CN110194592B - 一种玻璃、玻璃元件及滤光器 - Google Patents

一种玻璃、玻璃元件及滤光器 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种玻璃,其组分以重量百分比表示,含有:P2O5:55~75%;Al2O3:2~15%;CuO:5~20%;Li2O:1.5~15%;V2O5:0.02~3%;MgO:0~10%;BaO:0~10%,其中10×V2O5/Li2O为0.05~6.0。通过合理的组分设计,使本发明获得的玻璃在具有高Cu含量的情况下,在可见光区域具有良好的透过性能,在近红外区域具有良好的吸收性能。

Description

一种玻璃、玻璃元件及滤光器
技术领域
本发明涉及一种玻璃,特别是涉及一种适合色灵敏度修正的近红外光吸收滤光器用的玻璃。
背景技术
近年来,用于数码照相机、可拍照手机及VTR照相机的CCD、CMOS等半导体摄像元件的光谱灵敏度,普及到从可视领域开始到1100nm附近的近红外领域,使用吸收近红外领域光的滤光器可以得到近似于人的视感度。一般人的眼睛可以感知的可见光波长在400~700nm之间,因此,通过使用吸收近红外光的滤光器可以获得与人眼的亮度因数相近的图像。随着人们对色灵敏度修正用滤光器的需求不断增长,相应的就对用于制造此类滤光器的近红外光吸收玻璃提出了更高的要求,要求此类玻璃具有在可视域优异的透过特性和近红外区域优异的吸收特性。
光电终端产品的小型化、轻量化推动近红外光吸收玻璃越来越薄,但是如果直接将玻璃变薄,则玻璃的近红外光吸收性能也降低,无法得到所需的分光特性,所以往往需要增加着色成分Cu的含量以弥补薄板化导致的光吸收性能降低,而近红外光吸收玻璃中Cu浓度高则易出现玻璃可见光区域的透过率降低的风险。
发明内容
基于以上原因,本发明所要解决的技术问题是提供一种在可见光区域具有良好透过率的近红外光吸收玻璃。本发明解决技术问题采用的技术方案是:
(1)一种玻璃,其组分以重量百分比表示,含有:P2O5:55~75%;Al2O3:2~15%;CuO:5~20%;Li2O:1.5~15%;V2O5:0.02~3%;MgO:0~10%;BaO:0~10%,其中10×V2O5/Li2O为0.05~6.0。
(2)根据(1)所述的玻璃,其组分以重量百分比表示,还含有:Na2O:0~8%;和/或K2O:0~8%;和/或CaO:0~6%;和/或SrO:0~6%;和/或SiO2:0~5%;和/或B2O3:0~5%;和/或ZnO:0~5%;和/或Ln2O3:0~5%;和/或ZrO2:0~6%;和/或澄清剂:0~1%,其中Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种,澄清剂为Sb2O3、SnO2、SnO、CeO2中的一种或多种。
(3)根据(1)或(2)任一所述的玻璃,其组分以重量百分比表示,各组分满足以下7种情形中的一种以上:
1)Li2O/Rn2O为0.3~1.0;
2)BaO/MgO为0.2~5.0;
3)Li2O/CuO为0.15~2.0;
4)Na2O+K2O为10%以下;
5)(Li2O+CuO)/P2O5为0.1~0.6;
6)10×V2O5/Li2O为0.1~5.0;
7)RO/CuO为2.0以下,
其中,Rn2O为Li2O、Na2O、K2O的合计含量,RO为MgO、CaO、SrO、BaO的合计含量。
(4)根据(1)或(2)任一所述的玻璃,其组分以重量百分比表示,含有:P2O5:60~72%;和/或Al2O3:3~12%;和/或CuO:8~18%;和/或Li2O:2~12%;和/或V2O5:0.05~2%;和/或MgO:0.5~8%;和/或BaO:0.5~8%;和/或Na2O:0~4%;和/或K2O:0~5%;和/或CaO:0~5%;和/或SrO:0~5%;和/或SiO2:0~2%;和/或B2O3:0~2%;和/或ZnO:0~2%;和/或Ln2O3:0~2%;和/或ZrO2:0~3%;和/或澄清剂:0~0.5%,其中Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种,澄清剂为Sb2O3、SnO2、SnO、CeO2中的一种或多种。
(5)根据(1)或(2)任一所述的玻璃,其组分以重量百分比表示,各组分满足以下7种情形中的一种以上:
1)Li2O/Rn2O为0.5~1.0;
2)BaO/MgO为0.4~3.0;
3)Li2O/CuO为0.2~1.0;
4)Na2O+K2O为5%以下;
5)(Li2O+CuO)/P2O5为0.15~0.5;
6)10×V2O5/Li2O为0.2~2.8;
7)RO/CuO为0.2~1.0,
其中,Rn2O为Li2O、Na2O、K2O的合计含量,RO为MgO、CaO、SrO、BaO的合计含量。
(6)根据(1)或(2)任一所述的玻璃,其组分以重量百分比表示,含有:P2O5:65~72%;和/或Al2O3:5~11%;和/或CuO:11~16%;和/或Li2O:3~8%;和/或V2O5:0.1~1%;和/或MgO:1~6%;和/或BaO:1~6%;和/或Na2O:0~2%;和/或K2O:0~2%;和/或CaO:0~3%;和/或SrO:0~3%;和/或ZrO2:0~2%。
(7)根据(1)或(2)任一所述的玻璃,其组分以重量百分比表示,各组分满足以下6种情形中的一种以上:
1)Li2O/Rn2O为0.7~1.0;
2)BaO/MgO为0.6~2.0;
3)Li2O/CuO为0.3~0.8;
4)Na2O+K2O为3%以下;
5)(Li2O+CuO)/P2O5为0.2~0.4;
6)RO/CuO为0.3~0.8,
其中,Rn2O为Li2O、Na2O、K2O的合计含量,RO为MgO、CaO、SrO、BaO的合计含量。
(8)根据(1)或(2)任一所述的玻璃,其组分中不含有SiO2;和/或不含有B2O3;和/或不含有ZnO;和/或不含有ZrO2;和/或不含有CaO;和/或不含有SrO;和/或不含有Ln2O3;和/或不含有F,其中,Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种。
(9)根据(1)或(2)任一所述的玻璃,所述玻璃的析晶上限温度为1050℃以下,优选为1040℃以下,更优选为1030℃以下;和/或转变温度Tg为400℃以上,优选为405~450℃,更优选为410~440℃;和/或密度ρ为3.1g/cm3以下,优选为3.0g/cm3以下,更优选为2.9g/cm3以下;和/或热膨胀系数α20-120℃为100×10-7/K以下,优选为95×10-7/K以下,更优选为92×10-7/K以下。
(10)根据(1)或(2)任一所述的玻璃,0.11mm厚的玻璃透过率达到50%时对应的波长λ50为620~650nm,优选为625~645nm,更优选为628~640nm。
(11)根据(1)或(2)任一所述的玻璃,0.11mm厚的玻璃400nm处的透过率τ400为72%以上,优选为75%以上,更优选为77%以上;和/或1100nm处的透过率τ1100为15%以下,优选为12%以下,更优选为10%以下。
本发明还提供一种玻璃元件:
(12)玻璃元件,含有(1)~(11)任一所述的玻璃。
本发明还提供一种滤光器:
(13)滤光器,含有(1)~(11)任一所述的玻璃,或含有(12)任一所述的玻璃元件。
本发明还提供一种设备:
(14)一种设备,含有(1)~(11)任一所述的玻璃,或含有(12)所述的玻璃元件,或含有(13)所述的滤光器。
本发明的有益效果是:通过合理的组分设计,使本发明获得的玻璃在具有高Cu含量的情况下,在可见光区域具有良好的透过性能,在近红外区域具有良好的吸收性能。
具体实施方式
下面,对本发明的玻璃的实施方式进行详细说明,但本发明不限于下述的实施方式,在本发明目的的范围内可进行适当的变更来加以实施。此外,关于重复说明部分,虽然有适当的省略说明的情况,但不会因此而限制发明的主旨。
下面对本发明玻璃的各组分范围进行说明。在本说明书中,如果没有特殊说明,各组分的含量全部采用相对于换算成氧化物的组成的玻璃物质总量的重量百分比表示。在这里,所述“换算成氧化物的组成”是指,作为本发明的玻璃组成成分的原料而使用的氧化物、复合盐及氢氧化物等熔融时分解并转变为氧化物的情况下,将该氧化物的物质总量作为100%。
除非在具体情况下另外指出,本文所列出的数值范围包括上限和下限值,“以上”和“以下”包括端点值,以及包括在该范围内的所有整数和分数,而不限于所限定范围时所列的具体值。本文所称“和/或”是包含性的,例如“A和/或B”,是指只有A,或者只有B,或者同时有A和B。本发明和本说明书中的玻璃的组成能够通过例如ICP-AES(InductivelyCoupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)等方法进行定量。
P2O5是本发明构成玻璃骨架的不可缺少的组分,能够促进玻璃的形成以及提高玻璃的化学稳定性,同时P2O5还可以提高玻璃对近红外光的吸收性能。若P2O5的含量低于55%,上述效果不充分,玻璃的近红外吸收功能达不到设计要求;若P2O5的含量超过75%,玻璃的失透倾向增加。因此本发明中P2O5的含量为55~75%,优选为60~72%,更优选为65~72%。
Al2O3也是形成玻璃的主要成分,用于增加生成玻璃的稳定性、提高玻璃的本征强度以及改善玻璃的耐候性,本发明通过引入2%以上的Al2O3以获得上述性能,但当Al2O3含量超过15%,玻璃的析晶倾向增加,且玻璃的熔融性能变差。因此本发明中Al2O3的含量为2~15%,优选为3~12%,更优选为5~11%。
CuO是本发明玻璃获得近红外光吸收性能的必要组分,若其含量低于5%,玻璃在实现轻薄化的情况下,玻璃的近红外吸收性能难以达到设计要求。在本发明一些实施方式中通过引入8%以上的CuO参与玻璃网络形成,可提高玻璃的化学稳定性,降低热膨胀系数。但若CuO的含量超过20%,玻璃的可见光区域透过率降低,玻璃中Cu的价态发生变化,难以获得期望的光吸收性能,玻璃的耐失透性能低。因此本发明中CuO的含量限定为5~20%,优选为8~18%,更优选为11~16%。
Li2O在本发明中作为必要组分存在,降低玻璃的熔融温度和粘度,同时对化学稳定性以及机械强度的贡献优于Na2O和K2O,本发明中优选引入1.5%以上的Li2O。在本发明的一些实施方式中,通过引入3%以上的Li2O,可以防止因大量CuO的引入而导致的价态变化和耐失透性能的降低。但当Li2O含量超过15%,玻璃的化学稳定性和成型性能降低。因此,Li2O的含量下限优选为1.5%,下限更优选为2%,下限进一步优选为3%,Li2O的含量上限为15%,优选上限为12%,更优选上限为8%。
在本发明的一些实施方式中,通过使玻璃中Li2O/Rn2O的值在0.3~1.0范围内,可降低玻璃的密度,提高玻璃的耐失透性能,优选Li2O/Rn2O的值为0.5~1.0,更优选Li2O/Rn2O的值为0.7~1.0,进一步优选Li2O/Rn2O的值为0.8~1.0。Rn2O为Li2O、Na2O、K2O的合计含量,本文中Rn2O为Li2O、Na2O、K2O的合计含量是指Rn2O可表示为由Li2O、Na2O、K2O中的任意一种组成,或任意两种组成,或同时含有Li2O、Na2O和K2O。
在本发明的一些实施方式中,通过使Li2O/CuO的值在0.15以上,可以防止因大量CuO的引入而导致的价态变化和耐失透性能的降低,并提高玻璃的化学稳定性,但当Li2O/CuO的值超过2.0,玻璃的高温粘度和转变温度降低,玻璃的条纹度变差。因此Li2O/CuO的值为0.15~2.0,优选为0.2~1.0,更优选为0.3~0.8。
在本发明的一些实施方式中,通过控制(Li2O+CuO)/P2O5在0.1~0.6范围内,可以提高玻璃的成玻稳定性和抗析晶性能,并使玻璃获得适宜的磨耗度,优选(Li2O+CuO)/P2O5为0.15~0.5,更优选(Li2O+CuO)/P2O5为0.2~0.4。
Na2O是改善玻璃熔融性的组分。本发明中,通过使Na2O的含量为8%以下,可在改善玻璃化学稳定性的同时防止转变温度降低。优选Na2O的含量为4%以下,更优选Na2O的含量为2%以下。
K2O可提高玻璃在可见光区域的透过率,当其含量超过8%,玻璃的稳定性降低。在本发明的一些实施方式中,K2O的含量为2%以下可使玻璃获得优异的抗析晶性能和化学稳定性。因此,K2O的含量为8%以下,优选K2O的含量为5%以下,更优选K2O的含量为2%以下。
在本发明的一些实施方式中,通过使Na2O和K2O的合计含量Na2O+K2O在10%以下,可使玻璃获得低的熔融温度的同时,玻璃的稳定性优异,优选Na2O+K2O在5%以下,更优选Na2O+K2O在3%以下。
本发明中MgO的引入,可降低玻璃的熔融温度,提高玻璃的加工性能,若其引入量超过10%,玻璃的抗析晶性能下降,因此MgO的含量为10%以下,优选MgO的含量为0.5~8%,更优选MgO的含量为1~6%。
CaO是本发明中的任选组分,通过引入6%以下的CaO,可以在降低高温粘度的同时防止抗析晶性能的降低,优选CaO的含量为5%以下,更优选为3%以下,进一步优选不含有CaO。
SrO是本发明中的任选组分,通过引入6%以下的SrO,可以防止玻璃的化学稳定性和抗析晶性能的降低,优选SrO的含量为5%以下,更优选为3%以下,进一步优选不含有SrO。
BaO可提高玻璃在可见光区域的透过率,改善玻璃的成玻稳定性和强度,若其含量超过10%,玻璃的密度上升。在本发明的一些实施方式中,通过使BaO的含量在0.5%以上,可改善玻璃的化学稳定性,降低玻璃的热膨胀系数。因此,BaO的含量为10%以下,优选BaO的含量为0.5~8%,更优选BaO的含量为1~6%。
在本发明的一些实施方式中,通过使BaO/MgO的值在0.2以上,可使玻璃获得较低的热膨胀系数和优异的化学稳定性,改善玻璃的高温粘度;若BaO/MgO的值超过5.0,则玻璃的密度上升,加工性能降低。因此,BaO/MgO的值优选为0.2~5.0,更优选为0.4~3.0,进一步优选为0.6~2.0。
在本发明的一些实施方式中,通过使RO/CuO的值在2.0以下,可使玻璃在保证低的热膨胀系数的情况下,较易获得期望的转变温度和硬度,优选RO/CuO的值为0.2~1.0,更优选为0.3~0.8。RO为MgO、CaO、SrO、BaO的合计含量,本文中RO为MgO、CaO、SrO、BaO的合计含量是指RO可表示为由MgO、CaO、SrO、BaO中的任意一种组成,或任意两种组成,或任意三种组成,或同时含有MgO、CaO、SrO和BaO。
本发明中引入0.02%以上的V2O5,可促进玻璃中CuO以Cu2+稳定存在,提高玻璃的近红外光吸收性能,同时可改善玻璃的抗析晶性能,若V2O5含量超过3%,玻璃对可见光区域的吸收增强。因此本发明中V2O5的含量为0.02~3%,优选为0.05~2%,更优选为0.1~1%。
经发明人大量实验研究发现,通过将10份V2O5与1份Li2O的重量含量的比值10×V2O5/Li2O控制在0.05~6.0范围内,可提高玻璃的近红外光吸收性能,抑制可见光区域透过率降低,因此,10×V2O5/Li2O的值为0.05~6.0,优选为0.1~5.0。进一步的,控制10×V2O5/Li2O在0.2~2.8范围内,还可提高玻璃的耐失透性能,改善玻璃的强度,因此,更优选10×V2O5/Li2O为0.2~2.8。
本发明通过引入适量的B2O3,可以降低玻璃熔融温度,当B2O3含量超过5%时,近红外光吸收特性降低。因此,B2O3含量为0~5%,优选为0~2%,更优选不引入。
通过添加适量的SiO2到玻璃中,能够促进玻璃的形成以及提高玻璃的化学稳定性,当其含量超过5%,玻璃的熔融性变差,易于在玻璃中形成未熔物杂质,同时玻璃的近红外光吸收特性容易降低。因此SiO2的含量为0~5%,优选为0~2%,更优选不引入。
ZrO2少量添加到玻璃中可以改善玻璃的抗析晶能力,同时增强玻璃的化学稳定性。但若其含量超过6%,玻璃的熔解性能会显著下降,同时玻璃高温粘度会显著上升,玻璃中易出现不熔物。因此,ZrO2含量限定为0~6%,优选为0~3%,更优选为0~2%,进一步优选不引入。
ZnO可降低玻璃的转变温度,改善玻璃的熔融性能,当其含量超过5%,玻璃的转变温度达不到设计要求,化学稳定性有下降的趋势。因此ZnO的含量为0~5%,优选为0~2%,更优选不引入。
Ln2O3(Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种)可提高玻璃的折射率并保持低分散性,但当Ln2O3的含量超过5%,玻璃的熔融温度上升,化学稳定性下降。因此,Ln2O3的含量为0~5%,优选为0~2%,更优选不含有Ln2O3
通过引入0~1%的Sb2O3、SnO2、SnO和CeO2中的一种或多种组分作为澄清剂,可以提高玻璃的澄清效果,优选引入0~0.5%的澄清剂,由于本发明玻璃具有良好的气泡度,因此进一步优选不引入澄清剂。
F可以降低玻璃的熔融温度,但其引入会导致玻璃熔融过程中的挥发,对环境造成污染,玻璃容易形成条纹,因此F的含量优选为5%以下,更优选为2%以下,进一步优选不引入。
本文所记载的“不引入”“不含有”“0%”是指没有故意将该化合物、分子或元素等作为原料添加到本发明玻璃中;但作为生产玻璃的原材料和/或设备,会存在某些不是故意添加的杂质或组分,会在最终的玻璃中少量或痕量含有,此种情形也在本发明专利的保护范围内。
[制造方法]
本发明玻璃的制造方法如下:本发明的玻璃采用常规原料和常规工艺生产,使用碳酸盐、硝酸盐、磷酸盐、偏磷酸盐、硫酸盐、氢氧化物、氧化物等为原料,按常规方法配料后,将配好的炉料投入到1000~1200℃的熔炼炉中熔制,并且经澄清、搅拌和均化后,得到没有气泡及不含未溶解物质的均质熔融玻璃,将此熔融玻璃在模具内铸型并退火而成。本领域技术人员能够根据实际需要,适当地选择原料、工艺方法和工艺参数。
本发明的玻璃可以通过众所周知的方法进行成型。在一些实施方式中,可通过各种工艺将本文所述的玻璃制造成成形体,所述成形体包括但不限于片材,所述工艺包括但不限于狭缝拉制、浮法、辊压和本领域公知的其他形成片材的工艺。或者,可通过本领域所公知的浮法或辊压法来形成玻璃。
本发明的玻璃可以采用研磨或抛光加工等方法制造片材的玻璃成形体,但制造玻璃成形体的方法,并不限定于这些方法。
本发明所述的玻璃可具有合理有用的任何厚度。
下面,对本发明的玻璃的性能进行说明。
<转变温度>
玻璃的转变温度(Tg)按GB/T7962.16-2010规定的方法进行测试。
本发明的玻璃的转变温度(Tg)为400℃以上,优选为405~450℃,更优选为410~440℃。
<析晶上限温度>
采用梯温炉法测定玻璃的析晶性能,将玻璃制成180*10*10mm的样品,侧面抛光,放入带有温度梯度(5℃/cm)的炉内升温至1400℃保温4小时后取出自然冷却到室温,在显微镜下观察玻璃析晶情况,玻璃出现晶体对应的最高温度即为玻璃的析晶上限温度。
本发明的玻璃的析晶上限温度为1050℃以下,优选为1040℃以下,更优选为1030℃以下。
<密度>
玻璃的密度(ρ)按GB/T7962.20-2010规定的方法进行测试。
本发明的玻璃的密度(ρ)为3.1g/cm3以下,优选为3.0g/cm3以下,更优选为2.9g/cm3以下。
<热膨胀系数>
玻璃的热膨胀系数(α20~120℃)按照GB/T7962.16-2010规定的方法进行测试。
本发明的玻璃的热膨胀系数(α20~120℃)为100×10-7/K以下,优选为95×10-7/K以下,更优选为92×10-7/K以下。
<光谱透过率>
本发明玻璃的光谱透过率是指通过分光光度计以所述方式得到的值:假定玻璃样品具有彼此平行并且光学抛光的两个平面,光从一个平行平面上垂直入射,从另外一个平行平面出射,该出射光的强度除以入射光的强度就是透过率,该透过率也称为外透过率。
当玻璃厚度为0.11mm时,光谱透过率具有下面显示的特性:
在400nm波长的光谱透过率为72%以上,优选为75%以上,更优选为77%以上。
在1100nm波长的光谱透过率为15%以下,优选为12%以下,更优选为10%以下。
当玻璃厚度为0.11mm时,光谱透过率达到50%的波长(λ50)范围为620~650nm,优选范围为625~645nm,更优选波长范围为628~640nm。
[玻璃元件]
本发明所涉及到的玻璃元件含有上述的玻璃,可以例举出用于近红外光吸收滤光器中的薄板状的玻璃元件或透镜等,适用于固体摄像元件的色修正用途,具备上述玻璃的各种优异性能。
而且,玻璃元件的厚度(透过光的入射面和射出面的间隔)由该元件的透过率特性决定,优选在0.05~0.5mm之间,更优选在0.08~0.3mm之间,进一步优选在0.1~0.2mm之间确定,光谱透过率达到50%的波长(λ50)范围为620~650nm,优选范围为625~645nm,更优选波长范围为628~640nm。为了得到这样的玻璃元件,调整玻璃的组成,加工成具有上述光谱特性厚度的元件。
[滤光器]
本发明所涉及到的滤光器为近红外滤光器,是含有上述玻璃,或含有上述玻璃元件,含有两面被光学研磨的近红外光吸收元件,通过这种元件赋予滤光器的色修正功能,同时也具备上述玻璃的各种优异性能。
[设备]
本发明玻璃,或玻璃元件,或滤光器可通过众所周知的方法制作如便携式通讯设备(如手机)、智能穿戴设备、照相设备、摄像设备、显示设备和监控设备等设备。
实施例
<玻璃实施例>
为了进一步清楚地阐释和说明本发明的技术方案,提供以下的非限制性实施例。
本实施例采用上述玻璃的制造方法得到具有表1~表3所示的组成的玻璃。另外,通过本发明所述的测试方法测定各玻璃的特性,并将测定结果表示在表1~表3中。
表1
Figure BDA0002106732980000121
Figure BDA0002106732980000131
表2
Figure BDA0002106732980000132
Figure BDA0002106732980000141
表3
Figure BDA0002106732980000142
Figure BDA0002106732980000151
将上述表1~表3所述的实施例制成的玻璃加工成0.11mm厚的玻璃片材,并按照上文所述的测试方法测定各实施例玻璃的光谱透过率,结果如下表4~表6。
表4
实施例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
λ<sub>50</sub>(nm) 628 630 627 633 635 631 637 635 626 632
τ<sub>400</sub>(%) 78.2 76.5 77.1 80.2 79.3 80.5 81.1 84.5 82.2 79.5
τ<sub>1100</sub>(%) 9.8 9.2 8.5 8.4 8.9 10.0 10.2 9.7 9.5 8.0
表5
Figure BDA0002106732980000152
Figure BDA0002106732980000161
表6
实施例 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
λ<sub>50</sub>(nm) 625 630 635 632 630 631 633 636 631 634
τ<sub>400</sub>(%) 80.2 76.4 83.6 82.5 78.7 80.4 82.2 79.5 80.3 83.2
τ<sub>1100</sub>(%) 8.5 9.2 8.7 10.2 10.1 9.3 9.4 9.2 8.8 11.4
<玻璃元件实施例>
将上文所述实施例1~30的玻璃通过本领域公知的方法制成玻璃元件,可以例举出用于近红外光吸收滤光器中的薄板状的玻璃元件或透镜等,适用于固体摄像元件的色修正用途,具备上述玻璃或玻璃制品的各种优异性能。
<滤光器实施例>
将上文所述实施例1~30的玻璃和/或玻璃元件通过本领域公知的方法制成滤光器,本发明的滤光器具有色修正功能,同时也具备上述玻璃或玻璃制品的各种优异性能。
<设备实施例>
本发明玻璃和/或玻璃元件和/或滤光器可通过众所周知的方法制作如便携式通讯设备(如手机)、智能穿戴设备、照相设备、摄像设备、显示设备和监控设备等设备。还可用于例如成像设备、传感器、显微镜、医药技术、数字投影、光学通信技术/信息传输,或用于车载领域的摄像设备和装置。

Claims (20)

1.一种玻璃,其特征在于,其组分以重量百分比表示,含有:P2O5:55~75%;Al2O3:2~15%;CuO:5~20%;Li2O:1.5~15%;V2O5:0.02~3%;MgO:0~10%;BaO:0~10%,其中10×V2O5/Li2O为0.05~6.0,RO/CuO为2.0以下,RO为MgO、CaO、SrO、BaO的合计含量。
2.根据权利要求1所述的玻璃,其特征在于,其组分以重量百分比表示,还含有:Na2O:0~8%;和/或K2O:0~8%;和/或CaO:0~6%;和/或SrO:0~6%;和/或SiO2:0~5%;和/或B2O3:0~5%;和/或ZnO:0~5%;和/或Ln2O3:0~5%;和/或ZrO2:0~6%;和/或澄清剂:0~1%,其中Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种,澄清剂为Sb2O3、SnO2、SnO、CeO2中的一种或多种。
3.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,其组分以重量百分比表示,各组分满足以下6种情形中的一种以上:
1)Li2O/Rn2O为0.3~1.0;
2)BaO/MgO为0.2~5.0;
3)Li2O/CuO为0.15~2.0;
4)Na2O+K2O为10%以下;
5)(Li2O+CuO)/P2O5为0.1~0.6;
6)10×V2O5/Li2O为0.1~5.0,
其中,Rn2O为Li2O、Na2O、K2O的合计含量。
4.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,其组分以重量百分比表示,含有:P2O5:60~72%;和/或Al2O3:3~12%;和/或CuO:8~18%;和/或Li2O:2~12%;和/或V2O5:0.05~2%;和/或MgO:0.5~8%;和/或BaO:0.5~8%;和/或Na2O:0~4%;和/或K2O:0~5%;和/或CaO:0~5%;和/或SrO:0~5%;和/或SiO2:0~2%;和/或B2O3:0~2%;和/或ZnO:0~2%;和/或Ln2O3:0~2%;和/或ZrO2:0~3%;和/或澄清剂:0~0.5%,其中Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种,澄清剂为Sb2O3、SnO2、SnO、CeO2中的一种或多种。
5.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,其组分以重量百分比表示,各组分满足以下7种情形中的一种以上:
1)Li2O/Rn2O为0.5~1.0;
2)BaO/MgO为0.4~3.0;
3)Li2O/CuO为0.2~1.0;
4)Na2O+K2O为5%以下;
5)(Li2O+CuO)/P2O5为0.15~0.5;
6)10×V2O5/Li2O为0.2~2.8;
7)RO/CuO为0.2~1.0,
其中,Rn2O为Li2O、Na2O、K2O的合计含量,RO为MgO、CaO、SrO、BaO的合计含量。
6.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,其组分以重量百分比表示,含有:P2O5:65~72%;和/或Al2O3:5~11%;和/或CuO:11~16%;和/或Li2O:3~8%;和/或V2O5:0.1~1%;和/或MgO:1~6%;和/或BaO:1~6%;和/或Na2O:0~2%;和/或K2O:0~2%;和/或CaO:0~3%;和/或SrO:0~3%;和/或ZrO2:0~2%。
7.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,其组分以重量百分比表示,各组分满足以下6种情形中的一种以上:
1)Li2O/Rn2O为0.7~1.0;
2)BaO/MgO为0.6~2.0;
3)Li2O/CuO为0.3~0.8;
4)Na2O+K2O为3%以下;
5)(Li2O+CuO)/P2O5为0.2~0.4;
6)RO/CuO为0.3~0.8,
其中,Rn2O为Li2O、Na2O、K2O的合计含量,RO为MgO、CaO、SrO、BaO的合计含量。
8.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,其组分中不含有SiO2;和/或不含有B2O3;和/或不含有ZnO;和/或不含有ZrO2;和/或不含有CaO;和/或不含有SrO;和/或不含有Ln2O3;和/或不含有F,其中,Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种。
9.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,所述玻璃的析晶上限温度为1050℃以下;和/或转变温度Tg为400℃以上;和/或密度ρ为3.1g/cm3以下;和/或热膨胀系数α20-120℃为100×10-7/K以下。
10.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,所述玻璃的析晶上限温度为1040℃以下;和/或转变温度Tg为405~450℃;和/或密度ρ为3.0g/cm3以下;和/或热膨胀系数α20-120℃为95×10-7/K以下。
11.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,所述玻璃的析晶上限温度为1030℃以下;和/或转变温度Tg为410~440℃;和/或密度ρ为2.9g/cm3以下;和/或热膨胀系数α20-120℃为92×10-7/K以下。
12.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,0.11mm厚的玻璃透过率达到50%时对应的波长λ50为620~650nm。
13.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,0.11mm厚的玻璃透过率达到50%时对应的波长λ50为625~645nm。
14.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,0.11mm厚的玻璃透过率达到50%时对应的波长λ50为628~640nm。
15.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,0.11mm厚的玻璃400nm处的透过率τ400为72%以上;和/或1100nm处的透过率τ1100为15%以下。
16.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,0.11mm厚的玻璃400nm处的透过率τ400为75%以上;和/或1100nm处的透过率τ1100为12%以下。
17.根据权利要求1或2所述的玻璃,其特征在于,0.11mm厚的玻璃400nm处的透过率τ400为77%以上;和/或1100nm处的透过率τ1100为10%以下。
18.玻璃元件,其特征在于,含有权利要求1~17任一所述的玻璃。
19.滤光器,其特征在于,含有权利要求1~17任一所述的玻璃,或含有权利要求18所述的玻璃元件。
20.一种设备,其特征在于,含有权利要求1~17任一所述的玻璃,或含有权利要求18所述的玻璃元件,或含有权利要求19所述的滤光器。
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