一种高热稳定性的变形铝合金及制备方法

    公开(公告)号:CN103103407A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310078494.0

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 一种高热稳定性的变形铝合金及制备方法,属于有色金属技术领域。按照铒:0.3%,锆:0.3-0.6%,其余为铝和不可避免的杂质,在电阻炉中熔炼铝,温度为750-800℃在熔铝中加入Er和Zr的中间合金,升温至900℃后,搅拌、除渣,金属液静置冷却到850℃后铁模浇注成锭,待铸锭凝固后迅速取出铸锭水冷至室温;铝合金铸锭铣面加工,在轧机上冷轧,保持变形量在70-90%。该成分变形铝合金在375℃温度下退火150小时后,仍未没有发生,明显的再结晶现象出现,有较好的热稳定性。

    一种再拉法制备柔性玻璃的方法

    公开(公告)号:CN112979146B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202110227744.7

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 本发明提供一种再拉法制备柔性玻璃的方法。所述方法包括:原片玻璃竖直向下入料,依次经预热和软化,当软化后玻璃黏度达到104.5dPa·s~105.5dPa·s时,在自身重力和牵引力下进行拉制展薄,制得柔性玻璃。本发明制备的柔性玻璃的板宽收缩率稳定控制在32.2%~45.3%,有利于获得更大尺寸的柔性玻璃,并且制得的柔性玻璃的厚度为25μm~75μm,厚度偏差在5μm以内,表面粗糙度Ra小于0.050μm,表面质量良好。本发明方法设备投资小,生产场地空间小,易于推广应用。

    一种低熔体表面张力的TFT基板玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN112794641B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011585029.2

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明提供一种低熔体表面张力的TFT基板玻璃及其制备方法,所述TFT基板玻璃的组分按摩尔比计,包括58‑68份的SiO2、8‑13份的B2O3、9‑15份的Al2O3、6‑10份的CaO和1‑3份的SrO;所述的B2O3通过硼酸和硼矸引入,Al2O3通过氢氧化铝和氧化铝引入,SrO通过碳酸锶和硝酸锶引入。TFT基板玻璃在制备时,按摩尔比计,将58‑68份的SiO2、8‑13份的B2O3、9‑15份的Al2O3、6‑10份的CaO和1‑3份的SrO采用全氧燃烧方式和电助熔方式共同熔化成玻璃熔体,之后将得到的玻璃熔体用溢流法进行制备,得到低熔体表面张力的TFT基板玻璃。

    一种耐磨含Mg铝锡轴瓦合金

    公开(公告)号:CN112522548B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202011232492.9

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 一种耐磨含Mg铝锡轴瓦合金,属于金属合金材料技术领域。含Mg铝锡轴瓦合金,各组分重量百分比为Sn占8~12%,Si占2.5~4%,Mg占0.5~1.5%,余量为Al和不可避免的杂质元素。本发明,在Al‑Sn轴瓦合金中加入了少量的Mg元素,明显细化了合金的微观组织,并使Al‑Sn轴瓦合金的硬度提升了大约12%,大载荷下磨损量降低了大约20%,小载荷下磨损量降低了大约30%。

    一种TFT基板玻璃退火工艺及采用其制备的TFT基板玻璃

    公开(公告)号:CN112777923A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011588018.X

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明属于TFT基板玻璃加工技术领域,具体公开了一种基于冷却定形速率的TFT基板玻璃退火工艺,对现有的保温阶段、慢冷阶段和快冷阶段三个阶段的加工参数形成了理论依据,为退火加工工艺提供数据支持,为本行业提供了极大的方便。采用本发明的退火工艺后,溢流法生产TFT基板玻璃退火质量得到极大的改善,再热收缩率及最大应力值都降低75%以上,OLED显示用TFT基板玻璃再热收缩率为5‑8ppm,LCD显示用TFT基板玻璃再热收缩率为24‑45ppm,TFT基板玻璃的板面最大应力为30‑60PSI。

    一种空气加热条件提高化学强化玻璃离子交换深度的方法

    公开(公告)号:CN109502991A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811552910.5

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种空气加热条件提高化学强化玻璃离子交换深度的方法,将经熔盐化学强化后的玻璃在空气加热条件下进行离子扩散;空气加热条件的温度高于熔盐化学强化的温度、低于玻璃化转变温度,空气加热条件的加热时间低于熔盐化学强化的加热时间。本发明将经熔盐化学强化后的玻璃在空气加热条件下进行离子扩散,其可大幅度提高玻璃离子交换层深度DOL,具有工艺简单的特点;利用本发明生产出来的碱铝硅酸盐玻璃的离子交换层深度DOL可达90.43-143.43μm。

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