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    • 3. 发明专利
    • 化学強化ガラス及びその製造方法
    • 化学增强玻璃及其制造方法
    • JP2015214481A
    • 2015-12-03
    • JP2015125703
    • 2015-06-23
    • 旭硝子株式会社
    • 鹿島 出藤原 祐輔玉井 喜芳鈴木 祐一小林 大介世良 洋一山田 拓田邉 紀子
    • C03C3/083C03C3/085C03C3/087C03C21/00
    • C03C21/002C03C15/00C03C21/006C03C23/0075C03C3/085C03C3/087C03C3/091G01B5/28
    • 【課題】化学強化を行なってもガラスの強度が低下するのを効果的に抑制する化学強化ガラスを提供する。 【解決手段】イオン交換法により形成された圧縮応力層を有するアルミノシリケートガラスであって、特定の測定方法で測定されたテクスチャ方向インデックス(Stdi)が0.30以上であり、ガラスの最表面から深さXの領域における水素濃度Yが、X=0.1〜0.4(μm)において「Y=aX+b…式(1)」の関係式を満たし、ボールオンリング試験により測定した面強度F(N)が、ガラス板の板厚t(mm)に対して、F≧1400×t 2 である、化学強化ガラス。〔式(I)における各記号は以下を意味する。Y:水素濃度(H 2 O換算、mol/L)、X:ガラス最表面からの深さ(μm)、a:−0.300以上、b:0.220以下〕 【選択図】なし
    • 要解决的问题:提供一种通过化学强化有效抑制其玻璃强度降低的化学强化玻璃。解决方案:化学强化玻璃是具有通过离子交换法形成的压应力层的铝硅酸盐玻璃。 在化学强化玻璃中,通过特定测定方法测定的织构方向指数(Stdi)为0.30以上,从玻璃顶面的深度X范围内的氢浓度Y满足关系式Y = aX + b (1)当X为0.1-0.4μm时,通过球形环测试测量的玻璃板的表面强度F(N)与厚度t(mm)的关系满足F≥1400×t。 [关系式(1)中,每个符号表示以下Y:氢浓度(以HO,mol / L计算),X:玻璃顶面的深度(μm),a:-0.300以上, 和b:0.220以下。
    • 4. 发明专利
    • 化学強化ガラス
    • 化学强化玻璃
    • JP2015166312A
    • 2015-09-24
    • JP2015102032
    • 2015-05-19
    • 旭硝子株式会社
    • 鹿島 出藤原 祐輔玉井 喜芳鈴木 祐一小林 大介世良 洋一山田 拓
    • C03C21/00
    • C03C21/002C03C15/00C03C21/006C03C23/0075C03C3/085C03C3/087C03C3/091G01B5/28
    • 【課題】化学強化を行なってもガラスの強度が低下するのを効果的に抑制する化学強化ガラスを提供する。 【解決手段】表層にイオン交換法により形成された圧縮応力層を有する化学強化ガラスであって、 表面粗さ(Ra)が0.20nm以上であり、 ガラスの最表面から深さXの領域における水素濃度Yが、X=0.1〜0.4(μm)において下記関係式(I)を満たし、 ボールオンリング試験により測定した面強度F(N)が、ガラス板の板厚t(mm)に対して、F≧1500×t 2 であり、 かつ、表面に研磨傷を有さない化学強化ガラス。 Y=aX+b (I) 〔式(I)における各記号の意味は下記の通りである。 Y:水素濃度(H 2 O換算、mol/L) X:ガラス最表面からの深さ(μm) a:0.270〜−0.005 b:0.020〜0.220〕 【選択図】なし
    • 要解决的问题:提供一种化学强化玻璃,即使当玻璃经受化学强化时也能有效地抑制玻璃的强度降低。解决方案:化学强化玻璃在其表面层中具有由 离子交换法的表面粗糙度(Ra)为0.20nm以上,在从玻璃的最外表面到玻璃的深度X的区域中具有满足X = 0.1的范围的氢浓度Y 0.4(μm)关系式(I):Y = aX + b(I)[在表达式(I)中,每个符号表示如下; Y:氢浓度(转化为HO(mol / L)),X:来自玻璃的最外表面的玻璃的深度(μm)a:0.270〜-0.005,b:0.020-0.220] 通过满足F≥1500×tin的球形测试测量的强度F(N),其中t(mm)是玻璃板的厚度,并且在玻璃表面上没有划痕。
    • 6. 发明专利
    • 化学強化ガラス
    • 化学强化玻璃
    • JP5751390B1
    • 2015-07-22
    • JP2014560161
    • 2014-07-15
    • 旭硝子株式会社
    • 鹿島 出藤原 祐輔玉井 喜芳鈴木 祐一小林 大介世良 洋一山田 拓
    • C03C21/00
    • C03C21/002C03C15/00C03C21/006C03C23/0075C03C3/085C03C3/087C03C3/091G01B5/28
    • 表層にイオン交換法により形成された圧縮応力層を有する化学強化ガラスであって、 表面粗さ(Ra)が0.20nm以上であり、 ガラスの最表面から深さXの領域における水素濃度Yが、X=0.1〜0.4(μm)において下記関係式(I)を満たし、 ボールオンリング試験により測定した面強度F(N)が、ガラス板の板厚t(mm)に対して、F≧1500×t 2 であり、 かつ、表面に研磨傷を有さない化学強化ガラス。 Y=aX+b (I) 〔式(I)における各記号の意味は下記の通りである。 Y:水素濃度(H 2 O換算、mol/L) X:ガラス最表面からの深さ(μm) a:0.270〜−0.005 b:0.020〜0.220〕
    • 具有由在表面层上的离子交换法形成的压缩应力层一种化学强化玻璃,不小于0.20纳米的表面粗糙度(Ra),氢浓度Y为在深度X的区域从玻璃的最外表面, 下述关系式X = 0.1〜0.4(微米)满足(I)中,球 - 环表面强度f如由试验(N)是,相对于所述玻璃板吨(毫米)的板厚度,F≧1500测量? 一个t2和化学增强玻璃在其表面上无研磨损伤。 在Y = AX + B(I)的每个符号的式(I)的意义[如下。 Y:氢浓度(H 2 O而言,摩尔/ L)X:深度从玻璃最外表面(微米)A:0.270〜-0.005b:0.020〜0.220]
    • 9. 发明专利
    • Method of glass surface fine processing
    • 玻璃表面精加工方法
    • JP2010163352A
    • 2010-07-29
    • JP2009196971
    • 2009-08-27
    • Asahi Glass Co Ltd旭硝子株式会社
    • SHIMODAIRA KENSHOHORIE MITSURUITO MASABUMI
    • C03C19/00B81C99/00G11B5/73G11B5/82G11B5/84
    • B24B1/00B24B7/24B24B13/00C03C19/00C03C21/006C03C2218/34G11B5/8404
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of glass surface fine processing by which a glass surface can easily be subjected to fine processing of not only in μm order but also in nm order.
      SOLUTION: The method of glass surface fine processing for forming a convex portion on a surface of glass containing alkali-metal oxides includes: a step of coating a surface of a first region adjacent to a surface of a second region which is to be a convex portion, with a protective layer; a step of removing alkali ions from the surface of the second region; a step of removing the protective layer from the surface of the first region; and a step of polishing the surface of the second region from which the alkali ions have been removed and the surface of the first region from which the protective layer has been removed.
      COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
    • 要解决的问题:提供一种玻璃表面微细加工的方法,其中玻璃表面可以容易地经受微米级的微细加工,而且以nm的顺序进行。 解决方案:用于在含有碱金属氧化物的玻璃的表面上形成凸部的玻璃表面微细加工方法包括:将与第二区域的表面相邻的第一区域的表面涂覆到第 为凸部,带有保护层; 从第二区域的表面去除碱离子的步骤; 从所述第一区域的表面去除所述保护层的步骤; 以及抛光从其中除去碱离子的第二区域的表面和已经从其除去保护层的第一区域的表面的步骤。 版权所有(C)2010,JPO&INPIT