结晶化玻璃
    21.
    发明公开
    结晶化玻璃 审中-实审

    公开(公告)号:CN115427365A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202180028601.1

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明在于提供一种断裂韧性值高、且透明性优异的结晶化玻璃。该结晶化玻璃的特征在于,以质量%计含有SiO2 40~70%、Al2O3 5~40%、B2O3 2~25%、MgO+ZnO 0~15%、CaO+SrO+BaO 0~20%、P2O5+TiO2+ZrO2 0~8%、Na2O+K2O 1~20%和Li2O 0~6%,结晶度为1~50%,在厚度0.8mm、波长380~780nm下的可见光平均透射率为50%以上。

    立体造型用树脂组合物
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107429072B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN201680018461.9

    申请日:2016-03-17

    Inventor: 俣野高宏

    Abstract: 本发明提供能够精度良好地制造在用于各种装置的结构部件时能够实现与周边部件的热膨胀系数的和谐的立体造型物的立体造型用树脂组合物。一种立体造型用树脂组合物,其特征在于:含有固化性树脂和玻璃填料,玻璃填料在-40~50℃的温度具有60×10-7/℃以下热膨胀系数,并且,作为组成的SiO2的含量为90质量%以下。

    光学玻璃
    23.
    发明公开
    光学玻璃 审中-实审

    公开(公告)号:CN113825731A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202080036519.9

    申请日:2020-06-26

    Abstract: 本发明提供一种可见区域的光透射率特性和耐失透性优异、具有高折射率特性的光学玻璃。本发明的光学玻璃,其特征在于,该光学玻璃含有按质量%计为3%~18%的SiO2、5%~11.5%的B2O3、0~7%的Al2O3、0~11%的CaO、1%以下的ZnO、7%~20%的TiO2、3%~38%的Nb2O5、27%~49.8%的La2O3、6%~14%的Gd2O3、0~5%的Y2O3、小于6%的Ta2O5、0.6%以下的WO3,按质量%计B2O3/SiO2为1~2。

    Li2O-Al2O3-SiO2系结晶化玻璃
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113423671A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202080014209.7

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明提供在Li2O-Al2O3-SiO2系结晶化玻璃中,抑制了由TiO2和Fe2O3等导致的黄色着色的Li2O-Al2O3-SiO2系结晶化玻璃。该Li2O-Al2O3-SiO2系结晶化玻璃的特征在于,以质量%计含有40~90%的SiO2、5~30%的Al2O3、1~10%的Li2O、0~20%的SnO2、1~20%的ZrO2、0~10%的MgO、0~10%的P2O5、0以上并且低于2%的TiO2。

    模压成型用光学玻璃
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102992615A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210449514.6

    申请日:2008-10-30

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种能够完全满足以下各要求的模压成型用光学玻璃:(1)不含在环境上不良的铅成分、砷成分及F成分,(2)玻璃化转变温度为650℃以下,(3)高折射率且低分散,且(4)预成型时的耐失透性优良。该模压成型用光学玻璃的特征在于,以质量%计,含有SiO2 3~21%、B2O3 8~23%、ZnO 6~40%,ZrO2 2~10%,La2O320~46%、Gd2O3 0~16%,Ta2O5 7~25%,Nb2O5 1~10%的组成,且实质上不含铅成分、砷成分及F成分。

    光通信元件用基材、其制造方法及利用它的光通信元件

    公开(公告)号:CN1745321A

    公开(公告)日:2006-03-08

    申请号:CN200480003165.9

    申请日:2004-08-04

    Abstract: 本发明提供一种具有温度补偿技术所必需的负的热膨胀系数,且热膨胀磁滞小的光通信元件用基材、其制造方法及使用它的光通信元件。本发明的光通信元件用基材是一种在-40~+100℃下的平均热膨胀系数为-55~-120×10-7/℃,并由包含将β-石英固溶体或β-锂霞石固溶体作为主结晶的陶瓷或玻璃陶瓷构成的光通信元件用基材;其特征在于:在从-40℃到100℃进行1℃/分的升温,及从100℃到-40℃进行1℃/分的降温时,所产生的最大热膨胀磁滞未满12ppm。而且,本发明的光通信元件用基材的制造方法的特征在于:对基材交互各自进行多数次在20℃以上的温度下的高温处理和20℃以下的温度下的低温处理,且高温处理和低温处理的温度差为40~240℃。而且,本发明的光通信元件的特征在于:光通信元件用基材在从-40℃到100℃进行1℃/分的升温,及从100℃到-40℃进行1℃/分的降温时所产生的最大热膨胀磁滞未满12ppm。

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