碱金属氧化物一般在玻璃组合物中以总浓度r2o摩尔%存在。增加碱金属氧化物的量提高了所得玻璃中的离子交换。但是如果碱金属氧化物的量过高,例如,高于14摩尔%,则玻璃组合物的液相线粘度降低。当液相线粘度降低时,降低熔融玻璃组合物的温度以增加用于熔合成形的粘度使得在成形期间玻璃组合物失透。因此,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r2o(摩尔%)。在一些实施方式中,所述玻璃组合物可以包含大于或等于7(摩尔%)且小于或等于14(摩尔%)的r2o。由本文所述的玻璃组合物形成的玻璃的可离子交换性主要通过在离子交换前初始存在于玻璃组合物中的碱金属氧化物li2o的量来提供给玻璃。因此,在本文所述的玻璃组合物的实施方式中,玻璃组合物中存在的碱金属氧化物至少包括li2o。锂离子比其他碱金属离子小,例如,比钠离子(na+)、钾离子(k+)、铷离子(rb+)和铯离子(cs+)小。当由包含li2o的玻璃组合物所形成的玻璃与钠或钾离子进行离子交换时,相比于钠和/或钾离子与另外的钠或钾离子的离子交换,迅速发生较大的钠和/或钾离子对较小的锂离子的离子交换。因此,相对于其他碱金属氧化物。可提高涂料的临界基料体积浓度,降低树脂的用量。河南涂料耐磨粉批发
包括以下的具体实施方式、权利要求书以及附图在内的本文所描述的实施方式而被认识。应理解,前述的一般性描述和下文的具体实施方式都描述了各个实施方式且都旨在提供用于理解所要求保护的主题的性质和特性的总体评述或框架。包括的附图提供了对各个实施方式的进一步理解,附图并入本说明书中并构成说明书的一部分。附图例示了本文所描述的各个实施方式,并且与说明书一起用于解释所要求保护的主题的原理和操作。附图说明图1图示了在离子交换强化后,本发明的玻璃组合物的厚度(y轴)上的应力(x轴)分布;图2a是包含本文公开的任一种玻璃制品的示例性电子装置的平面图;以及图2b是图2a的示例性电子装置的图。具体实施方式现将详细参考展现出改进的掉落性能和更大的液相线粘度的玻璃组合物的各个实施方式,这提供了可通过熔合下拉成形工艺生产的机械耐久性更强的玻璃。这种玻璃组合物适用于各种应用,包括但不限于作为电子器件的盖板玻璃。所述玻璃组合物还可以经过化学强化,从而赋予玻璃增加的机械耐久性。本文所述的玻璃组合物一般可描述为过铝质锂铝硅酸盐。因此,本文所述的玻璃组合物包含二氧化硅(sio2)、氧化铝(al2o3)和氧化锂(li2o)。在一些实施方式中。聚氨酯耐磨粉采购耐磨粉极高的硬度,优异的耐磨性,超过普通石英粉。
活塞部200可包括:形成开口110的底面的垫块210;升降垫块210的活塞块220;设置有活塞块220的支撑架230。垫块210可具有能够形成开口110的底面的形状与大小。垫块210可称为活塞台。垫块210可配置在开口110的内部。垫块210侧面与开口110的内壁111之间可设置间距。此时,间距的大小可以是数毫米左右。垫块210上面可形成凹陷槽211。在凹陷槽211可设置加热块212,垫块210可以是诸如塑料树脂的材质,而加热块212可以是金属材质。在加热块212的内部可设置热线(未示出)。热线接收供电可被加热至数十至数百℃的温度。在加热块212的上面可附着金属材质的覆盖块(未示出)。在覆盖块的上部可装载粉末p。若垫块210热膨胀,则大小能够以水平方向变大数毫米左右。对此,可由充裕的间隔容纳该体积变化。在垫块210的侧面可凹陷形成密封部插入槽213。密封部插入槽213可沿着垫块210的侧面,例如,周围方向延伸。活塞块220可配置在开口110的下部,并且可向开口110的下方延伸。活塞块220能够以上下方向伸缩地形成。在活塞块220的上端可支撑垫块210。支撑架230覆盖开口210的下面。活塞块220可贯通支撑架230。以下,详细说明根据本发明的实施例的密封部300。密封部300可设置在垫块210的侧面。
床部100,形成腔室部600的底面;活塞部200,以上下方向贯通床部100,并且装载有粉末p;激光束生成部700,设置在腔室部600的上部,以朝向活塞部200的方向将激光束l发射至腔室部600的内部;以及密封部300,密封活塞部200与床部100之间。在此,密封部300具有多层的密封部件310、320。本发明的实施例的层叠加工装置还可包括平台400。腔室部600内部可形成处理空间。腔室部600下部可开放。腔室部600可覆盖床部100的上部。腔室部600可以是四边形柱体的形状。当然,腔室部600的形状可以是多样的。在腔室部600的上部设置透射窗610,激光束l通过透射窗610可向腔室部600的内部照射。激光束生成部700可包括激光源710以及扫描仪720。若从激光源710发射激光束,则扫描仪720向透射窗610侧引导激光束,可照射于加工室内的粉末层。据此,加工室内的粉末层可被烧结成所希望的三维结构物的剖面形状。床部100、活塞部200、密封部300、平台400以及输送部500可适用与上述的粉末供应器相同的结构与方式。据此,为了避免重复说明,省略上述的结构的说明。图5是本发明的变形示例的密封部的剖面图;图6是本发明的第二变形示例的密封部的剖面图。超细化后不影响粉体的白度、纯度、便于颜色调配。
本发明的有利技术性实际效果取决于:本发明出示了一种低热膨胀系数的的中**温节能型玻璃粉以及制取方式和运用,按本发明的原料配制制取的玻璃粉按国家标准制样检测线膨胀系数α和变软温度ts检测,检测其线膨胀系数α(20-600℃)在~×10-6/℃中间,其变软温度ts在720℃~805℃中间,做为微晶玻璃表面的牙釉质保护层厚度,其线膨胀系数与微晶玻璃非常,变软温度稍低,可提升微晶玻璃产品的冲击韧性,改进其表面物理性能和热特性。落实措施方法以便使本发明的目地、技术规范及优势更为清晰搞清楚,在其中叙述了完成本发明选用的执行例。执行例一一种中**温节能型玻璃粉制取方式包含以程:s1,材料准备混磨,称量品质百分数为65wt%的sio2、12wt%的al2o3、6wt%的li2o、5wt%的b2o3、3wt%的zro2、4wt%的mgo、3wt%的zno和2wt%的bao原料,各原料粒度分布的颗粒物尺寸操纵在低于10μm,混和匀称后,干式球磨机6小时;s2:烧造熔块,将流程s1球磨机后的原料开展烧造、水淬、风干;实际的,该熔化温度甄选为1500~1600℃中间,隔热保温30min。s3:制玻璃粉,将流程s2风干后的原料开展湿式球磨机6小时后风干筛选;实际的,细磨时。它的底比表面积性质决定了吸油量底这一特点.河南混凝土耐磨粉作用
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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。河南涂料耐磨粉批发
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