玻璃钢化的个于1874年由法国人获得,钢化方法是将玻璃加热到接近软化温度后,立即投入一温度相对低的液体槽中,使表面应力提高。这种方法即是早期液体钢化方法。德国的Frederick Siemens于1875年获得一项,美国马萨诸塞州的Geovge E.Rogens于1876年将钢化方法应用于玻璃酒杯和灯柱。同年,新泽西州的HughO’heill获得了一项。
AR膜的中文名称为抗反射膜(又名:增透膜)
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玻璃钢化的个于1874年由法国人获得,钢化方法是将玻璃加热到接近软化温度后,立即投入一温度相对低的液体槽中,使表面应力提高。这种方法即是早期液体钢化方法。德国的Frederick Siemens于1875年获得一项,美国马萨诸塞州的Geovge E.Rogens于1876年将钢化方法应用于玻璃酒杯和灯柱。同年,新泽西州的HughO’heill获得了一项。

AR膜的中文名称为抗反射膜(又名:增透膜),是通过溅射镀膜工艺,在玻璃基板上镀4层至8层复合膜系,达到降低光的反射率,提高光的透过率的效果。主要是指PVD镀膜,即在镀炉空间内,用超高速度的电子轰击特定的靶材,并采用某种特定的遮罩,将一部分离子云遮住,只让另一部分的离子云附着在玻璃表面,形成一层极薄的纳米镀层。通过控制镀层的厚度,形成纳米级的厚度差别,再喷上底色,就实现了充满神秘感的极光色。
减小钢化玻璃板面尺寸,可降低钢化玻璃自爆率。钢化玻璃尺寸越大,玻璃板越厚,自爆概率越大。在一块钢化玻璃板中,只要有一个自爆点,并终导致钢化玻璃自爆,无论钢化玻璃板块大小,整个钢化玻璃板都破碎。玻璃板块越大,含有杂质、硫化镍粒子、边部加工缺陷、表面划伤、应力的不均匀等等导致钢化玻璃自爆的不利因素就随之增加。在同样荷载作用下,玻璃板块越大,玻璃板就得越厚,含有杂质、硫化镍粒子、边部加工缺陷、表面划伤、应力的不均匀等等导致钢化玻璃自爆的不利因素也会增加,钢化玻璃自爆概率就会加大。

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