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D05先进玻璃材料及器件
D05. 先进玻璃材料及器件
分会主席:祖成奎、张龙、姜宏、杨中民、陶海征
D05-01
新型多孔增透(减反射)玻璃
姜宏
特种玻璃国家重点实验室
D05-02
3D 打印玻璃技术的研究进展与应用展望
徐博,祖成奎,殷先印,赵华,韩滨,高锡平
中国建筑材料科学研究总院
3D 打印技术通过逐层叠加制造实体产品,可实现材料的快速近净成型。相对于金属、陶瓷、塑料等
常用材料,玻璃制品通常有透明性、均匀性和尺寸精度等方面的严格要求,极大提高了3D 打印玻璃材料
的技术难度。本文总结了单点喷涂成型、微笔直写、玻璃熔融沉积成型、激光选择性烧结、光固化成型等
3D 打印技术在玻璃领域的研究与应用进展;分析对比了国内外3D 打印用玻璃材料的研究现状与实用化前
景;提出以玻璃造粒粉为原料,采用激光选择性烧结方法制备玻璃制品,拓展了3D 打印玻璃的原料来源
和应用领域,并可用于封接玻璃预制件等产品的快速、批量生产。
D05-03
放射性废物玻璃固化技术国际进展
徐凯
武汉理工大学,硅酸盐建筑材料国家重点实验室
放射性废物玻璃固化是指将放射性废物与玻璃添加剂(石英砂等矿物原料)混合,经高温(~1200 ℃)
熔融,最终浇铸成玻璃固化体的技术。玻璃在原子尺度范围内固化有害元素,对放射性核素无选择性,可
同时固化废液中的全部组分;且玻璃固化体浸出率低、减容比大、抗辐射、耐高温;另外,玻璃固化工艺
相对简单,易于规模量产,是目前国际上唯一工业应用且发展最成熟的高放废液固化技术,且已被美、法
等国列入中低放废物处理计划。
本报告将重点介绍美、法等国近年在玻璃固化技术方面的研究进展,主要包括:(1)以提高废物包
容量为目标,研究玻璃体承载废物的能力;(2 )以最大化玻璃熔融速率为任务,研究多组分复杂玻璃炉
料熔融过程及工艺;(3 )以确保核废物玻璃长期贮存的安全为前提,研究玻璃在不同地质环境下的分解
机理,并探索玻璃的长期分解行为模型。最后,根据当前国内外政策,展望玻璃固化技术今后的研究重点
及发展方向。
D05-04
钒磷系玻璃的纳米局域暗流结构演化
1,2,3 1,2,3 4 1,2,3
李长久 ,段俊杰 ,王艺臻 ,姜宏
1. 南海海洋资源利用国家重点实验室
2. 海南省特种玻璃重点实验室
3. 海南大学
4. 海南师范大学
玻璃材料趋向于玻璃化转变点的结构演化是当前玻璃材料和玻璃化转变领域的研究热点。低熔点封装
1
玻璃趋向于玻璃化转变点的非晶结构演化特征及其微观机制一直不清晰。钒磷体系玻璃是无铅低熔点封接
玻璃常用系统之一,具有玻璃化转变温度低、膨胀系数适中的特点。本文以钒磷体系玻璃(V O -P O )为
2 5 2 5
研究对象,采用动态热机械分析仪(Dynamic Mechanical Analysis ,DMA)系统地测量研究无铅低熔点封接玻
璃趋向于玻璃化转变点的动态机械驰豫谱和 β 弛豫温度(Tβ 约为483K )附近的应力松弛谱,在该体系中
首次发现了类金属玻璃的β 和a 弛豫行为,揭示了钒磷体系玻璃β 弛豫行为与玻璃的纳米局域暗流结构演
化有关。本研究对于封接玻璃封接过程的微观机理和进一步降低其软化点、拓宽其应用温度具有重要的理
论和实际意义,并可为设计开发新型无铅化低温封装玻璃材料提供宝贵的理论指导依据。
D05-05
CrN O 基光谱选择性吸收涂层制备与表征
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刘静
中国建筑材料科学研究总院
光谱选择性吸收涂层是太阳能光热转换集热器的核心材料。为了获得高的光热转换效率,涂层需要具
有尽可能多地吸收太阳光能量(波长范围:0.3 微米-2.5 微米),同时热辐射损失能量尽可能低。因此,涂
层设计需要兼顾高的太阳光谱吸收率α 和低的热辐射率ε 。因为ε∝T4 (T 为集热器工作温度),在高温光
热应用中低的辐射率至关重要。
典型的光谱选择性吸收涂层从基片到空气界面依次包括低辐射率的金属底层,太阳光谱吸收层,表面
减反层/保护层。各层材料的选择和膜系设计对整个涂层的性能至关重要。本文中,采用反应磁控溅射镀膜
方法制备 CrNxOy 基光谱选择性吸收涂层。通过选用三个成分梯度渐变,依次具
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