【摘 要】
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盖板玻璃是手机、平板电脑等显示屏电子产品的重要构件。为了达到轻量化的要求,盖板玻璃普遍采用的是超薄化学钢化玻璃,但化学钢化玻璃生产过程中,玻璃表面微裂纹的产生是难以避免的,因此为了进一步提升盖板玻璃的强度,就必需寻求一种低成本、高效、环保的强化方式,将这些微裂纹消除或填补修复。针对化学钢化玻璃,表面镀膜技术则是填补修复微裂纹最有效的方法。二氧化硅薄膜,其化学成分与玻璃的主成分一致,可通过氢键与玻璃
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盖板玻璃是手机、平板电脑等显示屏电子产品的重要构件。为了达到轻量化的要求,盖板玻璃普遍采用的是超薄化学钢化玻璃,但化学钢化玻璃生产过程中,玻璃表面微裂纹的产生是难以避免的,因此为了进一步提升盖板玻璃的强度,就必需寻求一种低成本、高效、环保的强化方式,将这些微裂纹消除或填补修复。针对化学钢化玻璃,表面镀膜技术则是填补修复微裂纹最有效的方法。二氧化硅薄膜,其化学成分与玻璃的主成分一致,可通过氢键与玻璃表面硅氧键产生化学键键合,与玻璃表面紧密结合;同时溶胶凝胶法制备二氧化硅薄膜,工艺简单、成本低,十分适合作为强化盖板玻璃的材料。本文以手机盖板玻璃为应用背景,以进一步提高化学钢化后盖板玻璃的机械强度为目标,通过探究微米级二氧化硅膜层镀膜增强方法,有效地实现了玻璃机械强度的增加。结合四点弯曲、落球、跌落冲击实验与数值模拟,系统地探究了二氧化硅薄膜在盖板玻璃弯曲强度和抗冲击强度方面的强化作用,对膜层强化机制进行了深入的研究,分析了膜层弹性模量、残余应力、填充率、厚度以及镀膜面对盖板玻璃强化的影响,提出了新的膜层强化机理模型,确定了膜层弹性模量、残余应力、填充率以及镀膜面为膜层强化关键影响参数。采用复合模式的双线性固有内聚力模型能够准确地描述盖板玻璃的损伤破坏行为,四点弯曲力-位移数值模拟曲线与实验曲线近似重合,冲击裂纹数值模拟分布图与化学钢化后超薄玻璃的实际破碎状态相吻合。本文的研究结果对提高手机盖板玻璃机械强度和抗冲击性能有显著的作用,对手机盖板玻璃的开发及应用具有十分积极的工程指导意义。
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