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浙江耐磨粉厚度

来源: 发布时间:2021-02-12

    相关申请的交叉引用本申请根据.§119要求2017年10月31日提交的系列号为62/579,374的美国临时申请的优先权权益,本文以该申请的内容为基础并将其通过引用全文纳入本文。本说明书一般涉及玻璃组合物,更具体而言,涉及具有高液相线粘度和高抗断裂性的过铝质锂铝硅酸盐玻璃组合物。背景技术:由于玻璃相对于其他材料来说具有光学性质和优异的化学耐久性,因此历史上,已将玻璃用作电子装置的盖板玻璃。特别地,强化玻璃已被确定用于电子装置以及其他应用。随着强化玻璃的应用不断增加,开发完好率提高的强化玻璃材料变得更加重要,当玻璃材料受到“现实世界”使用和应用中经历的硬/尖锐表面(例如沥青或混凝土)所造成的拉伸应力时,尤为如此。然而,具有高抗断裂性的某些类型的强化玻璃也展现出高的液相线温度和低的液相线粘度。一些具有低液相线粘度的玻璃组合物不适于通过下拉成形工艺,例如熔合下拉工艺来制造。技术实现要素:因此,需要展现出高抗断裂性和机械耐久性,并且具有相对较高的液相线粘度(例如,大于20kp)从而能够使玻璃组合物通过熔合成形工艺来成形的玻璃组合物。根据第1个实施方式,一种玻璃制品包括一种组合物。纳米结构使分子间的键能增强,同时添加稀土氧化物。浙江耐磨粉厚度

    玻璃组合物包括的li2o的量为约2摩尔%至约15摩尔%,或约2摩尔%至约14摩尔%,以及其间的所有范围和子范围。如果玻璃组合物中的li2o的量过低,例如小于2摩尔%,则玻璃中的离子交换速率下降,并且通过离子交换在玻璃中产生的压缩应力也减小。如果玻璃组合物中的li2o的量过高,例如大于14摩尔%或15摩尔%,则玻璃组合物的液相线粘度降低,并且玻璃在熔合成形期间可能结晶。在一些实施方式中,玻璃组合物包含至少约4摩尔%的li2o。例如,玻璃组合物中的li2o的浓度可以大于5摩尔%,或大于6摩尔%。在一些实施方式中,玻璃组合物可以具有大于或等于4摩尔%的li2o,大于或等于5摩尔%的li2o,或者甚至是大于或等于6摩尔%的li2o。在一些实施方式中,玻璃组合物包含小于约12摩尔%的li2o,小于约10摩尔%的li2o,或者甚至是小于约9摩尔%的li2o。在一些实施方式中,玻璃组合物可以具有小于或等于14摩尔%的li2o,小于或等于12摩尔%的li2o,小于或等于10摩尔%的li2o,或者甚至是小于或等于9摩尔%的li2o。例如,在一些实施方式中,玻璃组合物可以包含大于或等于2摩尔%且小于或等于14摩尔%的li2o,大于或等于4摩尔%且小于或等于12摩尔%的li2o。纳米耐磨粉4000目经过特殊的超细化加工,粉体粒子呈准球形态.

将上述流程s1球磨机后的原料开展烧造、水淬、风干;s3:制玻璃粉,将上述流程s2风干后的熔块开展湿式球磨机6小时后风干,筛选,制取玻璃粉制成品。甄选的,上述流程s2中的烧造标准为熔化温度1500~1600℃,隔热保温时间30min。甄选的,上述流程s3中的颗粒料的颗粒物尺寸低于3μm,用400目过目筛筛选。甄选的,上述流程s3还包含以程:s31:精磨,在上述流程s3制取玻璃粉中加上β-锂霞石,湿式球磨机2h,风干,筛选;s32:烧造熔块,将流程s31风干后的原料开展烧造、水淬、风干。甄选的,上述流程s31中,上述β-锂霞石的按净重百分数加上占比为0~5wt%。甄选的,上述流程s31中颗粒料的颗粒物尺寸低于10μm,用200目过目筛筛选。甄选的,上述流程s32中的烧造标准为熔化温度1300~1350℃,隔热保温时间30min。依据本发明的另一方面,一种低热膨胀系数的中**温节能型玻璃粉的运用,包含将上上述方式的制取的玻璃粉做成夹层玻璃料浆后根据油墨印刷在微晶玻璃产品表面,随后开展烧釉,上述烧釉的温度为835℃,隔热保温时间为10min,上述微晶玻璃表面涂敷的上述夹层玻璃釉面的薄厚为20~30μm。和目前技术性对比。

    在实施方式中,玻璃组合物可以包含大于或等于约%且小于或等于约%的k2o,大于或等于约%且小于或等于约1摩尔%的k2o,或者甚至大于或等于约%且小于或等于约%的k2o。因此,应理解,在玻璃组合物中不必存在k2o。然而,当在玻璃组合物中包含k2o时,k2o的量一般小于约%。玻璃组合物还可以包括磷氧化物(p2o5)。p2o5的存在通过玻璃组合物中的莫来石结晶而增加了玻璃组合物的液相线粘度。当al2o3的量比玻璃组合物中的碱金属氧化物(r2o摩尔%)和碱土金属氧化物(ro摩尔%)之和大超过2摩尔%,或者甚至超过1摩尔%时,玻璃组合物的液相线温度迅速升高。当al2o3(摩尔%)比(r2o(摩尔%)+ro(摩尔%))多超过1摩尔%时,玻璃组合物中的p2o5的存在通过降低液相线温度并因此增加玻璃组合物的液相线粘度而补偿了过量的al2o3。在一些实施方式中,玻璃组合物可具有足以补偿过量al2o3的p2o5的量。例如,在一些实施方式中,玻璃组合物可以具有足够的p2o5的量,使得(al2o3(摩尔%)-r2o(摩尔%)-ro(摩尔%)-p2o5(摩尔%))小于或等于2或者甚至小于或等于1。在一些实施方式中,玻璃组合物可以具有一定的p2o5的量,使得(al2o3(摩尔%)–r2o(摩尔%)–ro(摩尔%)–p2o5。通过上述实验如出现陶瓷研磨体未见破碎情况。

    所述活塞部具有形成所述开口的底面的垫块;在所述垫块的侧面凹陷形成密封部插入槽;所述多层的密封部件插入于所述密封部插入槽并沿着所述垫块的周围延伸,并且可向所述头快的外侧凸出。所述多层的密封部件可具有不同的弹力。所述多层的密封部件包括内侧密封部件以及外侧密封部件;所述内侧密封部件的弹力可大于所述外侧密封部件。所述内侧密封部件包括张力垫;所述外侧密封部件可包括压盖填料。所述多层的密封部件包括内侧密封部件、外侧密封部件以及芯料部件;所述芯料部件的弹力可大于所述外侧密封部件。所述内侧密封部件以及所述外侧密封部件的材质可相同。所述芯料部件包括张力垫;所述外侧密封部件可包括压盖填料。所述芯料部件可形成缓冲空间。根据本发明的实施形态的层叠加工装置包括:腔室部,内部形成有处理空间;床部,形成所述腔室部的底面;活塞部,设置为向上下方向贯通所述床部,并且装载有粉末;激光束生成部,设置在所述腔室部上部,并且以朝向所述活塞部的方向将激光束照射于所述腔室部内部;密封部,密封所述活塞部与所述床部之间;其中,所述密封部具有多层的密封部件。所述多层的密封部件的材质可不相同。耐磨地坪材料质量问题;天津混凝土耐磨粉厚度

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    离子交换工艺的参数包括但不限于浴的组成和温度、浸没时间、玻璃在一个或多个盐浴中的浸没次数、多个盐浴的使用、其他步骤(例如退火、洗涤等),这些参数一般由玻璃的组成和所需的层深度以及通过离子交换强化工艺获得的玻璃组合物的压缩应力决定。例如,含碱金属的玻璃的离子交换可以通过浸没在至少一个包含盐的熔融浴中来实现,所述盐例如但不限于更大的碱金属离子的硝酸盐、硫酸盐和氯化物。熔融盐浴的温度通常在约350摄氏度(℃)至高达约450℃的范围内,同时,浸没时间在约高达约36小时的范围内。但是,也可以采用与上述不同的温度和浸没时间。通过用来自熔融盐浴的多个第二金属离子替换玻璃的外部区域中的多个碱金属离子以使得外部区域包含多个第二金属离子,离子交换强化在由所述玻璃组合物制成的玻璃的外部区域中产生了压缩应力。碱金属离子各自具有离子半径,并且第二金属离子各自具有第二离子半径。第二离子半径大于离子半径,在外部区域中存在较大的第二金属离子使得在外部区域中产生了压缩应力。碱金属离子可以是锂、钠、钾和铷的离子。第二金属离子可以是钠、钾、铷和铯中的至少一种的离子。一般来说,第二金属离子不同于碱金属离子。浙江耐磨粉厚度

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