P2O5-ZnO-Sb2O3玻璃体系中的添加剂对低膨胀密封材料的热和结构作用_无机非金属材料工程外文翻译
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译文字数: | 4075 字 (节选翻译) | 译文格式: | Doc.docx (Word) | 更新时间: | 2021-07-13 |
P2O5-ZnO-Sb2O3玻璃体系中的添加剂对低膨胀密封材料的热和结构作用_无机非金属材料工程外文翻译
译文(字数:4075):
摘要:P2O5-ZnO-Sb2O3三元体系的玻璃可以用于低温和低膨胀密封材料,该玻璃用各种添加剂如RO(R = Ca,Ba和Mn),B2O3和V2O5进行改性。检验玻璃化转变温度(Tg)和热膨胀系数(CTE),可以通过调整RO的添加剂组合物来调整Tg和CTE以达到要求。以RO为代价另外掺入B 2 O 3也显示出类似的结果。当用V 2 O 5改性玻璃时能观察到显着的改善。发现Tg <350℃且CTE <65×10-7 /℃的玻璃在低温密封材料的高潜力,特别是在显示器应用方面。讨论了四种元素在玻璃中的作用,以及使用拉曼光谱研究四种元素在玻璃中的结构效应。
关键词:玻璃,熔化,热分析,拉曼光谱,钎焊
1.介绍
磷酸盐玻璃的低软化温度和广泛的玻璃形成能力促使对其各种应用进行了广泛的研究。它们在可见光和近红外区域的高透明度以及高稀土溶解度使得磷酸盐玻璃被认为是光电应用合适的选择。它们能以各种过渡金属氧化物构成玻璃,并通过极化子跳跃实现电子传导,因此具有广泛的玻璃形成能力;它们甚至被认为可用作锂二次电池的阳极材料。然而,磷酸盐玻璃最突出的特性是其低软化温度,可广泛用于低温加工条件。例如,磷酸盐玻璃凭借低软化温度和可接受的热膨胀系数(CTE)的优势可以代替Pb基玻璃料材料。具有B2O3,BaO,CaO,SnO或ZnO的二元或三元玻璃主要显示低玻璃化转变温度,高CTE(高于100×10-7 /℃)的特点。Morena 表明,具有SnO和ZnO的三元体系玻璃可用于低温密封条件(<500°C)。
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