[发明专利]化学强化玻璃有效
申请号: | 201780015401.6 | 申请日: | 2017-03-22 |
公开(公告)号: | CN108779025B | 公开(公告)日: | 2021-08-10 |
发明(设计)人: | 结城健 | 申请(专利权)人: | 日本电气硝子株式会社 |
主分类号: | C03C21/00 | 分类号: | C03C21/00;C03C3/091;G09F9/00 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 任岩 |
地址: | 日本国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 化学 强化 玻璃 | ||
本发明的化学强化玻璃的特征在于,在表面具有压缩应力层,且距表面的深度为7~16μm处的平均压缩应力值为350MPa以上。
技术领域
本发明涉及化学强化玻璃,特别涉及适合于移动电话、数码相机、PDA(移动终端)、触控面板显示器的盖玻璃的化学强化玻璃。
背景技术
移动电话(特别是智能手机)、数码相机、PDA、触控面板显示器、大型电视机等设备有日益普及的倾向。
在这些用途的盖玻璃中,使用经离子交换处理的化学强化玻璃(参照专利文献1、非专利文献1)。另外,近年来,将化学强化玻璃用于数字标牌、鼠标、智能手机等的外装部件的情况日益增多。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2006-83045号公报
专利文献2:日本特开2011-133800号公报
非专利文献
非专利文献1:泉谷彻郎等,《新型玻璃及其物性》,首版,株式会社经营系统研究所,1984年8月20日,p.451-498
发明内容
发明要解决的问题
可是,如上所述,智能手机的盖玻璃使用化学强化玻璃,但该盖玻璃有时破损。
根据本发明人的分析,盖玻璃的破损主要是由于冲击施加于端面而发生的。作为降低该破损的对策而有效的是,增大端面的应力深度,以使得存在于端面的裂纹不发生进展。然而,若增大端面的应力深度,则内部的拉伸应力值变大,化学强化玻璃容易发生自体损坏。特别是,将盖玻璃薄型化的情况下,该倾向变得显著。
因此,本发明是鉴于上述情况而完成的,其技术性课题在于,创造一种冲击施加于端面时也难以破损的化学强化玻璃。
用于解决问题的手段
本发明人潜心研究的结果发现,距化学强化玻璃的表面的特定深度处的压缩应力值与端面强度之间有强相关性,并且,通过将距化学强化玻璃的表面的特定深度处的压缩应力值限制为规定值以上,能够解决上述技术的课题,从而作为本发明提出。即,本发明的化学强化玻璃的特征在于,在表面具有压缩应力层,且距表面的深度为7~16μm处的平均压缩应力值为350MPa以上。需要说明的是,在严格地限制化学强化用玻璃的玻璃组成的基础上,对于最后的离子交换处理(例如,1次离子交换处理的情况下为第1次离子交换处理,2次离子交换处理的情况下为第2次离子交换处理),若将温度设为390~420℃,时间设为1.5~4小时,离子交换液设为90质量%以上的KNO3,则能够适当提高深度7~16μm处的平均压缩应力值。
在此,“压缩应力值”和“应力深度”是使用表面应力计(折原制作所公司制造的FSM-6000LE)的软件FsmV,由观察测定试样时观察到的干涉条纹的根数和其间隔算出的值,测定时,测定设定(强化类型)设为化学强化II,测定模式设为精确解模式,深度测量的分界位置的计算采用使用弯曲点位置。并且,作为“应力深度”,采用利用FsmV算出的DOL_zero的值。另外,作为“内部的拉伸应力值”,采用通过上述测定所得到的CT_cv的值。此外,作为“离子交换层的深度”,采用由上述测定得到的DOL_tail的值。
第二,本发明的化学强化玻璃优选距表面的深度为12μm处的压缩应力值为350MPa以上。
第三,本发明的化学强化玻璃优选距表面的深度为7μm处的压缩应力值为450MPa以上,且距表面的深度为16μm处的压缩应力值为250MPa以上。
第四,本发明的化学强化玻璃优选从表面起深度方向上的压缩应力曲线弯曲。
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