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1、(10)申请公布号 CN 102951857 A (43)申请公布日 2013.03.06 CN 102951857 A *CN102951857A* (21)申请号 201210075618.5 (22)申请日 2012.03.21 C03C 27/08(2006.01) (71)申请人 戴长虹 地址 266033 山东省青岛市四方区抚顺路 11 号 (72)发明人 戴长虹 (54) 发明名称 金属焊接的凸面钢化真空玻璃及其制造方法 (57) 摘要 本发明提供了一种凸面钢化真空玻璃, 其包 括 : 上玻璃、 下玻璃, 所述上玻璃和所述下玻璃的 焊接面的周边均有封边条框, 所述上玻璃和所述 下。
2、玻璃的周边通过低温焊料焊接在一起, 所述低 温焊料为低熔点金属或合金焊料, 所述上玻璃和 所述下玻璃之间形成一个封闭的真空层, 所述上 玻璃和所述下玻璃是凸面钢化玻璃, 凸面朝向外 侧。 本发明的这种真空玻璃的制作方法工艺简单, 所制备的钢化真空玻璃能克服现有技术中的不 足, 可有效保证真空玻璃的气密性, 并能增加透明 度与强度以及隔热和隔音性能, 还可减轻玻璃幕 墙的光污染。 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图 1 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图 1 页 1/2 页 2 1. 一种凸面。
3、钢化真空玻璃, 其特征在于, 包括 : 上玻璃、 下玻璃, 所述上玻璃和所述下 玻璃是凸面钢化玻璃, 凸面朝向外侧, 所述上玻璃和所述下玻璃的焊接面的周边均有封边 条框, 所述上玻璃和所述下玻璃的周边通过低温焊料焊接在一起, 所述低温焊料为低熔点 金属或合金焊料, 所述上玻璃和所述下玻璃之间形成一个封闭的真空层。 2. 如权利要求 1 所述的凸面钢化真空玻璃, 其特征在于所述上玻璃焊接面的周边至少 有一个封边条框, 所述下玻璃焊接面的周边至少有两个封边条框。 3. 如权利要求 1 所述的凸面钢化真空玻璃, 其特征在于所述凸面钢化真空玻璃还可以 包括一块平板玻璃, 所述平板玻璃夹在所述上玻璃和所。
4、述下玻璃之间, 所述上玻璃和所述 下玻璃分别和所述平板玻璃形成两个封闭的真空层。 4. 如权利要求 1 所述的凸面钢化真空玻璃, 其特征在于所述凸面钢化玻璃的凸面弓高 为 1 20mm。 5. 如权利要求 1 所述的凸面钢化真空玻璃, 其特征在于所述封边条框采用模板印刷低 温玻璃粉制备。 6. 如权利要求 1 所述的凸面钢化真空玻璃, 其特征在于所述封边条框的高度为 0.5 2mm, 宽度为 1 2mm。 7. 如权利要求 2 所述的凸面钢化真空玻璃, 其特征在于所述上玻璃的封边条框嵌合在 所述下玻璃的封边条框之间。 8. 如权利要求 2 所述的凸面钢化真空玻璃, 其特征在于所述低温焊料放置在。
5、所述下玻 璃的封边条框之间。 9. 权利要求 1 至 8 任一项所述的凸面钢化真空玻璃的制备方法, 其特征在于当低熔点 焊料的熔融温度低于 320时, 包括 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的两块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力或外加的压力使玻璃向下形成凸面, 并随即进行风冷钢化 ; 第三步, 将第二步获得的玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述两块玻璃上下 。
6、对齐叠放在一起, 保证有一定的排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 第四步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 升温至低温焊料 的熔融温度以上, 达到封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封 边条框互相嵌合在一起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将两块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空封边炉的炉门得到所需的凸面钢化真空玻璃。 10.如权利要求1至8任一项所述的凸面钢化真空玻璃的制备方法, 其特征在于当所述 低熔点焊料的熔融温度高于 320时, 包括 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的两块。
7、平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力或外加的压力使玻璃向下形成凸面, 随后进行风冷钢化 ; 权 利 要 求 书 CN 102951857 A 2 2/2 页 3 第三步, 将第二步获得的玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述两块玻璃上下 对齐叠放在一起, 保证有一定的排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 所述真空封边炉具有 基础加热系统和局部加热系统, 基础加热系统可采用电阻加热的方式如电热丝、 电热。
8、管、 电 热板等, 局部加热系统可以采用电阻加热、 红外线加热、 激光加热、 电磁加热、 微波加热等方 式 ; 第四步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 先采用基础加热 系统将所述真空封边炉内部以及上、 下玻璃整体加热至一基础温度, 再采用局部加热系统 对玻璃周边位置进行局部加热, 达到在短时间内将低温焊料加热至熔融的目的, 从而达到 封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封边条框互相嵌合在一 起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将两块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空封边炉的炉 门得到所需的凸面钢化真空玻璃。 权 利 要。
9、 求 书 CN 102951857 A 3 1/13 页 4 金属焊接的凸面钢化真空玻璃及其制造方法 技术领域 0001 本发明属于真空玻璃制造领域, 尤其是一种钢化真空玻璃及其制造方法。 背景技术 0002 目前, 真空玻璃的通用制造方法是首先在两片平板玻璃 - 上片玻璃与下片玻璃 之间放置呈点阵排列的微小支撑物, 利用支撑物来防止在大气压作用下向内弯曲而闭合在 一起, 然后将上片玻璃与下片玻璃的四周用熔化温度约为 450的低熔点玻璃焊料焊接在 一起, 最后经预留的抽气口将两块玻璃之间的封闭空间抽成真空, 封闭抽气口即可形成平 板真空玻璃产品。但上述工艺不能用于采用钢化玻璃原片制造钢化真空玻。
10、璃, 其原因一是 钢化玻璃在钢化过程中不可避免地产生变形, 出现弓形弯曲和波形弯曲, 而固定厚度的支 撑体不能适应因钢化玻璃变形而造成的两片玻璃间隙的无规则变化, 支撑体无法均匀承载 大气压力, 甚至无法定位而移动, 在大气压力下玻璃受力不匀而破坏 ; 二是在生产真空玻璃 的加热封边过程中, 温度过高、 时间过长, 造成钢化玻璃表面应力松弛、 甚至消失, 强度大幅 度下降, 使钢化玻璃失去钢化品质, 从而降低其安全防护性能。因此, 钢化玻璃直接制造真 空玻璃难度很大, 目前尚无批量生产成功的例子。专利 CN02211426.2“真空板” 提出一种 真空面为凹形的真空板, 但没有具体的制作方法。。
11、由于大部分现代建筑和保温箱都要求使 用安全玻璃, 而钢化玻璃是安全玻璃的重要类别, 所以真空玻璃的使用范围由于己有技术 中不能制成钢化真空玻璃而受到很大的限制。 0003 目前许多城市建筑物采用玻璃幕墙作外部装饰, 光污染是其一大弊端, 真空玻璃 应用于玻璃幕墙时也会存在反光危害。 发明内容 0004 本发明所要解决的技术问题是在于针对现有真空玻璃存在的缺陷, 提供一种新型 的真空钢化玻璃及其制作方法, 这种真空钢化玻璃的制作方法工艺简单, 所制备的钢化真 空玻璃能克服现有技术中的不足, 可有效保证钢化真空玻璃的气密性, 并能增加透明度与 强度以及隔热、 隔音性能和减轻玻璃幕墙光污染。 000。
12、5 为了解决上述技术问题, 本发明提供了一种凸面钢化真空玻璃, 其包括 : 上玻璃、 下玻璃, 所述上玻璃和所述下玻璃是凸面钢化玻璃, 凸面朝向外侧, 所述上玻璃和所述下玻 璃的焊接面的周边均有封边条框, 所述上玻璃和所述下玻璃的周边通过低温焊料焊接在一 起, 所述低温焊料为低熔点金属或合金焊料, 所述上玻璃和所述下玻璃之间形成一个封闭 的真空层。 0006 其中, 所述上玻璃焊接面的周边至少有一个封边条框, 所述下玻璃焊接面的周边 至少有两个封边条框。 0007 其中, 所述凸面钢化玻璃的凸面弓高不小于 0.1mm, 优选为 0.2200mm。 0008 其中, 所述封边条框通过印刷的方式制。
13、成, 优选采用模板印刷低温玻璃粉或低熔 点玻璃焊料制成, 所述低温玻璃粉优选市售的熔融温度为 550750的玻璃釉料, 所述低温 说 明 书 CN 102951857 A 4 2/13 页 5 玻璃焊料优选市售的熔融温度为约 450的无铅玻璃焊料。 0009 其中, 所述印刷方式是采用丝网印刷或模板印刷或打印机的方法, 将低温玻璃粉 印在玻璃上形成凸起于玻璃表面的凸棱。 0010 其中, 所述封边条框采用模板印刷低温玻璃粉制备时, 可以是一次印刷, 也可以是 多次印刷。 0011 其中, 所述封边条框的高度优选为 0.1 10mm, 进一步优选为 0.5 2mm, 宽度优 选为 0.2 5mm。
14、, 进一步优选为 1 2mm。 0012 其中, 所述低熔点金属或合金焊料优选锡或锡合金、 锌或锌合金、 镁或镁合金, 其 形状或形态为膏状、 粉末状、 丝状或箔状。 0013 其中, 所述低熔点金属或合金焊料的熔融温度范围为 150 550。 0014 其中, 所述凸面钢化真空玻璃还可以包括一块平板玻璃, 所述平板玻璃夹在所述 上玻璃和所述下玻璃之间, 所述上玻璃和所述下玻璃分别和所述平板玻璃形成两个封闭的 真空层, 所述平板玻璃的周边的下表面至少含有一个封边条框, 上表面至少含有两个封边 条框。 0015 为了解决上述技术问题, 本发明提供了上述的凸面钢化真空玻璃的制备方法, 在 低熔点焊。
15、料的熔融温度低于 320时, 其包括 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的两块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力使玻璃向下形成凸面, 并随即进行风冷钢化 ; 第三步, 将第二步获得的玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述两块玻璃上下 对齐叠放在一起, 两玻璃之间留有排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 第四步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.。
16、1Pa 以下、 升温至低温焊料 的熔融温度以上, 达到封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封 边条框互相嵌合在一起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将两块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空封边炉的炉门得到所需的凸面钢化真空玻璃。 0016 为了解决上述技术问题, 本发明提供了上述的凸面钢化真空玻璃的制备方法, 在 低熔点焊料的熔融温度高于 320时, 制备方法如下, 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的两块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步。
17、, 将两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力使玻璃向下形成凸面, 随后进行风冷钢化 ; 第三步, 将第二步获得的玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述两块玻璃上下 对齐叠放在一起, 两玻璃之间留有排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 所述真空封边炉具有 基础加热系统和局部加热系统, 基础加热系统可采用电阻加热的方式如电热丝、 电热管、 电 热板等, 局部加热系统可以采用电阻加热、 红外线加热、 激光加热、 电磁加热、 微波加热等方 式 ; 说 明 书 CN 102951857 A 5 3/13 页 6 第四步, 对所述真空封边。
18、炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 先采用基础加热 系统将所述真空封边炉内部以及上、 下玻璃整体加热至一基础温度, 再采用局部加热系统 对玻璃周边位置进行局部加热, 达到在短时间内将低温焊料加热至熔融的目的, 从而达到 封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封边条框互相嵌合在一 起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将两块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空封边炉的炉 门得到所需的凸面钢化真空玻璃。 0017 本发明的有益效果 : 本发明的真空玻璃上、 下玻璃为凸面钢化玻璃, 由于玻璃本身具有很高的抗压强度, 所以依靠凸面钢化玻璃的形状来抵抗大。
19、气压, 可以不放或少放支撑物, 不但简化真空玻璃 的制作工艺、 降低生产成本, 使得真空玻璃的生产更为简便, 而且可以提高真空玻璃的透明 度、 强度和隔热、 隔音以及抗风压性能。 真空玻璃上、 下玻璃的周边含有封边条框, 使得真空 玻璃的封边更简便, 上下封边条框的相互嵌合保证了玻璃在变形情况下的密封效果, 封边 条框与上下玻璃之间具有比低温焊接玻璃更高的结合强度, 增大了上下玻璃之间密封面积 和气密层厚度, 解决了现有真空玻璃边缘的密封参差不齐的问题, 大大加强了封接的附着 力和附着强度, 增加了上、 下玻璃之间真空层的密封度, 提高了真空玻璃的寿命, 并可省去 制作和密封难度极大的抽气口,。
20、 实现了一步法批量化制备钢化真空玻璃, 促进了钢化真空 玻璃的工业化生产, 极大地提高了真空玻璃的生产率和合格率、 降低了真空玻璃的生产成 本。 此外, 由于采用凸面钢化玻璃, 加大了真空层的厚度, 有利于保持真空度, 即使在真空破 坏的情况下也能当中空玻璃使用。 最后, 凸面钢化玻璃能够将光线散射, 有效减轻玻璃幕墙 的光污染。 0018 附图说明 0019 图 1 为本发明的凸面钢化真空玻璃结构示意图 ; 图 2 为本发明的有支撑物的凸面钢化真空玻璃结构示意图 ; 图 3 为本发明的双真空层的凸面钢化真空玻璃结构示意图。 0020 图中 : 1. 上玻璃, 2. 下玻璃, 3. 低温焊料,。
21、 4. 下玻璃上的封边条框, 5. 上玻璃的封 边条框, 6. 支撑物, 7. 中间玻璃。 0021 具体实施方式 0022 本发明提供了一种凸面钢化真空玻璃, 其包括 : 上玻璃、 下玻璃, 所述上玻璃和所 述下玻璃是凸面钢化玻璃, 凸面朝向外侧, 所述上玻璃和所述下玻璃的焊接面的周边均有 封边条框, 所述上玻璃和所述下玻璃的周边通过低温焊料焊接在一起, 所述低温焊料为低 熔点金属或合金焊料, 所述上玻璃和所述下玻璃之间形成一个封闭的真空层。 0023 所述凸面钢化玻璃的弓高不小于 0.1mm, 优选为 0.2200mm。 0024 所述凸面钢化真空玻璃还可以包括一块平板玻璃, 所述平板玻璃。
22、夹在所述上玻璃 和所述下玻璃之间, 所述上玻璃和所述下玻璃分别和所述平板玻璃形成两个封闭的真空 层。 说 明 书 CN 102951857 A 6 4/13 页 7 0025 所述凸面钢化真空玻璃可以进一步包括多块平板玻璃, 从而包含多个封闭的真空 层。 0026 凸面钢化真空玻璃的上玻璃和下玻璃利用玻璃的凸面形状来抵抗大气压, 使两块 玻璃不会压合在一起、 保持两玻璃之间的真空层, 省去了制作和安装难度很大的支撑物 ; 没 有了支撑物的阻挡, 真空玻璃的透明度和可视度更好 ; 没有了支撑物的传导, 真空玻璃的隔 热和隔音性能更佳 ; 凸面结构, 使玻璃有更高的抗压强度和抗弯强度, 真空玻璃的。
23、抗风压性 能更好 ; 凸面结构, 使真空层有更大的空间, 更能长时间保持真空状态、 真空玻璃的寿命更 长, 即使失去真空, 其性能也优于一般的中空玻璃。 0027 所述真空玻璃的上、 下两块凸面钢化玻璃的凸面弓高优选为 0.2 200mm, 进一步 优选为 1 20mm, 用作门窗玻璃时以不突出于门窗框之外为宜。 0028 所述上、 下玻璃可以具有相同的弓高, 也可以根据门窗框内外宽度的不同有不同 的弓高。 0029 所述上、 下玻璃是通过平板玻璃制备而成的, 其制备方法进一步包括 : 在热弯炉 内利用模具通过玻璃自身的重力或外加的压力将平板玻璃制备成凸面钢化玻璃。 0030 所述制备方法进一。
24、步包括 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和尺寸切割所需要尺寸的两块平 板玻璃, 进行磨边、 倒角、 清洗和干燥处理 ; 第二步, 将处理后的两块平板玻璃分别装入成型模具、 放入热弯炉内, 升温至玻璃软化 温度, 依靠玻璃自身的重力或外加的压力使玻璃向下形成凸面, 随后将炉温降至室温, 即获 得形状为凸面钢化玻璃的上、 下玻璃。 0031 所述玻璃软化温度优选为 550 750。 0032 所述凸面钢化真空玻璃的凸面弓高由玻璃的形状和大小及用途决定, 在满足抵抗 大气压和用途的前提下, 弓高尽量小些, 用于普通门窗玻璃时以 39mm 为宜, 即两块玻璃之 间有 618mm 的。
25、空隙, 相当于现有的中空玻璃。 0033 所述低温焊料优选为锡或锡合金、 锌或锌合金、 镁或镁合金, 其形状或形态为膏 状、 粉末状、 丝状或箔状。 0034 所述低温焊料放置在下玻璃的两个封边条框之间。 0035 所述单个真空层的真空玻璃的形成采用一步法形成, 所述一步法是指真空玻璃的 封边和抽真空是在真空封边炉内同时完成的, 并可对真空玻璃进行批量处理。 0036 所述一步法进一步包括如下步骤 : 将下玻璃的两个封边条框之间装入低温焊料, 并将所述两块玻璃上下对齐叠放在一 起, 两玻璃之间留有排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 对真空封边炉抽真空至 0.1Pa 以 下、 并加热使炉内温度。
26、升至低温焊料的熔融温度以上, 达到封边温度 ; 低温焊料融化成液 体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封边条框互相嵌合在一起 ; 停止加热, 降低炉温至室 温, 所述低温焊料将上、 下玻璃气密性的焊接在一起, 从而获得所需要的凸面钢化真空玻 璃。 0037 所述两个真空层凸面钢化真空玻璃的一步法形成步骤如下 : 将下凸面玻璃和中间平板玻璃焊接面的两个封边条框中间装入低温焊料, 并将三块玻 璃上下对齐叠放在一起, 两两玻璃之间留有排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 对真空封边 说 明 书 CN 102951857 A 7 5/13 页 8 炉抽真空至 0.1Pa 以下、 并加热使炉内温度升。
27、至低温焊料的熔融温度以上, 达到封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封边条框互相嵌合在一起 ; 停止加 热、 随炉降温, 低温焊料将三块玻璃气密性地焊接在一起, 打开炉门得到所需的凸面钢化真 空玻璃。 0038 所述封边温度优选为 180 480, 进一步优选为 260 320或 320 470。 0039 当所述低温焊料的熔融温度为 320 470时, 为解决钢化玻璃因焊接温度过高 而退火的问题, 真空封边炉可以具有基础加热系统和局部加热系统, 基础加热系统可采用 电阻加热的方式如电热丝、 电热管、 电热板等, 将真空封边炉内部及玻璃加热至一基础温 度 ; 。
28、再利用电阻加热、 红外线加热、 激光加热、 电磁加热、 微波加热等方式对玻璃的周边即封 边位置进行局部加热, 达到在短时间内将低温焊料加热至熔融的目的。 0040 所述基础加热温度的范围优选为 280 320, 封边温度的范围优选为 320 470。 0041 采用在真空封边炉内自动封边的方式, 省去制作和密封难度很大的抽气口和抽气 管, 简化了工艺过程、 减低了生产成本、 缩短了生产周期、 提高了生产效率。 0042 由于钢化和半钢化玻璃有更高的强度, 所以在相同的形状和尺寸下, 钢化或半钢 化凸面钢化玻璃的凸面弓高可以更小些, 钢化或半钢化凸面钢化玻璃可以更扁平些。由于 利用具有上、 下模。
29、具的成型模具、 将玻璃夹在上、 下模具之间依靠施加压力成型, 所以凸面 钢化玻璃具有更规则的形状, 并防止在钢化过程中的变形, 所以封边更简单, 密封性能和强 度也更高。由于真空封边炉具有基础加热系统和局部加热系统, 可以使玻璃边缘的温度快 速升温至焊接温度, 而钢化或半钢化玻璃在较低的基础温度下、 较长时间内和较高的局部 温度、 较短的时间内不会发生明显的退火现象, 所以可以保证得到钢化或半钢化真空玻璃。 0043 所述真空层中, 当上、 下玻璃的平面尺寸较小或者凸面弓高较大、 能够依靠玻璃自 身的凸面形状和强度抵抗大气压时, 可以不设支撑物 ; 当上、 下玻璃不能够依靠自身的凸面 形状和强。
30、度抵抗大气压时, 应设置少量必要的支撑物, 支撑物与玻璃一起共同抵抗大气压。 0044 所述上、 下玻璃是钢化玻璃, 或是半钢化玻璃, 或是低辐射钢化玻璃, 或是低辐射 半钢化玻璃, 或是以上任两种或三种玻璃的组合。 0045 所述真空玻璃的形状和尺寸由真空玻璃的用途决定, 在满足使用要求的前提下, 其形状优选为方形或圆形。 0046 所述上玻璃的焊接面周边至少含有一个封边条框, 所述下玻璃的焊接面周边至少 含有两个封边条框。 0047 所述封边条框的高度优选为 0.1 10mm, 进一步优选为 0.5 2mm, 宽度优选为 0.2 5mm, 进一步优选为 1 2mm。 0048 当含有两个或。
31、多个封边条框时, 所述低温焊料在所述封边条框的中间。所述封边 条框在具有两个真空层的凸面钢化玻璃的中间平板玻璃的上表面时, 与所述下玻璃的相 同, 在所述平板玻璃的下表面时, 与所述上玻璃的相同。 0049 所述下玻璃的封边条框比所述上玻璃的封边条框多一个, 即所述上玻璃至少含 有一个封边条框, 所述下玻璃至少含有两个封边条框, 所述上玻璃的封边条框插在所述下 玻璃的封边条框中间, 所述上、 下玻璃的封边条框相互嵌合在一起, 对真空层实行迷宫式密 封, 所述封边条框在具有两个真空层的凸面钢化玻璃的中间平板玻璃的上表面时, 与所述 说 明 书 CN 102951857 A 8 6/13 页 9 。
32、下玻璃的相同, 在所述平板玻璃的下表面时, 与所述上玻璃的相同。 0050 封边条框的引入不仅可以限制低温焊料溶化后无规则的流动、 使封边整齐好看, 而且起到很好的支撑作用, 使低温焊料保持一定的厚度、 强化密封效果, 更重要的是其加热 温度高、 与上下玻璃有更可靠的粘结, 表面粗糙、 与低温焊料有更牢固的结合, 从而提高真 空玻璃的气密性和可靠性。 0051 所述封边条框通过印刷或涂覆的方式制成, 优选采用模板印刷低温玻璃粉制成, 所述低温玻璃粉优选为市售的熔融温度为 550750的玻璃釉料。 0052 所述印刷方式是采用丝网印刷或模板印刷或打印机的方法, 将低温玻璃粉印在玻 璃上形成凸起于。
33、玻璃表面的凸棱。 0053 所述封边条框采用模板印刷低温玻璃粉制备时, 可以是一次印刷, 也可以是多次 印刷。 0054 制作封边条框的低温玻璃粉其熔融温度远高于封边用的低温焊料, 不仅价格便 宜、 性能好, 而且与玻璃有更好的结合强度 ; 上下玻璃的封边条框互相嵌合后, 不仅减少了 封边低温焊料的用量、 降低了对封边低温焊料的要求, 而且增大了气密层厚度、 提高了上下 玻璃的封接强度, 更重要的是可以解决因玻璃在钢化过程中产生的翘曲变形而带来的密封 问题, 从而提高产品的合格率。 0055 本发明提供了一种凸面钢化真空玻璃, 其包括 : 上玻璃、 下玻璃, 所述上玻璃和所 述下玻璃是凸面钢化。
34、玻璃, 凸面朝向外侧, 所述上玻璃和所述下玻璃的焊接面的周边均有 封边条框, 所述上玻璃和所述下玻璃的周边通过低温焊料焊接在一起, 所述低温焊料为低 熔点金属或合金焊料, 所述上玻璃和所述下玻璃之间形成一个封闭的真空层。 0056 所述具有一个封闭的真空层的凸面钢化真空玻璃的制备方法如下 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的两块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力或外加。
35、的压力使玻璃向下形成凸面, 并随即进行风冷钢化 ; 第三步, 将第二步获得的玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述两块玻璃上下 对齐叠放在一起, 保证有一定的排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 第四步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 升温至低温焊料 的熔融温度以上, 达到封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封 边条框互相嵌合在一起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将两块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空封边炉的炉门得到所需的凸面钢化真空玻璃。 0057 所述封边温度优选为 180 480, 进一步优选为 260 。
36、320或 320 470。 0058 本发明还提供了一种凸面钢化真空玻璃, 其包括 : 上玻璃、 下玻璃和平板玻璃, 所 述平板玻璃夹在所述上玻璃和所述下玻璃之间, 所述上玻璃和所述下玻璃分别和所述平板 玻璃形成两个封闭的真空层, 所述上玻璃、 所述下玻璃和所述平板玻璃的周边通过低温焊 料焊接在一起, 所述上玻璃和所述下玻璃是凸面钢化玻璃, 所述凸面钢化玻璃的弓高不小 于 0.1mm, 凸面朝向外侧 ; 所述具有两个封闭的真空层的凸面钢化真空玻璃的制备方法如下 : 说 明 书 CN 102951857 A 9 7/13 页 10 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺。
37、寸的三块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力或外加的压力使玻璃向下形成凸面, 并随即进行风冷钢化 ; 第三步, 将第二步获得的玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述三块玻璃上下 对齐叠放在一起, 保证有一定的排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 第四步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 升温至低温焊料 的熔融温度以上, 达到封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃。
38、自身重力的作用下, 上、 下封 边条框互相嵌合在一起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将两块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空封边炉的炉门得到所需的凸面钢化真空玻璃。 0059 所述封边温度优选为 180 480, 进一步优选为 260 320或 320 470。 0060 本发明还提供了一种具有一个真空层的凸面钢化真空玻璃的制备方法, 在低熔点 焊料的熔融温度低于 320时, 其包括 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的两块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将两块。
39、处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力或外加的压力使玻璃向下形成凸面, 并随即进行风冷钢化 ; 第三步, 将第二步获得的玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述两块玻璃上下 对齐叠放在一起, 保证有一定的排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 第四步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 升温至低温焊料 的熔融温度以上, 达到封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封 边条框互相嵌合在一起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将两块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空封边炉的。
40、炉门得到所需的凸面钢化真空玻璃。 0061 所述封边温度优选为 180 320, 进一步优选为 260 320。 0062 本发明还提供了一种具有两个真空层的凸面钢化真空玻璃的制备方法, 在低熔点 焊料的熔融温度低于 320时, 其包括 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的三块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力或外加的压力使玻璃向下形成凸面, 并随即进行风冷钢化 ; 。
41、第三步, 将第二步获得的玻璃和第三块玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述 三块玻璃上下对齐叠放在一起, 保证有一定的排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 第四步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 升温至低温焊料 的熔融温度以上, 达到封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封 边条框互相嵌合在一起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将三块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空封边炉的炉门得到所需的凸面钢化真空玻璃。 说 明 书 CN 102951857 A 10 8/13 页 11 0063 所述封边温度优选为 180 32。
42、0, 进一步优选为 260 320。 0064 本发明还提供了一种凸面钢化真空玻璃, 其包括 : 钢化的上玻璃、 钢化的下玻璃, 所述上玻璃和所述下玻璃的周边通过低温焊料焊接在一起, 所述低温焊料为低熔点金属或 合金焊料, 所述上玻璃和所述下玻璃之间形成一个封闭的真空层, 所述上玻璃和所述下玻 璃是凸面钢化玻璃, 所述凸面钢化玻璃的弓高不小于 0.1mm, 凸面朝向外侧 ; 所述具有一个封闭的真空层的凸面钢化真空玻璃, 在低熔点焊料的熔融温度高于 320时, 其制备方法如下 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的两块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干。
43、燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力或外加的压力使玻璃向下形成凸面, 随后进行风冷钢化 ; 第三步, 将第二步获得的玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述两块玻璃上下 对齐叠放在一起, 保证有一定的排气通道, 然后送入真空封边炉中, 所述真空封边炉具有基 础加热系统和局部加热系统, 基础加热系统可采用电阻加热的方式如电热丝、 电热管、 电 热板等, 局部加热系统可以采用电阻加热、 红外线加热、 激光加热、 电磁加热、 微波加热等方 式 ; 第四。
44、步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 先采用基础加热 系统将所述真空封边炉内部以及上、 下玻璃整体加热至一基础温度, 再采用局部加热系统 对玻璃周边位置进行局部加热, 达到在短时间内将低温焊料加热至熔融的目的, 从而达到 封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封边条框互相嵌合在一 起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将两块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空封边炉的炉 门得到所需的凸面钢化真空玻璃。 0065 所述基础加热温度的范围优选为 280 320, 封边温度的范围优选为 320 470。 0066 本发明还提供了一种。
45、凸面钢化真空玻璃, 其包括 : 钢化的上玻璃、 钢化的下玻璃和 钢化的平板玻璃, 所述平板玻璃夹在所述上玻璃和所述下玻璃之间, 所述上玻璃和所述下 玻璃分别和所述平板玻璃形成两个封闭的真空层, 所述上玻璃、 所述下玻璃和所述平板玻 璃的周边通过低温焊料焊接在一起, 所述上玻璃和所述下玻璃是凸面钢化玻璃, 所述凸面 钢化玻璃的弓高不小于 0.1mm, 凸面朝向外侧 ; 所述具有两个封闭的真空层的凸面钢化真空玻璃, 在低熔点焊料的熔融温度高于 320时, 其制备方法如下 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的三块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理,。
46、 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将其中两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力或外加的压力使玻璃向下形成凸面, 随后进行风冷钢 化 ; 第三块玻璃不需要热弯, 直接进行钢化处理 ; 第三步, 将第二步获得的玻璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述三块玻璃上下 说 明 书 CN 102951857 A 11 9/13 页 12 对齐叠放在一起, 保证有一定的排气通道, 然后送入真空封边炉中 ; 所述真空封边炉具有 基础加热系统和局部加热系统, 基础加热系统可采用电阻加热的方式如电热丝、 电热管。
47、、 电 热板等, 局部加热系统可以采用电阻加热、 红外线加热、 激光加热、 电磁加热、 微波加热等方 式 ; 第四步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 先采用基础加热 系统将所述真空封边炉内部以及上、 下玻璃、 中间平板玻璃整体加热至一基础温度, 再采用 局部加热系统对玻璃周边位置进行局部加热, 达到在短时间内将低温焊料加热至熔融的目 的, 从而达到封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻璃自身重力的作用下, 上、 下封边条框互 相嵌合在一起 ; 停止加热、 随炉降温, 低温焊料将三块玻璃气密性地焊接在一起, 打开真空 封边炉的炉门得到所需的凸面钢化真空玻璃。
48、。 0067 所述基础加热温度的范围优选为 280 320, 封边温度的范围优选为 320 470。 0068 本发明还提供给了一种具有一个真空层的凸面钢化真空玻璃, 在低熔点焊料的熔 融温度高于 320时, 其制备方法如下 : 第一步, 根据所需要制作的凸面钢化真空玻璃的形状和大小切割所需尺寸的两块平板 玻璃, 进行磨边、 倒角, 清洗、 干燥处理, 并在玻璃的焊接面上利用模板印刷低温玻璃粉制备 封边条框 ; 第二步, 将两块处理后的玻璃装入模具、 放在热弯炉中, 升温至玻璃软化的温度 550 750, 依靠玻璃自身的重力使玻璃向下形成凸面, 随后进行风冷钢化 ; 第三步, 将第二步获得的玻。
49、璃的封边条框之间装入低温焊料, 并将所述两块玻璃上下 对齐叠放在一起, 保证有一定的排气通道, 然后送入真空封边炉中, 所述真空封边炉具有基 础加热系统和局部加热系统, 基础加热系统可采用电阻加热的方式如电热丝、 电热管、 电 热板等, 局部加热系统可以采用电阻加热、 红外线加热、 激光加热、 电磁加热、 微波加热等方 式 ; 第四步, 对所述真空封边炉边抽真空、 边加热, 抽真空至 0.1Pa 以下、 先采用基础加热 系统将所述真空封边炉内部以及上、 下玻璃整体加热至一基础温度, 再采用局部加热系统 对玻璃周边位置进行局部加热, 达到在短时间内将低温焊料加热至熔融的目的, 从而达到 封边温度 ; 低温焊料融化成液体, 在玻。