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文檔簡介
1、與其他封接材料相比,封接玻璃具有很多優(yōu)良的性能,比如良好的化學(xué)穩(wěn)定性,良好的耐熱性,較高的機(jī)械強(qiáng)度,因此封接玻璃被廣泛的應(yīng)用于真空和微電子技術(shù),汽車和宇航等領(lǐng)域。然而,傳統(tǒng)的封接玻璃中往往含有大量的Pb、Cd、Hg、T1等重金屬的氧化物,這些氧化物將對環(huán)境造成巨大破壞。隨著人們環(huán)保意識的不斷增強(qiáng),無鉛化或低鉛化成為封接玻璃的主要發(fā)展方向之一。另外,隨著科技的發(fā)展,光電子技術(shù)的各種元器件正朝著小型化、精密化、集成化和智能化方向發(fā)展,這也對
2、封接玻璃的封接溫度提出了更高的要求;為了保證各個器件的優(yōu)良性能,低溫化也成為了目前封接玻璃的研究方向。因此,低鉛(無鉛)化和低溫化成為封接玻璃研究的熱點問題。
本課題以真空玻璃的產(chǎn)業(yè)化為背景,旨在研究開發(fā)一種適合于建筑用鋼化玻璃封接的無鉛低熔點封接玻璃。在課題組前期對V2O5-B2O3-FeO2三元體系玻璃系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,選擇可能實現(xiàn)無鉛化和低溫化的基礎(chǔ)組成,并通過引入TeO2、ZnO等氧化物,獲得低熔點、低膨脹的封接玻
3、璃,并對其性能進(jìn)行系統(tǒng)的研究。
前期V2O5-B2O3-TeO2三元體系玻璃的研究結(jié)果表明,V2O5和TeO2的摩爾比是4:6的二元體系玻璃具有最低的封接溫度(335℃),但其熱膨脹系數(shù)比較高(166×10-7/℃)。本課題以上述組成為基礎(chǔ),在保持V2O5和TeO2的摩爾比為4:6的情況下,引入0.1%~4.0%GeO2,制備了V2O5-TeO2-GeO2三元系統(tǒng)玻璃試樣,通過對玻璃試樣性能的詳細(xì)研究,優(yōu)化了該三元系統(tǒng)玻璃
4、的制備工藝條件,得到了具有良好的熱穩(wěn)定性和耐水性的V2O5-TeO2-GeO2三元系統(tǒng)玻璃,其封接溫度為325℃,熱膨脹系數(shù)為107×10-7/℃。為了在保持上述玻璃優(yōu)良性能的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步降低膨脹系數(shù),以達(dá)到真空玻璃封接要求,我們在最優(yōu)的V2O5-TeO2-GeO2三元系統(tǒng)玻璃的基礎(chǔ)上,又引入1%~9%的ZnO,制備了V2O5-TeO2-GeO2-ZnO四元系統(tǒng)玻璃。對其性能的系統(tǒng)研究結(jié)果表明,當(dāng)ZnO的加入量為5%時,可以得到性能良
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