璃的該表面時,該壓縮應力CS1為約200MPa至約260MPa。
  23. 如請求項14所述之鹼鋁矽酸鹽玻璃,其中當在一倒置落球試驗中從約80cm的一高度落下到一掉落表面時,該玻璃物件具有至少50%的一存活率。
  24. 一種玻璃物件,該玻璃物件具有一壓縮區域,該壓縮區域從該玻璃物件的一表面延伸到90μm至120μm的一壓縮深度DOC,且於該表面具有約700MPa至約925MPa的一最大壓縮應力CS2和一壓縮應力剖面,該壓縮應力剖面包含:a.一第一部分,從至少一第一深度D1延伸到該壓縮深度DOC並具一斜率m 1 ,其中-2.89MPa/μm m 1 -1.67MPa/μm;及b.一第二部分,從該表面延伸到該第一深度D1,其中10μmD113μm,該第二部分從該表面到約5μm的一深度為實質線性並具一斜率m 2 ,其中-105MPa/μm m 2 -55MPa/μm。
  25. 如請求項24所述之玻璃物件,其中-74.00MPa/μm m 2 -70.00MPa/μm。
  26. 如請求項24所述之玻璃物件,其中該玻璃物件具有約0.75mm至至多約0.85mm的一厚度t。
  27. 如請求項24所述之玻璃物件,其中該玻璃物件包含一鹼鋁矽酸鹽玻璃,該鹼鋁矽酸鹽玻璃包含至少約4莫耳%的P2O5和0莫耳%至約5莫耳%的B2O3,其中1.3<[(P2O5+R2O)/M2O3]2.3,其中M2O3=Al2O3+B2O3,且R2O係存於該鹼鋁矽酸鹽玻璃的單價陽離子氧化物總和。
  28. 如請求項27所述之玻璃物件,其中該玻璃包含約40莫耳%至約70莫耳%的SiO2、約11莫耳%至約25莫耳%的Al2O3、0莫耳%至約5莫耳%的B2O3、約4莫耳%至約15莫耳%的P2O5、約13莫耳%至約25莫耳%的Na2O以及0莫耳%至約1莫耳%的K2O。
  29. 如請求項27所述之玻璃物件,其中11莫耳%M2O3 30莫耳%。
  30. 如請求項28所述之玻璃物件,其中RxO係存於該玻璃的鹼金屬氧化物、鹼土金屬氧化物與過渡金屬一氧化物的總和,且其中13莫耳%RxO30莫耳%。
  31. 如請求項28所述之玻璃物件,其中該鹼鋁矽酸鹽玻璃包含3莫耳%或以下的下列一或多個:TiO2、MnO、Nb2O5、MoO3、Ta2O5、WO3、ZrO2、Y2O3、La2O3、HfO2、CdO、SnO2、Fe2O3、CeO2、As2O3、Sb2O3、Cl與Br。
  32. 如請求項24所述之玻璃物件,其中該玻璃不含鋰。
  33. 如請求項24所述之玻璃物件,其中該第一部分在一深度d處為線性且其中當由該深度d外推至該玻璃物件的該表面時,該壓縮應力CS1為約200MPa至約260MPa。
  34. 如請求項24所述之玻璃物件,其中當在一倒置落球試驗中從約80cm的一高度落下到一掉落表面時,該玻璃物件具有至少50%的一存活率。
  35. 一種玻璃物件,該玻璃物件具有一壓縮區域,該壓縮區域從該玻璃物件的一表面延伸到130μm至175μm的一層深度DOL,及具有一壓縮應力剖面,該壓縮應力剖面包含:a.一第一部分,從至少一深度D1延伸到該層深度DOL,其中該第一部分從該D1到該層深度DOL的一深度d為線性並具一斜率m 1 ,其中-1.54MPa/μm m 1 -1.49MPa/μm;及b.一第二部分,從該表面延伸到該第一深度D1,其中10μmD113μm,該第二部分從0μm到5μm的一深度為線性,且於該表面具有約700MPa至約925MPa的一最大壓縮應力CS2並具一斜率m 2 ,其中-74.00MPa/μm m 2 -70.00MPa/μm。
  36. 如請求項35所述之玻璃物件,其中於該D1處,185MPaCS2240MPa。
  37. 如請求項35所述之玻璃物件,其中該玻璃物件具有約0.75mm至至多約0.85mm的一厚度t。
  38. 如請求項35所述之玻璃物件,其中該玻璃物件包含一鹼鋁矽酸鹽玻璃,該鹼鋁矽酸鹽玻璃包含至少約4莫耳%的P2O5和0莫耳%至約5莫耳%的B2O3,其中1.3<[(P2O5+R2O)/M2O3]2.3,其中M2O3=Al2O3+B2O3,且R2O係存於該鹼鋁矽酸鹽玻璃的單價陽離子氧化物總和。
  39. 如請求項38所述之玻璃物件,其中該玻璃不含鋰。
  40. 如請求項38所述之玻璃物件,其中該玻璃包含約40莫耳%至約70莫耳%的SiO2、約11莫耳%至約25莫耳%的Al2O3、0莫耳%至約5莫耳%的B2O3、約4莫耳%至約15莫耳%的P2O5、約13莫耳%至約25莫耳%的Na2O以及0莫耳%至約1莫耳%的K2O。
  41. 如請求項38所述之玻璃物件,其中11莫耳%M2O3 30莫耳%。
  42. 如請求項40所述之玻璃物件,其中RxO係存於該玻璃的鹼金屬氧化物、鹼土金屬氧化物與過渡金屬一氧化物的總和,且其中13莫耳%RxO30莫耳%。
  43. 如請求項40所述之玻璃物件,其中該鹼鋁矽酸鹽玻璃包含3莫耳%或以下的下列一或多個:TiO2、MnO、Nb2O5、MoO3、Ta2O5、WO3、ZrO2、Y2O3、La2O3、HfO2、CdO、SnO2、Fe2O3、CeO2、As2O3、Sb2O3、Cl與Br。
  44. 如請求項35所述之玻璃物件,其中當由該深度d外推至該玻璃物件的該表面時,該壓縮應力CS1為約200MPa至約260MPa。
  45. 如請求項35所述之玻璃物件,其中當在一倒置落球試驗中從約80cm的一高度落下到一掉落表面時,該玻璃物件具有至少50%的一存活率。
  46. 一種消費性電子裝置,包含:一外殼;多個電子部件,至少部分在該外殼的內部,該等電子部件包括至少一控制器、一記憶體和一顯示器,該顯示器設於或鄰接該外殼的一正面;以及一蓋玻璃,設於或覆蓋該外殼的該正面及在該顯示器上面,其中該蓋玻璃包含如請求項1所述之該玻璃物件。
  47. 一種消費性電子裝置,包含:一外殼;多個電子部件,至少部分在該外殼的內部,該等電子部件包括至少一控制器、一記憶體和一顯示器,該顯示器設於或鄰接該外殼的一正面;以及一蓋玻璃,設於或覆蓋該外殼的該正面及在該顯示器上面,其中該蓋玻璃包含如請求項14所述之該鹼鋁矽酸鹽玻璃。
  48. 一種消費性電子裝置,包含:一外殼;多個電子部件,至少部分在該外殼的內部,該等電子部件包括至少一控制器、一記憶體和一顯示器,該顯示器設於或鄰接該外殼的一正面;以及一蓋玻璃,設於或覆蓋該外殼的該正面及在該顯示器上面,其中該蓋玻璃包含如請求項24所述之該玻璃物件。
  49. 一種消費性電子裝置,包含:一外殼;多個電子部件,至少部分在該外殼的內部,該等電子部件包括至少一控制器、一記憶體和一顯示器,該顯示器設於或鄰接該外殼的一正面;以及一蓋玻璃,設於或覆蓋該外殼的該正面及在該顯示器上面,其中該蓋玻璃包含如請求項35所述之該玻璃物件。
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Families Citing this family (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9783452B2 (en) * 2011-07-01 2017-10-10 Corning Incorporated Ion-exchanged glass of high surface compression and shallow depth of layer with high resistance to radial crack formation from vickers indentation
KR102306087B1 (ko) * 2011-11-16 2021-09-29 코닝 인코포레이티드 높은 균열 개시 임계값을 갖는 이온 교환가능한 유리
US9359251B2 (en) 2012-02-29 2016-06-07 Corning Incorporated Ion exchanged glasses via non-error function compressive stress profiles
US11079309B2 (en) 2013-07-26 2021-08-03 Corning Incorporated Strengthened glass articles having improved survivability
US9517968B2 (en) 2014-02-24 2016-12-13 Corning Incorporated Strengthened glass with deep depth of compression
TWI773291B (zh) 2014-06-19 2022-08-01 美商康寧公司 無易碎應力分布曲線的玻璃
KR20200130746A (ko) 2014-10-08 2020-11-19 코닝 인코포레이티드 금속 산화물 농도 구배를 포함한 유리 및 유리 세라믹
US10150698B2 (en) 2014-10-31 2018-12-11 Corning Incorporated Strengthened glass with ultra deep depth of compression
CN115572078A (zh) 2014-11-04 2023-01-06 康宁股份有限公司 深层非易碎应力曲线及其制造方法
CN107873021A (zh) 2015-02-27 2018-04-03 康宁股份有限公司 用于玻璃的低温化学强化工艺
JP6675592B2 (ja) * 2015-04-23 2020-04-01 日本電気硝子株式会社 強化ガラス
EP3157880B1 (en) * 2015-05-28 2020-11-18 Corning Incorporated Strengthened glass with deep depth of compression
US11613103B2 (en) 2015-07-21 2023-03-28 Corning Incorporated Glass articles exhibiting improved fracture performance
US10579106B2 (en) 2015-07-21 2020-03-03 Corning Incorporated Glass articles exhibiting improved fracture performance
TWI716450B (zh) * 2015-09-17 2021-01-21 美商康寧公司 特性量測經離子交換之含鋰化學強化玻璃的方法
CN108351284B (zh) * 2015-10-30 2021-10-15 康宁股份有限公司 用于对材料进行冲击测试的设备和方法
US10894739B2 (en) * 2015-11-23 2021-01-19 Corning Incorporated Removal of inorganic coatings from glass substrates
WO2017100399A1 (en) * 2015-12-08 2017-06-15 Corning Incorporated S-shaped stress profiles and methods of making
EP3909927A1 (en) * 2015-12-11 2021-11-17 Corning Incorporated Fusion-formable glass-based articles including a metal oxide concentration gradient
CN108883975A (zh) * 2016-01-13 2018-11-23 康宁股份有限公司 超薄、非易碎性玻璃及其制造方法
CN108473369B (zh) * 2016-01-21 2022-11-22 Agc株式会社 化学强化玻璃以及化学强化玻璃的制造方法
CN109320098B (zh) * 2016-01-21 2021-09-24 Agc株式会社 化学强化玻璃以及化学强化用玻璃
CN105699209B (zh) * 2016-03-31 2018-05-04 青岛理工大学 一种基于楔形高温合金薄片的氧化膜应力测试方法及装置
KR20220113539A (ko) * 2016-04-08 2022-08-12 코닝 인코포레이티드 금속 산화물 농도 구배를 포함하는 유리-계 제품
EP4269368A3 (en) * 2016-04-08 2023-11-22 Corning Incorporated Glass-based articles including a stress profile comprising two regions, and methods of making
US11198639B2 (en) * 2016-06-13 2021-12-14 Corning Incorporated Multicolored photosensitive glass-based parts and methods of manufacture
US11059744B2 (en) 2016-06-14 2021-07-13 Corning Incorporated Glasses having improved drop performance
CN105948536B (zh) * 2016-06-16 2019-02-26 深圳市东丽华科技有限公司 单一强化层玻璃及其制备方法
US10612129B2 (en) 2016-06-28 2020-04-07 Corning Incorporated Thin glass based article with high resistance to contact damage
US10794679B2 (en) 2016-06-29 2020-10-06 Corning Incorporated Method and system for measuring geometric parameters of through holes
KR102610962B1 (ko) * 2016-08-02 2023-12-08 삼성디스플레이 주식회사 유리 기판의 처리 방법
JP6999563B2 (ja) 2016-08-10 2022-02-04 コーニング インコーポレイテッド 表面欠陥を減少させる方法
CN109843823B (zh) 2016-10-18 2022-12-30 Agc株式会社 化学强化用玻璃、化学强化玻璃以及化学强化玻璃的制造方法
CN110446691B (zh) 2017-01-18 2022-07-08 康宁股份有限公司 具有工程应力分布的经涂覆的基于玻璃的制品及制造方法
EP3571044B1 (en) 2017-01-18 2023-08-16 Corning Incorporated Glass-based articles with engineered stress profiles and methods of manufacture
EP3573935A1 (en) * 2017-01-30 2019-12-04 Corning Incorporated Textured glass surfaces with low sparkle and methods for making same
TWI749160B (zh) * 2017-01-31 2021-12-11 美商康寧公司 具有工程應力分佈的塗層玻璃基底製品及包含其之消費性電子產品
KR20190112316A (ko) 2017-02-02 2019-10-04 코닝 인코포레이티드 유리 표면 가까이에 변경된 k2o 프로파일을 갖는 리튬 함유 유리 또는 유리 세라믹 물품
JP6794866B2 (ja) * 2017-02-15 2020-12-02 Agc株式会社 化学強化ガラスおよびその製造方法
CN110461795B (zh) * 2017-04-06 2022-05-31 Agc株式会社 化学强化玻璃
US11691911B2 (en) 2017-04-13 2023-07-04 Samsung Display Co., Ltd. Reinforced window member and method of manufacturing the same
JP6897270B2 (ja) 2017-04-20 2021-06-30 Agc株式会社 化学強化ガラス
TWI796331B (zh) * 2017-04-26 2023-03-21 美商康寧公司 用於透明複合膜之硬塗層組成物及方法以及包含該膜之可撓性顯示裝置
CN115385571B (zh) * 2017-04-28 2024-05-03 Agc株式会社 化学强化玻璃以及化学强化用玻璃
US11078112B2 (en) 2017-05-25 2021-08-03 Corning Incorporated Silica-containing substrates with vias having an axially variable sidewall taper and methods for forming the same
CN110799465B (zh) * 2017-06-26 2022-05-06 株式会社小原 结晶化玻璃基板
CN116282907A (zh) * 2017-06-28 2023-06-23 Agc株式会社 化学强化玻璃、其制造方法和化学强化用玻璃
US10899654B2 (en) 2017-07-13 2021-01-26 Corning Incorporated Glass-based articles with improved stress profiles
US10900850B2 (en) 2017-07-28 2021-01-26 Corning Incorporated Methods of improving the measurement of knee stress in ion-exchanged chemically strengthened glasses containing lithium
WO2019067698A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Corning Incorporated GLASS, CERAMIC AND CERAMIC ARTICLES HAVING CALIBRATED PROTECTIVE COATINGS HAVING HARDNESS AND STRENGTH
US11523527B2 (en) * 2017-10-03 2022-12-06 Corning Incorporated Glass-based articles having crack resistant stress profiles
NL2020896B1 (en) * 2018-05-08 2019-11-14 Corning Inc Water-containing glass-based articles with high indentation cracking threshold
TWI784093B (zh) 2017-11-29 2022-11-21 美商康寧公司 製造塗佈玻璃系部件的方法
CN108147657B (zh) * 2017-12-29 2020-11-03 重庆鑫景特种玻璃有限公司 一种素玻璃、强化玻璃及制备方法
JP2019123658A (ja) * 2018-01-19 2019-07-25 Agc株式会社 化学強化ガラスの製造方法および化学強化ガラス
JP6798629B2 (ja) 2018-02-05 2020-12-09 Agc株式会社 化学強化用ガラス
KR102584366B1 (ko) 2018-02-12 2023-10-04 삼성디스플레이 주식회사 유리 제품 및 그 제조 방법
WO2019191358A1 (en) * 2018-03-29 2019-10-03 Corning Incorporated Ion exchanged glass-ceramic articles
JP7248020B2 (ja) 2018-04-04 2023-03-29 Agc株式会社 化学強化用ガラス
US11152294B2 (en) 2018-04-09 2021-10-19 Corning Incorporated Hermetic metallized via with improved reliability
TW202004157A (zh) 2018-05-22 2020-01-16 美商康寧公司 具有液體透鏡的裝置及用於測試具有液體透鏡的裝置的測試方法和組件
WO2019236975A2 (en) * 2018-06-08 2019-12-12 Corning Incorporated Fracture resistant stress profiles in glasses
CN112512987B (zh) * 2018-08-09 2022-11-01 株式会社小原 结晶化玻璃基板
US11472732B2 (en) * 2018-09-28 2022-10-18 Corning Incorporated Glass-based articles with improved stress profiles
DE102018124785A1 (de) 2018-10-08 2020-04-09 Schott Ag Glas mit vorzugsweise erhöhter speicherbarer Zugspannung, chemisch vorgespannter Glasartikel mit vorzugsweise erhöhter speicherbarer Zugspannung, Verfahren zu dessen Herstellung sowie dessen Verwendung
WO2020081935A1 (en) * 2018-10-18 2020-04-23 Corning Incorporated Strengthened glass articles exhibiting improved headform impact performance and automotive interior systems incorporating the same
KR20230041088A (ko) 2018-11-13 2023-03-23 코닝 인코포레이티드 화학적으로 강화된 리튬 디실리케이트-페탈라이트 유리-세라믹
TW202026257A (zh) 2018-11-16 2020-07-16 美商康寧公司 用於透過蒸氣處理而強化之玻璃成分及方法
CN111383534A (zh) 2018-12-28 2020-07-07 三星显示有限公司 窗面板
WO2020171940A1 (en) 2019-02-21 2020-08-27 Corning Incorporated Glass or glass ceramic articles with copper-metallized through holes and processes for making the same
US11370696B2 (en) 2019-05-16 2022-06-28 Corning Incorporated Glass compositions and methods with steam treatment haze resistance
KR102642606B1 (ko) 2019-05-30 2024-03-05 삼성디스플레이 주식회사 윈도우 및 윈도우의 제조 방법
JPWO2020261711A1 (zh) * 2019-06-26 2020-12-30
CN118047533A (zh) 2019-07-17 2024-05-17 Agc株式会社 玻璃、化学强化玻璃和保护玻璃
DE102019121147A1 (de) 2019-08-05 2021-02-11 Schott Ag Scheibenförmiger, chemisch vorgespannter Glasartikel und Verfahren zu dessen Herstellung
DE102019121146A1 (de) 2019-08-05 2021-02-11 Schott Ag Heißgeformter chemisch vorspannbarer Glasartikel mit geringem Kristallanteil, insbesondere scheibenförmiger chemisch vorspannbarer Glasartikel, sowie Verfahren und Vorrichtung zu seiner Herstellung
WO2021023757A1 (de) 2019-08-05 2021-02-11 Schott Ag Scheibenförmiger, chemisch vorgespannter oder chemisch vorspannbarer glasartikel und verfahren zu dessen herstellung
CN110526576A (zh) * 2019-08-27 2019-12-03 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 一种抗划伤和抗外界冲击力的离子交换玻璃及其制备方法
KR20210077057A (ko) 2019-12-16 2021-06-25 삼성디스플레이 주식회사 유리 제품 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
KR20210081478A (ko) * 2019-12-23 2021-07-02 삼성디스플레이 주식회사 유리 제품 및 그 제조 방법
KR20210127268A (ko) * 2020-04-13 2021-10-22 삼성디스플레이 주식회사 유리 제품 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
GB202012825D0 (en) * 2020-05-12 2020-09-30 Corning Inc Fusion formable and steam strengthenable glass compositions with platinum compatibility
US11434167B2 (en) * 2020-05-15 2022-09-06 Corning Incorporated Strengthened glass articles and methods of forming the same
KR20220003694A (ko) * 2020-07-01 2022-01-11 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그 제조방법
JPWO2022009850A1 (zh) 2020-07-10 2022-01-13
CN116161876B (zh) 2020-07-31 2024-04-09 Agc株式会社 化学强化玻璃及其制造方法
DE202021103861U1 (de) 2021-07-20 2021-10-04 Schott Ag Scheibenförmiger, chemisch vorgespannter oder chemisch vorspannbarer Glasartikel

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW201307235A (zh) * 2011-07-01 2013-02-16 Corning Inc 具高壓縮應力的離子可交換玻璃

Family Cites Families (346)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1960121A (en) 1930-02-10 1934-05-22 American Optical Corp Glass treatment
NL94122C (zh) 1951-04-21
BE638146A (zh) * 1962-10-04
US3357876A (en) 1965-01-19 1967-12-12 Pittsburgh Plate Glass Co Method of strengthening a glass article by ion exchange
GB1026770A (en) 1963-09-09 1966-04-20 Corning Glass Works Glass article and method of treatment
NL6410825A (zh) 1963-11-21 1965-05-24
NL135450C (zh) 1964-01-31 1900-01-01
US3380818A (en) 1964-03-18 1968-04-30 Owens Illinois Inc Glass composition and method and product
US3404015A (en) 1965-04-28 1968-10-01 Corning Glass Works Low thermal expansion glasses
US3433611A (en) 1965-09-09 1969-03-18 Ppg Industries Inc Strengthening glass by multiple alkali ion exchange
AU6452265A (en) 1965-09-27 1965-10-21 Ppg Industries Inc Glass articles having compressive stress
US3490984A (en) 1965-12-30 1970-01-20 Owens Illinois Inc Art of producing high-strength surface-crystallized,glass bodies
US3844754A (en) 1966-02-23 1974-10-29 Owens Illinois Inc Process of ion exchange of glass
DE1771149A1 (de) 1967-04-13 1972-03-30 Owens Illinois Glass Co Hochhitzebestaendige Glaeser niedriger Waermeausdehnung und daraus hergestellte Keramik
US3489097A (en) 1968-05-08 1970-01-13 William Gemeinhardt Flexible tube pump
US3656923A (en) 1968-05-27 1972-04-18 Corning Glass Works Method for strengthening photochromic glass articles
GB1266257A (zh) 1969-03-27 1972-03-08
GB1275653A (en) 1969-08-15 1972-05-24 Glaverbel Articles of chemically tempered glass
US3660060A (en) 1969-12-11 1972-05-02 Owens Illinois Inc Process of making glass lasers of increased heat dissipation capability
US3737294A (en) 1970-08-28 1973-06-05 Corning Glass Works Method for making multi-layer laminated bodies
US3673049A (en) 1970-10-07 1972-06-27 Corning Glass Works Glass laminated bodies comprising a tensilely stressed core and a compressively stressed surface layer fused thereto
JPS474192U (zh) 1971-01-27 1972-09-08
FR2128031B1 (zh) 1971-03-01 1976-03-19 Saint Gobain Pont A Mousson
US3746526A (en) 1971-03-10 1973-07-17 Corning Glass Works Method for forming subsurface fortified laminates
JPS5417765B1 (zh) 1971-04-26 1979-07-03
US3931438A (en) 1971-11-08 1976-01-06 Corning Glass Works Differential densification strengthening of glass-ceramics
US3765855A (en) 1971-12-30 1973-10-16 Us Navy Electro-ionic method of strengthening glass
US3811855A (en) 1972-10-10 1974-05-21 Rca Corp Method of treating a glass body to provide an ion-depleted region therein
DE2263234C3 (de) 1972-12-23 1975-07-10 Jenaer Glaswerk Schott & Gen., 6500 Mainz Verfahren zur Herstellung von hochfesten und temperaturwechselbeständigen Glasgegenständen durch Oberflächenkristallisation unter Ausnutzung eines lonenaustausches innerhalb des Glases
US3879183A (en) 1973-08-15 1975-04-22 Rca Corp Corona discharge method of depleting mobile ions from a glass region
US3936287A (en) 1974-01-28 1976-02-03 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Method for making glass-ceramic articles exhibiting high frangibility
US3958052A (en) 1974-06-12 1976-05-18 Corning Glass Works Subsurface-fortified glass laminates
US4018965A (en) 1975-04-14 1977-04-19 Corning Glass Works Photochromic sheet glass compositions and articles
US4055703A (en) 1975-08-15 1977-10-25 Ppg Industries, Inc. Ion exchange strengthened glass containing P2 O5
US4053679A (en) 1975-08-15 1977-10-11 Ppg Industries, Inc. Chemically strengthened opal glass
US4042405A (en) 1976-03-18 1977-08-16 American Optical Corporation High strength ophthalmic lens
US4102664A (en) 1977-05-18 1978-07-25 Corning Glass Works Method for making glass articles with defect-free surfaces
JPS5483923A (en) 1977-12-16 1979-07-04 Asahi Glass Co Ltd Ion exchange strengthening of glass
NL7800157A (nl) 1978-01-06 1979-07-10 Philips Nv Werkwijze voor de vervaardiging van optische fibers voor telecommunicatie.
US4190451A (en) 1978-03-17 1980-02-26 Corning Glass Works Photochromic glass
US4130437A (en) 1978-04-12 1978-12-19 Corning Glass Works Photochromic glasses suitable for simultaneous heat treatment and shaping
US4156755A (en) 1978-04-19 1979-05-29 Ppg Industries, Inc. Lithium containing ion exchange strengthened glass
US4214886A (en) 1979-04-05 1980-07-29 Corning Glass Works Forming laminated sheet glass
US4240836A (en) 1979-11-19 1980-12-23 Corning Glass Works Colored photochromic glasses and method
US4358542A (en) 1981-04-08 1982-11-09 Corning Glass Works Photochromic glass suitable for microsheet and simultaneous heat treatment and shaping
FR2515635B1 (fr) 1981-10-29 1986-03-14 Ceraver Procede de fabrication d'un dielectrique en verre trempe pour isolateur electrique et isolateur en resultant
US4537612A (en) 1982-04-01 1985-08-27 Corning Glass Works Colored photochromic glasses and method
US4407966A (en) 1982-09-16 1983-10-04 Corning Glass Works Very fast fading photochromic glass
US4468534A (en) 1982-09-30 1984-08-28 Boddicker Franc W Method and device for cutting glass
DE3327072C2 (de) 1983-07-27 1985-10-10 Schott Glaswerke, 6500 Mainz Thermisch hoch belastbare Wolfram-Einschmelzgläser im System der Erdalkali-Alumosilicatgläser
US4483700A (en) * 1983-08-15 1984-11-20 Corning Glass Works Chemical strengthening method
FR2563365B1 (fr) 1984-04-20 1986-12-05 Ceraver Dielectrique en verre pour isolateur electrique
US4702042A (en) 1984-09-27 1987-10-27 Libbey-Owens-Ford Co. Cutting strengthened glass
US4726981A (en) 1985-06-10 1988-02-23 Corning Glass Works Strengthened glass articles and method for making
US4608349A (en) 1985-11-12 1986-08-26 Corning Glass Works Photochromic glass compositions for lightweight lenses
US4736981A (en) 1987-06-09 1988-04-12 Chrysler Motors Corporation Applique structure for the external B pillar areas of a four door vehicle
CS260146B1 (cs) 1987-06-24 1988-12-15 Jurij Starcev Způsob tepelného zpracování skleněných výrobků určených ke zpevnění iontovou výměnou
US4857485A (en) 1987-10-14 1989-08-15 United Technologies Corporation Oxidation resistant fiber reinforced composite article
US5273827A (en) 1992-01-21 1993-12-28 Corning Incorporated Composite article and method
US5559060A (en) 1992-05-22 1996-09-24 Corning Incorporated Glass for laminated glass articles
US5270269A (en) 1992-06-08 1993-12-14 Corning Incorporated Lead-free fine crystal glassware
US5281562A (en) 1992-07-21 1994-01-25 Corning Incorporated Ultraviolet absorbing glasses
US5350607A (en) 1992-10-02 1994-09-27 United Technologies Corporation Ionized cluster beam deposition of sapphire
FR2697242B1 (fr) 1992-10-22 1994-12-16 Saint Gobain Vitrage Int Vitrage trempé chimique.
FR2704852B1 (fr) 1993-05-06 1995-07-07 Saint Gobain Vitrage Int Procédé de renforcement d'objets en verre.
US5342426A (en) 1993-07-16 1994-08-30 Corning Incorporated Making glass sheet with defect-free surfaces and alkali metal-free soluble glasses therefor
DE4325656C2 (de) 1993-07-30 1996-08-29 Schott Glaswerke Verwendung eines Glaskörpers zur Erzeugung eines als Brandschutzsicherheitsglas geeigneten vorgespannten Glaskörpers auf einer herkömmlichen Luftvorspannanlage
JP3388453B2 (ja) 1994-03-25 2003-03-24 Hoya株式会社 X線マスク又はx線マスク材料の支持体用ガラス、x線マスク材料及びx線マスク
DE4432235A1 (de) 1994-09-10 1996-03-14 Bayerische Motoren Werke Ag Kratzfeste Beschichtung auf einem thermisch beständigen Substrat und Verfahren zu ihrer Herstellung
DE19616633C1 (de) 1996-04-26 1997-05-07 Schott Glaswerke Chemisch vorspannbare Aluminosilicatgläser und deren Verwendung
US5972460A (en) 1996-12-26 1999-10-26 Hoya Corporation Information recording medium
US6187441B1 (en) 1996-12-26 2001-02-13 Hoya Corporation Glass substrate for information recording medium and magnetic recording medium having the substrate
CH691008A5 (fr) 1997-01-15 2001-03-30 Rado Montres Sa Verre de montre inrayable et transparent et boîte de montre équipée d'un tel verre.
JP3384286B2 (ja) 1997-06-20 2003-03-10 日本板硝子株式会社 磁気記録媒体用ガラス基板
FR2766816B1 (fr) 1997-08-01 1999-08-27 Eurokera Plaque vitroceramique et son procede de fabrication
GB2335423A (en) 1998-03-20 1999-09-22 Pilkington Plc Chemically toughenable glass
JPH11328601A (ja) 1998-05-12 1999-11-30 Asahi Techno Glass Corp 記録媒体用ガラス基板、ガラス基板を用いた記録媒体および記録媒体用ガラス基板の製造方法
US6333286B1 (en) 1998-09-11 2001-12-25 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Glass composition and substrate for information recording media comprising the same
JP4497591B2 (ja) 1998-09-11 2010-07-07 Hoya株式会社 ガラス組成物、それを用いた情報記録媒体用基板および情報記録媒体
WO2000047529A1 (en) 1999-02-12 2000-08-17 The Pennsylvania State University Strengthening, crack arrest and multiple cracking in brittle materials using residual stresses
DE19917921C1 (de) 1999-04-20 2000-06-29 Schott Glas Gläser und Glaskeramiken mit hohem spezifischen E-Modul und deren Verwendung
JP2006228431A (ja) 1999-05-13 2006-08-31 Nippon Sheet Glass Co Ltd 磁気ディスク用ガラス基板、磁気ディスク用ガラス基板の製造方法及び磁気ディスク
US6440531B1 (en) 1999-05-13 2002-08-27 Nippon Sheet Glass Co., Ltd Hydrofluoric acid etched substrate for information recording medium
FR2796637B1 (fr) 1999-07-21 2002-06-07 Corning Inc Verre borosilicate ou aluminosilicate pour amplification optique
JP3762157B2 (ja) 1999-09-02 2006-04-05 旭テクノグラス株式会社 陽極接合用ガラス
SG99350A1 (en) 2000-02-17 2003-10-27 Hoya Corp Glass for cathode-ray tube, strengthened glass, method for the production thereof and use thereof
JP2001342036A (ja) 2000-03-31 2001-12-11 Ngk Insulators Ltd ガラス材料並びに結晶化ガラス製品及び結晶化ガラス材料の製造方法
DE10017701C2 (de) 2000-04-08 2002-03-07 Schott Glas Gefloatetes Flachglas
US6472068B1 (en) 2000-10-26 2002-10-29 Sandia Corporation Glass rupture disk
JP4512786B2 (ja) 2000-11-17 2010-07-28 独立行政法人産業技術総合研究所 ガラス基板の加工方法
JP3995902B2 (ja) 2001-05-31 2007-10-24 Hoya株式会社 情報記録媒体用ガラス基板及びそれを用いた磁気情報記録媒体
ITTO20010673A1 (it) 2001-07-10 2003-01-10 Uni Di Trento Dipartiment O Di Vetro con funzionalita' di sensore di frattura, di sforzo e deformazione e relativo metodo di realizzazione.
DE10150884A1 (de) 2001-10-16 2003-05-08 Schott Glas Thermisch vorspannbares Alkaliborosilikatglas, seine Herstellung und seine Verwendung
JP3897170B2 (ja) 2002-01-21 2007-03-22 日本板硝子株式会社 赤外発光体および光増幅媒体
FR2839508B1 (fr) 2002-05-07 2005-03-04 Saint Gobain Vitrage decoupe sans rompage
JP2004099370A (ja) 2002-09-10 2004-04-02 Nippon Electric Glass Co Ltd 防火ガラス
WO2004058656A1 (ja) 2002-12-25 2004-07-15 Nippon Sheet Glass Company, Limited 赤外波長域で蛍光を発するガラス組成物
US7176528B2 (en) 2003-02-18 2007-02-13 Corning Incorporated Glass-based SOI structures
JP2004259402A (ja) 2003-02-27 2004-09-16 Hoya Corp 磁気ディスク用ガラス基板および磁気ディスクの製造方法
WO2004094327A2 (en) 2003-04-01 2004-11-04 Corning Incorporated Lamp reflector substrate, glass, glass-ceramic materials and process for making the same
US7514149B2 (en) 2003-04-04 2009-04-07 Corning Incorporated High-strength laminated sheet for optical applications
JP2004343008A (ja) 2003-05-19 2004-12-02 Disco Abrasive Syst Ltd レーザ光線を利用した被加工物分割方法
JP4535692B2 (ja) 2003-05-28 2010-09-01 セントラル硝子株式会社 化学強化ガラス
US7727917B2 (en) 2003-10-24 2010-06-01 Schott Ag Lithia-alumina-silica containing glass compositions and glasses suitable for chemical tempering and articles made using the chemically tempered glass
JP4378152B2 (ja) 2003-11-07 2009-12-02 岡本硝子株式会社 耐熱性ガラス
US7362422B2 (en) 2003-11-10 2008-04-22 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for a downhole spectrometer based on electronically tunable optical filters
JP2005206406A (ja) 2004-01-21 2005-08-04 Rikogaku Shinkokai 固体中のイオンの交換方法
EP1577276A1 (en) 2004-03-05 2005-09-21 Glaverbel Glazing panel
DE102004012977A1 (de) 2004-03-17 2005-10-06 Institut für Neue Materialien Gemeinnützige GmbH Kratzfestes optisches Mehrschichtsystem auf einem kristallinen Substrat
JP4039381B2 (ja) 2004-03-25 2008-01-30 コニカミノルタオプト株式会社 ガラス組成物を用いた情報記録媒体用ガラス基板及びこれを用いた情報記録媒体
US7891212B2 (en) 2004-03-25 2011-02-22 Hoya Corporation Magnetic disk glass substrate
JP2005289685A (ja) 2004-03-31 2005-10-20 Central Glass Co Ltd レーザー照射で異質相が形成されてなる強化ガラス
JP2005289683A (ja) 2004-03-31 2005-10-20 Central Glass Co Ltd レーザー照射で異質相が形成されてなる強化ガラス
DE102004022629B9 (de) 2004-05-07 2008-09-04 Schott Ag Gefloatetes Lithium-Aluminosilikat-Flachglas mit hoher Temperaturbeständigkeit, das chemisch und thermisch vorspannbar ist und dessen Verwendung
US7201965B2 (en) 2004-12-13 2007-04-10 Corning Incorporated Glass laminate substrate having enhanced impact and static loading resistance
DE102005026695A1 (de) 2005-06-09 2006-12-21 Schott Ag Leuchtvorrichtung mit einem Außenkolben, insbesondere Hochdruck-Entladungslampe
US8959953B2 (en) 2005-09-12 2015-02-24 Saxon Glass Technologies, Inc. Method for making strengthened glass
US8304078B2 (en) 2005-09-12 2012-11-06 Saxon Glass Technologies, Inc. Chemically strengthened lithium aluminosilicate glass having high strength effective to resist fracture upon flexing
US20070123410A1 (en) 2005-11-30 2007-05-31 Morena Robert M Crystallization-free glass frit compositions and frits made therefrom for microreactor devices
WO2007090237A1 (en) 2006-02-08 2007-08-16 Five Y's Pty Ltd Structural member
US8007913B2 (en) 2006-02-10 2011-08-30 Corning Incorporated Laminated glass articles and methods of making thereof
GB0602821D0 (en) 2006-02-10 2006-03-22 Inovink Ltd Improvements in and relating to printing
US20070208194A1 (en) 2006-03-01 2007-09-06 Woodruff Thomas E Oxidation system with sidedraw secondary reactor
JP4841278B2 (ja) 2006-03-23 2011-12-21 富士フイルム株式会社 内視鏡の吸引装置
US7476633B2 (en) 2006-03-31 2009-01-13 Eurokera β-spodumene glass-ceramic materials and process for making the same
JP2007314521A (ja) 2006-04-27 2007-12-06 Sumitomo Chemical Co Ltd エポキシ化合物の製造方法
US7456121B2 (en) 2006-06-23 2008-11-25 Eurokera Glass-ceramic materials, precursor glass thereof and process-for making the same
JP2008007384A (ja) 2006-06-30 2008-01-17 Optrex Corp ガラス基板の製造方法
FR2904431B1 (fr) 2006-07-31 2008-09-19 Essilor Int Article d'optique a proprietes antistatiques et anti-abrasion, et procede de fabrication
JP2008094713A (ja) 2006-09-15 2008-04-24 Kyoto Univ ガラス基材の表面改質方法、および表面改質ガラス基材
WO2008044694A1 (en) 2006-10-10 2008-04-17 Nippon Electric Glass Co., Ltd. Reinforced glass substrate
JP5875133B2 (ja) 2006-10-10 2016-03-02 日本電気硝子株式会社 強化ガラス基板
US8975374B2 (en) 2006-10-20 2015-03-10 Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha Pharmaceutical composition comprising anti-HB-EGF antibody as active ingredient
FR2909373B1 (fr) 2006-11-30 2009-02-27 Snc Eurokera Soc En Nom Collec Vitroceramiques de beta-quartz, transparentes et incolores, exemptes de tio2 ; articles en lesdites vitroceramiques ; verres precurseurs, procedes d'elaboration.
US8887528B2 (en) 2006-12-04 2014-11-18 Asahi Glass Company, Limited Process for producing surface-treated glass plate
US8869344B2 (en) * 2006-12-12 2014-10-28 G.B.D. Corp. Surface cleaning apparatus with off-centre dirt bin inlet
JP5074042B2 (ja) 2007-01-10 2012-11-14 Hoya株式会社 情報記録媒体基板用素材、情報記録媒体基板、情報記録媒体それぞれの製造方法
JP5318748B2 (ja) 2007-02-22 2013-10-16 日本板硝子株式会社 陽極接合用ガラス
TWI394731B (zh) 2007-03-02 2013-05-01 Nippon Electric Glass Co 強化板玻璃及其製造方法
JP5207357B2 (ja) 2007-03-29 2013-06-12 独立行政法人産業技術総合研究所 ガラス部材の成形法および成形装置
US7619283B2 (en) 2007-04-20 2009-11-17 Corning Incorporated Methods of fabricating glass-based substrates and apparatus employing same
US7666511B2 (en) 2007-05-18 2010-02-23 Corning Incorporated Down-drawable, chemically strengthened glass for cover plate
US8349454B2 (en) 2007-06-07 2013-01-08 Nippon Electric Glass Co., Ltd. Strengthened glass substrate and process for producing the same
JP5467490B2 (ja) 2007-08-03 2014-04-09 日本電気硝子株式会社 強化ガラス基板の製造方法及び強化ガラス基板
JP5743125B2 (ja) 2007-09-27 2015-07-01 日本電気硝子株式会社 強化ガラス及び強化ガラス基板
MY167819A (en) 2007-09-28 2018-09-26 Hoya Corp Glass substrate for magnetic disk and manufacturing method of the same
JP5393974B2 (ja) 2007-09-28 2014-01-22 Hoya株式会社 磁気ディスク用ガラス基板の製造方法および磁気ディスク
JP5206261B2 (ja) 2007-10-26 2013-06-12 旭硝子株式会社 情報記録媒体基板用ガラス、磁気ディスク用ガラス基板および磁気ディスク
JP5079452B2 (ja) 2007-10-30 2012-11-21 財団法人神奈川科学技術アカデミー 表面に凹凸パターンを有するガラス材の製造方法
EP3392220A1 (en) 2007-11-29 2018-10-24 Corning Incorporated Glasses having improved toughness and scratch resistance
CN101980983B (zh) 2008-02-26 2014-04-16 康宁股份有限公司 用于硅酸盐玻璃的澄清剂
US8232218B2 (en) 2008-02-29 2012-07-31 Corning Incorporated Ion exchanged, fast cooled glasses
JP5416917B2 (ja) 2008-05-14 2014-02-12 株式会社オハラ ガラス
US9212288B2 (en) 2008-06-18 2015-12-15 Nippon Sheet Glass Company, Limited Glass flake and coated glass flake
KR20110026508A (ko) 2008-07-03 2011-03-15 코닝 인코포레이티드 전자 장치용 내구성 유리-세라믹 하우징/인클로저
EP2307328A1 (en) 2008-07-11 2011-04-13 Corning Incorporated Glass with compressive surface for consumer applications
JP5777109B2 (ja) 2008-07-29 2015-09-09 コーニング インコーポレイテッド ガラスの化学強化のための二段階イオン交換
KR102325305B1 (ko) 2008-08-08 2021-11-12 코닝 인코포레이티드 강화 유리 제품 및 제조방법
DE102008038808A1 (de) 2008-08-13 2010-02-25 Zf Friedrichshafen Ag Fußpedalmodul
US8327666B2 (en) 2009-02-19 2012-12-11 Corning Incorporated Method of separating strengthened glass
US8128534B2 (en) 2009-02-19 2012-03-06 Jump-Street, Llc Trampoline
US8347651B2 (en) 2009-02-19 2013-01-08 Corning Incorporated Method of separating strengthened glass
US8341976B2 (en) 2009-02-19 2013-01-01 Corning Incorporated Method of separating strengthened glass
US8383255B2 (en) 2009-02-24 2013-02-26 Eveready Battery Company, Inc. Closure assembly for electrochemical cells
CN101508524B (zh) 2009-03-31 2010-06-30 成都光明光电股份有限公司 适于化学钢化的玻璃及其化学钢化玻璃
US9422188B2 (en) 2009-05-21 2016-08-23 Corning Incorporated Thin substrates having mechanically durable edges
JP4815002B2 (ja) 2009-06-04 2011-11-16 株式会社オハラ 情報記録媒体用結晶化ガラス基板およびその製造方法
US8193128B2 (en) 2009-06-17 2012-06-05 The Penn State Research Foundation Treatment of particles for improved performance as proppants
US8802581B2 (en) 2009-08-21 2014-08-12 Corning Incorporated Zircon compatible glasses for down draw
JP2013503105A (ja) 2009-08-28 2013-01-31 コーニング インコーポレイテッド 化学強化ガラス基板からガラス品をレーザ割断するための方法
US8932510B2 (en) 2009-08-28 2015-01-13 Corning Incorporated Methods for laser cutting glass substrates
JP5645099B2 (ja) 2009-09-09 2014-12-24 日本電気硝子株式会社 強化ガラス
JP5115545B2 (ja) 2009-09-18 2013-01-09 旭硝子株式会社 ガラスおよび化学強化ガラス
CN102612500B (zh) 2009-09-30 2016-08-03 苹果公司 用于加强便携式电子设备的玻璃盖的技术
JP5689075B2 (ja) 2009-11-25 2015-03-25 旭硝子株式会社 ディスプレイカバーガラス用ガラス基板及びその製造方法
CN102092940A (zh) 2009-12-11 2011-06-15 肖特公开股份有限公司 用于触摸屏的铝硅酸盐玻璃
TWI401219B (zh) 2009-12-24 2013-07-11 Avanstrate Inc Glass plate manufacturing method and glass plate manufacturing apparatus
EP2521699A1 (en) 2010-01-07 2012-11-14 Corning Incorporated Impact-damage-resistant glass sheet
KR101605227B1 (ko) 2010-02-02 2016-03-21 애플 인크. 휴대형 전자 장치의 커버의 향상된 화학적 강화 유리
JP2011164900A (ja) 2010-02-09 2011-08-25 Sony Corp グリーン発電装置、携帯機器、蓄電装置、及びグリーン電力情報の管理方法
CN102167509A (zh) 2010-02-26 2011-08-31 肖特玻璃科技(苏州)有限公司 能进行后续切割的化学钢化玻璃
CN102167507B (zh) 2010-02-26 2016-03-16 肖特玻璃科技(苏州)有限公司 用于3d紧密模压的薄锂铝硅玻璃
DE102010009584B4 (de) 2010-02-26 2015-01-08 Schott Ag Chemisch vorgespanntes Glas, Verfahren zu seiner Herstellung sowie Verwendung desselben
JP5683971B2 (ja) 2010-03-19 2015-03-11 石塚硝子株式会社 化学強化用ガラス組成物及び化学強化ガラス材
TWI494284B (zh) * 2010-03-19 2015-08-01 Corning Inc 強化玻璃之機械劃割及分離
US9302937B2 (en) 2010-05-14 2016-04-05 Corning Incorporated Damage-resistant glass articles and method
CN101838110B (zh) 2010-05-19 2014-02-26 巨石集团有限公司 一种适用于池窑生产的制备高性能玻璃纤维用组合物
US20110293942A1 (en) 2010-05-26 2011-12-01 Ivan A Cornejo Variable temperature/continuous ion exchange process
US9540278B2 (en) 2010-05-27 2017-01-10 Corning Incorporated Ion exchangeable glasses
US8759238B2 (en) 2010-05-27 2014-06-24 Corning Incorporated Ion exchangeable glasses
US8778820B2 (en) 2010-05-27 2014-07-15 Corning Incorporated Glasses having low softening temperatures and high toughness
JP2010202514A (ja) 2010-06-10 2010-09-16 Hoya Corp 携帯型液晶ディスプレイ用のガラス基板及びその製造方法並びにこれを用いた携帯型液晶ディスプレイ
JP2012020921A (ja) 2010-06-18 2012-02-02 Asahi Glass Co Ltd ディスプレイ装置用のガラスおよびガラス板
JP2012036074A (ja) 2010-07-12 2012-02-23 Nippon Electric Glass Co Ltd ガラス板
JP5732758B2 (ja) 2010-07-13 2015-06-10 旭硝子株式会社 固体撮像装置用カバーガラス
US8741800B2 (en) 2010-07-22 2014-06-03 Uchicago Argonne, Llc Hydrothermal performance of catalyst supports
US10189743B2 (en) 2010-08-18 2019-01-29 Apple Inc. Enhanced strengthening of glass
US20120052271A1 (en) 2010-08-26 2012-03-01 Sinue Gomez Two-step method for strengthening glass
US8584354B2 (en) 2010-08-26 2013-11-19 Corning Incorporated Method for making glass interposer panels
US20120052275A1 (en) 2010-08-30 2012-03-01 Avanstrate Inc. Glass substrate, chemically strengthened glass substrate and cover glass, and method for manufactruing the same
FR2964655B1 (fr) 2010-09-13 2017-05-19 Saint Gobain Feuille de verre
JP5839620B2 (ja) 2010-09-14 2016-01-06 コーニング インコーポレイテッド 家電製品フェーシア及びその取付け
US9434644B2 (en) 2010-09-30 2016-09-06 Avanstrate Inc. Cover glass and method for producing cover glass
US8950215B2 (en) 2010-10-06 2015-02-10 Apple Inc. Non-contact polishing techniques for reducing roughness on glass surfaces
JP5720499B2 (ja) 2010-10-26 2015-05-20 旭硝子株式会社 基板用ガラスおよびガラス基板
ES2443592T3 (es) 2010-11-04 2014-02-19 Corning Incorporated Vitrocerámica transparente de espinela exenta de As2O3 y Sb2O3
KR101930100B1 (ko) 2010-11-30 2018-12-17 코닝 인코포레이티드 압축하의 표면 및 중앙 영역을 갖는 유리
US9346703B2 (en) 2010-11-30 2016-05-24 Corning Incorporated Ion exchangable glass with deep compressive layer and high damage threshold
FR2968070B1 (fr) 2010-11-30 2015-01-09 Active Innovation Man Panneau solaire flottant et installation solaire constituee d'un assemblage de tels panneaux.
TWI588104B (zh) 2010-12-14 2017-06-21 康寧公司 用於強化玻璃之熱處理
JP5834793B2 (ja) 2010-12-24 2015-12-24 旭硝子株式会社 化学強化ガラスの製造方法
JP2012214356A (ja) 2010-12-29 2012-11-08 Avanstrate Inc カバーガラス及びその製造方法
JP2012148909A (ja) 2011-01-18 2012-08-09 Nippon Electric Glass Co Ltd 強化ガラス及び強化ガラス板
JP5839338B2 (ja) 2011-01-18 2016-01-06 日本電気硝子株式会社 強化ガラス板の製造方法
US8835007B2 (en) 2011-01-19 2014-09-16 Nippon Electric Glass Co., Ltd. Tempered glass and tempered glass sheet
US20120196110A1 (en) 2011-01-19 2012-08-02 Takashi Murata Tempered glass and tempered glass sheet
US8883314B2 (en) 2011-01-25 2014-11-11 Corning Incorporated Coated articles with improved fingerprint resistance and methods of making same
US20120216569A1 (en) 2011-02-24 2012-08-30 Douglas Clippinger Allan Method of producing constancy of compressive stress in glass in an ion-exchange process
US8756262B2 (en) 2011-03-01 2014-06-17 Splunk Inc. Approximate order statistics of real numbers in generic data
US10781135B2 (en) 2011-03-16 2020-09-22 Apple Inc. Strengthening variable thickness glass
TW201245080A (en) 2011-03-17 2012-11-16 Asahi Glass Co Ltd Glass for chemical strengthening
CN102690059B (zh) 2011-03-23 2016-08-03 肖特玻璃科技(苏州)有限公司 用于化学钢化的铝硅酸盐玻璃和玻璃陶瓷
JP2012232882A (ja) 2011-04-18 2012-11-29 Asahi Glass Co Ltd 化学強化ガラスの製造方法および化学強化用ガラス
US9140543B1 (en) 2011-05-25 2015-09-22 Corning Incorporated Systems and methods for measuring the stress profile of ion-exchanged glass
US8889575B2 (en) * 2011-05-31 2014-11-18 Corning Incorporated Ion exchangeable alkali aluminosilicate glass articles
KR102021455B1 (ko) 2011-05-31 2019-09-16 코닝 인코포레이티드 정밀한 유리 롤 성형 공정 및 기기
US9003835B2 (en) 2011-05-31 2015-04-14 Corning Incorporated Precision roll forming of textured sheet glass
JP5949763B2 (ja) 2011-06-20 2016-07-13 旭硝子株式会社 合わせガラスの製造方法、および合わせガラス
KR101302664B1 (ko) 2011-06-30 2013-09-03 박만금 강화유리 제조방법 및 이로부터 제조된 강화유리
TWI572480B (zh) 2011-07-25 2017-03-01 康寧公司 經層壓及離子交換之強化玻璃疊層
JP5737043B2 (ja) 2011-07-29 2015-06-17 旭硝子株式会社 基板用ガラスおよびガラス基板
JP5994780B2 (ja) 2011-08-04 2016-09-21 旭硝子株式会社 化学強化ガラスの衝撃試験方法
US10280112B2 (en) 2011-08-19 2019-05-07 Corning Incorporated Ion exchanged glass with high resistance to sharp contact failure and articles made therefrom
CN103874668A (zh) 2011-08-23 2014-06-18 Hoya株式会社 强化玻璃基板的制造方法和强化玻璃基板
JP2013043795A (ja) 2011-08-23 2013-03-04 Nippon Electric Glass Co Ltd 強化ガラス及びその製造方法
US8789998B2 (en) 2011-08-31 2014-07-29 Corning Incorporated Edge illumination of an ion-exchanged glass sheet
JP5267753B1 (ja) 2011-09-29 2013-08-21 セントラル硝子株式会社 化学強化ガラス及びその製造方法
WO2013047679A1 (ja) 2011-09-29 2013-04-04 セントラル硝子株式会社 化学強化ガラス板及びその製造方法
CN103058507A (zh) 2011-10-18 2013-04-24 浙江福隆鼎玻璃科技有限公司 防火玻璃的制造方法
CN103058506A (zh) 2011-10-20 2013-04-24 雅士晶业股份有限公司 在玻璃基板表面形成压应力层图案的方法及依该方法制成玻璃基板
US10350139B2 (en) 2011-10-25 2019-07-16 Corning Incorporated Pharmaceutical glass packaging assuring pharmaceutical sterility
US9850162B2 (en) 2012-02-29 2017-12-26 Corning Incorporated Glass packaging ensuring container integrity
US20130122260A1 (en) 2011-11-10 2013-05-16 Nai-Yue Liang Glass substrate having a patterned layer of compressive stress on a surface thereof
KR102306087B1 (ko) 2011-11-16 2021-09-29 코닝 인코포레이티드 높은 균열 개시 임계값을 갖는 이온 교환가능한 유리
WO2013082246A1 (en) 2011-11-30 2013-06-06 Corning Incorporated Controlling alkali in cigs thin films via glass and application of voltage
JP2013228669A (ja) 2011-11-30 2013-11-07 Hoya Corp 電子機器用カバーガラスブランク及びその製造方法、並びに電子機器用カバーガラス及びその製造方法
KR101579023B1 (ko) 2011-12-16 2015-12-18 아사히 가라스 가부시키가이샤 디스플레이용 커버 유리
WO2013116420A1 (en) 2012-02-01 2013-08-08 Corning Incorporated Method of producing constancy of compressive stress in glass in an ion-exchange process
US9725357B2 (en) 2012-10-12 2017-08-08 Corning Incorporated Glass articles having films with moderate adhesion and retained strength
DE102012002711A1 (de) 2012-02-14 2013-08-14 Thyssenkrupp Uhde Gmbh Bodenproduktkühlung bei einer Wirbelschichtvergasung
CN104379532B9 (zh) 2012-02-29 2021-08-24 康宁股份有限公司 可离子交换的低cte玻璃组合物以及包含该玻璃组合物的玻璃制品
US9359251B2 (en) 2012-02-29 2016-06-07 Corning Incorporated Ion exchanged glasses via non-error function compressive stress profiles
US10052848B2 (en) 2012-03-06 2018-08-21 Apple Inc. Sapphire laminates
FR2988089A1 (fr) 2012-03-15 2013-09-20 Saint Gobain Feuille de verre
MX349696B (es) 2012-03-28 2017-08-09 Arcelormittal Investigacion Y Desarrollo Sl Equipo de colada continua.
US8664130B2 (en) 2012-04-13 2014-03-04 Corning Incorporated White, opaque β-spodumene/rutile glass-ceramic articles and methods for making the same
US20130288010A1 (en) 2012-04-27 2013-10-31 Ravindra Kumar Akarapu Strengthened glass article having shaped edge and method of making
WO2013161791A1 (ja) 2012-04-27 2013-10-31 旭硝子株式会社 化学強化ガラスの製造方法
US20130309613A1 (en) 2012-05-16 2013-11-21 Corning Incorporated Liquid Based Films
MY166878A (en) 2012-05-16 2018-07-24 Hoya Corp Glass for magnetic recording medium substrate and usage thereof
US9156725B2 (en) 2012-05-30 2015-10-13 Corning Incorporated Down-drawable chemically strengthened glass for information storage devices
US9512029B2 (en) 2012-05-31 2016-12-06 Corning Incorporated Cover glass article
EP3992161A3 (en) 2012-05-31 2022-06-08 Corning Incorporated Zircon compatible, ion exchangeable glass with high damage resistance
US9517967B2 (en) 2012-05-31 2016-12-13 Corning Incorporated Ion exchangeable glass with high damage resistance
WO2013184205A1 (en) 2012-06-08 2013-12-12 Corning Incorporated Strengthened glass articles and methods of making
US20150004390A1 (en) 2012-06-08 2015-01-01 Nippon Electric Glass Co., Ltd. Tempered glass, tempered glass plate, and glass for tempering
JP6168288B2 (ja) 2012-06-13 2017-07-26 日本電気硝子株式会社 強化ガラス及び強化ガラス板
JP5924489B2 (ja) 2012-06-21 2016-05-25 日本電気硝子株式会社 強化ガラスの製造方法
JP2014205604A (ja) 2012-06-25 2014-10-30 日本電気硝子株式会社 強化ガラス基板及びその製造方法
WO2014010533A1 (ja) 2012-07-09 2014-01-16 日本電気硝子株式会社 強化ガラス及び強化ガラス板
JP6032468B2 (ja) 2012-07-09 2016-11-30 日本電気硝子株式会社 強化ガラス基板の製造方法
US9139469B2 (en) 2012-07-17 2015-09-22 Corning Incorporated Ion exchangeable Li-containing glass compositions for 3-D forming
CA2820253C (en) 2012-08-08 2020-10-27 Shrenik Shah System and method for improving impact safety
KR102159763B1 (ko) 2012-08-17 2020-09-25 코닝 인코포레이티드 초-박형 강화 유리
US9454025B2 (en) 2012-08-31 2016-09-27 Apple Inc. Displays with reduced driver circuit ledges
WO2014042244A1 (ja) 2012-09-14 2014-03-20 旭硝子株式会社 化学強化用ガラス及び化学強化ガラス並びに化学強化用ガラスの製造方法
FR2995887B1 (fr) 2012-09-21 2017-12-15 Saint Gobain Feuille de verre et dispositif comprenant ladite feuille de verre
US9387651B2 (en) 2012-09-26 2016-07-12 Corning Incorporated Methods for producing ion exchanged glass and resulting apparatus
US20140087193A1 (en) 2012-09-26 2014-03-27 Jeffrey Scott Cites Methods for producing ion exchanged glass and resulting apparatus
US9403716B2 (en) 2012-09-27 2016-08-02 Corning Incorporated Glass-ceramic(s); associated formable and/or color-tunable, crystallizable glass(es); and associated process(es)
US8957374B2 (en) 2012-09-28 2015-02-17 Corning Incorporated Systems and methods for measuring birefringence in glass and glass-ceramics
JP6257103B2 (ja) 2012-10-03 2018-01-10 コーニング インコーポレイテッド 表面改質ガラス基板
US10487009B2 (en) 2012-10-12 2019-11-26 Corning Incorporated Articles having retained strength
US9272945B2 (en) 2012-10-25 2016-03-01 Corning Incorporated Thermo-electric method for texturing of glass surfaces
US8854623B2 (en) 2012-10-25 2014-10-07 Corning Incorporated Systems and methods for measuring a profile characteristic of a glass sample
US9604871B2 (en) 2012-11-08 2017-03-28 Corning Incorporated Durable glass ceramic cover glass for electronic devices
US9718249B2 (en) 2012-11-16 2017-08-01 Apple Inc. Laminated aluminum oxide cover component
US10501364B2 (en) 2012-11-21 2019-12-10 Corning Incorporated Ion exchangeable glasses having high hardness and high modulus
US10117806B2 (en) 2012-11-30 2018-11-06 Corning Incorporated Strengthened glass containers resistant to delamination and damage
US20140154661A1 (en) 2012-11-30 2014-06-05 Corning Incorporated Durable glass articles for use as writable erasable marker boards
WO2014097623A1 (ja) 2012-12-21 2014-06-26 Hoya株式会社 Hdd用ガラス基板
US9623628B2 (en) 2013-01-10 2017-04-18 Apple Inc. Sapphire component with residual compressive stress
JP2014133683A (ja) 2013-01-10 2014-07-24 Central Glass Co Ltd 化学強化ガラス板の製造方法
JP5869500B2 (ja) 2013-01-17 2016-02-24 旭化成ケミカルズ株式会社 組成物及び重合物
JP2014141363A (ja) 2013-01-23 2014-08-07 Konica Minolta Inc 化学強化可能なガラス,ガラス板及び化学強化カバーガラス
US9714192B2 (en) 2013-02-08 2017-07-25 Corning Incorporated Ion exchangeable glass with advantaged stress profile
JP2014208570A (ja) 2013-03-25 2014-11-06 日本電気硝子株式会社 強化ガラス基板及びその製造方法
JPWO2014175144A1 (ja) 2013-04-25 2017-02-23 旭硝子株式会社 化学強化用ガラス板およびその製造方法
US9359261B2 (en) 2013-05-07 2016-06-07 Corning Incorporated Low-color scratch-resistant articles with a multilayer optical film
KR102212656B1 (ko) 2013-05-07 2021-02-08 에이쥐씨 글래스 유럽 높은 적외 방사선 투과율을 갖는 유리 시트
US20140356605A1 (en) 2013-05-31 2014-12-04 Corning Incorporated Antimicrobial Articles and Methods of Making and Using Same
JP6455799B2 (ja) 2013-06-06 2019-01-23 日本電気硝子株式会社 医薬品容器用ガラス管及び医薬品容器
US9512035B2 (en) 2013-06-17 2016-12-06 Corning Incorporated Antimicrobial glass articles with improved strength and methods of making and using same
JP5727076B2 (ja) * 2013-06-27 2015-06-03 キヤノン・コンポーネンツ株式会社 フレキシブルプリント配線板、フレキシブル回路板およびそれを用いた電子装置
JP6490684B2 (ja) 2013-07-25 2019-03-27 コーニング インコーポレイテッド ガラスリボンを成形する方法及び装置
US11079309B2 (en) 2013-07-26 2021-08-03 Corning Incorporated Strengthened glass articles having improved survivability
US10941071B2 (en) 2013-08-02 2021-03-09 Corning Incorporated Hybrid soda-lime silicate and aluminosilicate glass articles
US9573843B2 (en) 2013-08-05 2017-02-21 Corning Incorporated Polymer edge-covered glass articles and methods for making and using same
EP3038983B1 (en) 2013-08-27 2021-10-20 Corning Incorporated Damage resistant glass with high coefficient of thermal expansion
US20150060401A1 (en) 2013-08-29 2015-03-05 Corning Incorporated Method of edge coating a batch of glass articles
CN105899469B (zh) 2013-08-30 2020-03-10 康宁股份有限公司 可离子交换玻璃、玻璃-陶瓷及其制造方法
US10160688B2 (en) * 2013-09-13 2018-12-25 Corning Incorporated Fracture-resistant layered-substrates and articles including the same
KR102362297B1 (ko) 2013-10-14 2022-02-14 코닝 인코포레이티드 중간 접착력 및 잔류 강도를 갖는 필름을 갖는 유리 제품
TWI767206B (zh) 2013-10-14 2022-06-11 美商康寧公司 離子交換方法及由彼得到之化學強化玻璃基板
ITCO20130051A1 (it) 2013-10-23 2015-04-24 Nuovo Pignone Srl Metodo per la produzione di uno stadio di una turbina a vapore
US9663400B2 (en) 2013-11-08 2017-05-30 Corning Incorporated Scratch-resistant liquid based coatings for glass
KR102314817B1 (ko) 2013-11-19 2021-10-20 코닝 인코포레이티드 이온 교환 가능한 높은 내손상성 유리
US10442730B2 (en) 2013-11-25 2019-10-15 Corning Incorporated Method for achieving a stress profile in a glass
JP6390623B2 (ja) 2013-11-26 2018-09-19 Agc株式会社 ガラス部材およびガラス部材の製造方法
US9708216B2 (en) 2013-11-26 2017-07-18 Corning Incorporated Phosphorous containing glass having antimicrobial efficacy
CN114230176A (zh) 2013-11-26 2022-03-25 康宁股份有限公司 具有高压痕阈值的可快速离子交换玻璃
US20150166407A1 (en) 2013-12-08 2015-06-18 Saxon Glass Technologies, Inc. Strengthened glass and methods for making utilizing electric field assist
CN105829678B (zh) 2013-12-19 2019-10-11 沃尔沃卡车集团 内燃机
US9517968B2 (en) * 2014-02-24 2016-12-13 Corning Incorporated Strengthened glass with deep depth of compression
US20150274585A1 (en) 2014-03-26 2015-10-01 Apple Inc. Asymmetric chemical strengthening
US9359243B2 (en) 2014-05-13 2016-06-07 Corning Incorporated Transparent glass-ceramic articles, glass-ceramic precursor glasses and methods for forming the same
WO2015195419A2 (en) 2014-06-19 2015-12-23 Corning Incorporated Strengthened glass with deep depth of compression
TWI773291B (zh) 2014-06-19 2022-08-01 美商康寧公司 無易碎應力分布曲線的玻璃
CN108609866B (zh) 2014-07-25 2021-12-07 康宁股份有限公司 具有深的压缩深度的强化玻璃
WO2016028554A1 (en) 2014-08-19 2016-02-25 Corning Incorporated Antimicrobial articles with copper nanoparticles and methods of making and using same
KR20200130746A (ko) 2014-10-08 2020-11-19 코닝 인코포레이티드 금속 산화물 농도 구배를 포함한 유리 및 유리 세라믹
US10150698B2 (en) * 2014-10-31 2018-12-11 Corning Incorporated Strengthened glass with ultra deep depth of compression
CN115572078A (zh) 2014-11-04 2023-01-06 康宁股份有限公司 深层非易碎应力曲线及其制造方法
US9864410B2 (en) 2014-12-29 2018-01-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Foldable device and method of controlling the same
KR101515620B1 (ko) 2014-12-29 2015-05-04 삼성전자주식회사 사용자 단말 장치 및 그의 제어 방법
JP6517074B2 (ja) 2015-04-27 2019-05-22 日本板硝子株式会社 ガラス組成物、ガラス繊維、鱗片状ガラスおよび被覆鱗片状ガラス
JP6769432B2 (ja) 2015-05-15 2020-10-14 Agc株式会社 化学強化ガラス
EP3157880B1 (en) 2015-05-28 2020-11-18 Corning Incorporated Strengthened glass with deep depth of compression
US10579106B2 (en) 2015-07-21 2020-03-03 Corning Incorporated Glass articles exhibiting improved fracture performance
WO2017100399A1 (en) 2015-12-08 2017-06-15 Corning Incorporated S-shaped stress profiles and methods of making
EP3909927A1 (en) 2015-12-11 2021-11-17 Corning Incorporated Fusion-formable glass-based articles including a metal oxide concentration gradient
CN108463439B (zh) 2016-01-08 2022-07-22 康宁股份有限公司 具有固有抗损坏性的可化学强化锂铝硅酸盐玻璃
WO2017123573A2 (en) 2016-01-12 2017-07-20 Corning Incorporated Thin thermally and chemically strengthened glass-based articles
EP4269368A3 (en) 2016-04-08 2023-11-22 Corning Incorporated Glass-based articles including a stress profile comprising two regions, and methods of making
KR20220113539A (ko) 2016-04-08 2022-08-12 코닝 인코포레이티드 금속 산화물 농도 구배를 포함하는 유리-계 제품
US11453612B2 (en) 2016-04-20 2022-09-27 Corning Incorporated Glass-based articles including a metal oxide concentration gradient

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW201307235A (zh) * 2011-07-01 2013-02-16 Corning Inc 具高壓縮應力的離子可交換玻璃

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US20160264452A1 (en) 2016-09-15

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