浮法建筑装饰微晶玻璃组成结构及工艺技术的研究

来源 :2015年全国玻璃科学技术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:snowin11
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微晶玻璃因具有优良的物理及化学性能,生产原料来源广泛,颜色鲜艳可调、无色差、光泽度高等优点,近年来,已被作为高档建筑装饰材料用于内外墙及地面的装饰板材.目前,建筑装饰微晶玻璃板材生产工艺是采用烧结法和压延法,但它们共同存在成型后表面平整度不高、机械磨抛量大,带来成品合格率不高,并且很难实现大面积薄板的生产.
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本文采用反应磁控溅射法制备二氧化硅、氮化钛及不同氮氧比的氮氧化钛(TiNxOy)薄膜,并用光谱椭偏测试与分析的方法测试拟合得到以上薄膜在300-2500nm波段的折射率与消光系数;在此基础上通过TFCalc软件光学设计、反应磁控溅射制备获得Al(红外反射层)/Ti-N-O(太阳光吸收层,包括TiNx/TiNx1Oy1/TiNx2Oy2三个吸收亚层)/SiO2:Al(减反层)光谱选择性吸收涂层,吸收
介孔材料具有独特的结构,如极高的比表面积、可调的孔径、较窄的孔径分布和多样的孔道结构,在分离提纯、催化、生物等众多领域具有潜在用途[1,2,3].本研究以CTAB为模板剂,采用溶胶-凝胶法制备有序介孔SiO2薄膜.并以旋涂法为镀膜方法,在玻璃基板上得到介孔氧化硅薄膜.通过小角X射线散射(SAXS)、扫描电镜(SEM)、椭偏仪、透射光谱等对薄膜的结构和性能进行了表征,结果显示制得的薄膜具有有序的孔道
上转换发光材料可以将长波长的光转换为短波长的光,这一特性可以提高太阳能电池对红外波段光的吸收,从而提高太阳能电池的效率.本论文以基于密度泛函理论的第一性原理为工具,利用Materials Studio软件中的CASTEP模块,对不同的稀土离子掺杂的LiYF4上转换发光体系进行计算,主要研究其结构性质、电子性质以及光学性质.对于Dy、Ho、Er、Tm四种不同稀土离子单掺杂体系进行研究,发现Dy离子与
光热敏折变玻璃(Photo-Thermo-Refractive glass)是一种硅酸盐高透过率光学微晶玻璃,其基础玻璃中紫外线辐照部分经热处理后析出纳米级氟化钠晶相,与未曝光区存在负折射率差值,产生永久折射率调制.该玻璃拥有良好的光敏性、结构稳定性和极高的激光损伤阈值等优点,是制造布拉格体光栅的基础材料之一.
透明微晶玻璃通常是基础玻璃在热处理时经可控析晶获得的.本研究提出采用低能耗的熔融-冷却法制备透明微晶玻璃的新思路,即玻璃熔体经简单的浇铸或压制成型工艺,在冷却过程中通过自发析出纳米晶获得高透明度,省略了传统制备工艺中的热处理过程.在硅酸盐体系基础上,通过引入其他网络形成体(如P2O5)在一定热历史条件下诱导熔体分相,进而快速核化而结晶.重点研究了多元玻璃熔体冷却过程中的"自结晶"机理及其上转换发光
本文分别通过一步法和两步法热处理工艺制备R2O-CaO-SiO2-F系微晶玻璃,研究讨论其析晶过程、物相类型、组织结构以及其对力学性能的影响.结果表明:基础玻璃在热处理过程中首先析出CaF2微晶作为异质晶核,一步法热处理后主晶相为块状硬硅钙石,两步法处理后极易获得板条状交错的硅碱钙石组织结构.和基础玻璃相比,具有板条交错结构的硅碱钙石微晶玻璃具有优异的力学性能,其弯曲强度最高为119MPa,断裂韧
钠钙铝硅玻璃(Na2O-CaO-Al2O3-SiO2)是基于钠钙硅玻璃组分而调整的一种新型玻璃.与钠钙硅玻璃相比,钠钙铝硅玻璃由于Al2O3含量的增加,玻璃组分更适合化学表面增强.与铝硅酸盐玻璃相比,钠钙铝硅玻璃具有较低的熔融温度及成型温度,易采用浮法工艺进行生产.本文制备了钠钙铝硅玻璃、钠钙硅玻璃和铝硅酸盐玻璃样品,研究了其粘度-温度特性,测试了相应玻璃样品经表面化学增强后的抗折强度与表面应力,
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