CN1225903A - 具有负向反常色散的光学玻璃 - Google Patents

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Abstract

一种光学玻璃,它具有光学常数:反射系数为1.55—1.75,阿贝值(νd)为25—51,并具有较大的负向反常色散,其基本不含铅和砷化合物,作为必要成分,它包括(重量百分数):10->40%SiO2,12.5—35%B2O3,3—20%ZrO2,和6—30%Nb2O5

Description

具有负向反常色散的光学玻璃
本发明涉及具有光学常数:反射系数(nd)为1.55-1.75、阿贝值(vd)为25-51,并具有较大的负向反常色散(Δθg.F)及基本上不含铅化合物和砷化合物的光学玻璃。
作为具有这样的光学常数和负向反常色散性能的光学玻璃,已知有B2O3-Al2O3-PbO系统玻璃。然而,这种体系的玻璃要求使用较大量的PbO,结果使玻璃趋向于具有较高的密度并使化学耐久性变得不充分,而且由于这些原因,此玻璃仅具有受到限制的应用。作为不含PbO的玻璃系统,在日本专利(公开号)50-18007,日本专利(公开号)58-49502和德国专利(公开号)4,032,566中公开了已知的玻璃。这些玻璃要求使用较大量的多价金属氧化物、或诸如Ta2O5的氧化物、或大量的ZrO2,Nb2O5和Ta2O5,以赋于玻璃负向反常色散性能,但这又存在难于将原料完全熔化从而获得均匀玻璃的问题。
开发具有较大负向反常色散的光学玻璃对各种光学玻璃的设计是非常有用的。对于不具有较大负向反常色散的普通光学玻璃,通过将阿贝值不同的两种类型的光学透镜结合起来可除去双色光的色差。然而考虑到其他颜色的光时,仍然存在表现为二级光谱的残余色差。为了校正该二级光谱,特别是紫外光谱的光,将两种具有极度偏差的正向和负向反常色散特性的不同光学透镜结合在一起。通过这样的排列,可消除绝大多数的二级光谱。
本发明的目的是提供一种具有等于或大于现有技术中光学玻璃的较大负向反常色散及具有优异均匀性而不含对环境来说不希望有的化合物、如PbO和As2O3及不要求有很昂贵的Ta2O5组分的光学玻璃。
本发明人为了实现上述发明目的进行了艰巨的研究和试验,结果获得了导致本发明的发现,即在基本上没有PbO和As2O3的特定组成的SiO2-B2O3-ZrO2-Nb2O5玻璃系统中可获得具有较大负向反常色散和较高均匀性的光学玻璃。
达到本发明上述目的的光学玻璃组成(重量百分数)如下:
SiO2           10->40%
B2O3          12.5-35%
ZrO2           3-20%
Nb2O5         6-30%
Li2O           0-5%
Na2O           0-25%
K2O            0-10%
MgO+CaO         >5%
其中MgO         0->5%
CaO             0->5%
SrO             0-15%
BaO             0-20%
ZnO             0-15%
Al2O3         0-3%
La2O3         0-10%
Ta2O5         0-15%
P2O5          0->5%
GeO2           0-5%
SnO2           0-2%
WO3            0-5%
Sb2O3                                 0-1%
和包含在上述金属氧化物中的氟化物或金属氟化物,包含在该氟化物中的F的总量为                                 0-5%
在本发明的一个方面中,光学玻璃组成(重量百分数)如下:
SiO2           17->40%
B2O3           12.5-33%
ZrO2           7-18%
Nb2O5         6-29%
Li2O           0-2.5%
Na2O           4-25%
K2O            0-5%
MgO+CaO         >5%
其中MgO         0->5%
CaO             0->5%
SrO             0-5%
BaO             0-19%
ZnO             0-6%
Al2O3         0-3%
La2O3         0-5%
Ta2O5         0-10%
P2O5          0->5%
GeO2           0-5%
SnO2           0-2%
WO3            0-5%
Sb2O3         0-1%
和包含在上述金属氧化物中的氟化物或金属氟化物,包含在该氟化物中的F的总量为                                   0-3%
并且该光学玻璃具有光学常数:反射系数(nd)为1.55-1.75、阿贝值(νd)为25-51。
在按照本发明制作的玻璃中,由于下述原因,各成分可选择上述范围的含量。在下面的描述中,各成分的含量范围以重量百分比表示。
SiO2成分作为形成玻璃氧化物是必须的成分。如果该成分数量低于10%,不能获得稳定的玻璃,而如果该成分数量为40%或更高,所获得的玻璃反射系数无法落入所期望的范围内。为了获得熔化性能良好和均匀性优异的玻璃,该成分优选的范围为17->40%。
B2O3成分与SiO2一样是重要的形成玻璃氧化物。如果该成分数量低于12.5%,粘度太高,熔化性能较差并且负向反常色散性能降低。如果该成分数量超过35%,玻璃变得不稳定并且晶体趋向于生长。为了获得良好的化学稳定性和均匀性,该成分优选的范围为12.5-33%。
ZrO2成分能有效地增加玻璃的反射系数和负向反常色散性能。如果该成分数量低于3%,不能充分获得该效果,而如果该成分数量超过20%,玻璃中的非熔化部分趋向于增加。为了获得良好的熔化性能和均匀性,该成分优选的范围为7-18%。
Nb2O5成分可有效地调节反射系数和阿贝值。如果该成分数量低于6%,不能获得该效果,而如果该成分数量超过30%,析晶趋向增加而负向反常色散性能下降,该成分优选的范围为6-29%。
提高玻璃熔化性能的Li2O成分可加到不大于5%。然而,由于该成分增加了析晶趋向,该成分数量优选为不大于2.5%。分别提高玻璃熔化性能的Na2O和K2O可加到不大于25%和10%。由于这些成分趋向于破坏化学耐久性,优选的范围对NaO2为4-25%、对K2O为不大于5%。
MgO和CaO成分可有效地改善化学耐久性和调节反射系数和阿贝值,但却增加了析晶趋向。因此这些成分的数量应分别小于5%。这些成分的总量也应小于5%。SrO成分是可有效调节反射系数和阿贝值的成分并能加到不大于15%。然而,由于该成分趋向于增加析晶倾向并破坏化学耐久性,优选的范围为不大于5%。
BaO成分可有效地扩大玻璃化范围并可加到不大于20%。然而,由于该成分倾向于增加玻璃的负向反常色散,所以优选的范围为不大于19%。ZnO成分也可有效地扩大玻璃化范围并可加到不大于15%。然而,由于该成分倾向于阻止负向反常色散的充分增加,所以优选的范围为不大于6%。
Al2O3成分可有效地改善化学稳定性。然而,由于该成分趋向于增加析晶倾向,该成分数量应不大于3%。La2O3成分可有效地增加反射系数和改善化学耐久性并可加到不大于10%。然而,由于该成分趋向于增加析晶倾向,优选的范围为不大于5%。
Ta2O5成分可有效地增加反射系数和负向反常色散并可加到不大于15%。然而,由于加入该成分倾向于在玻璃中产生未熔化的部分,导致难于形成均匀的玻璃,所以优选的范围应不大于10%。P2O5成分可有效地调节反射系数和阿贝值,但增加了析晶倾向和降低负向反常色散,所以该成分数量应小于5%。
GeO2成分是玻璃化氧化物并可将其加入用于调节反射系数和阿贝值。然而,由于该成分趋向于增加析晶倾向,所以该成分数量应不大于5%。SnO2成分改善化学耐久性,但降低负向反常色散,所以该成分数量应不大于2%。
WO3成分可有效地调节反射系数和阿贝值并可加到不大于5%。如果该成分加入超过5%,则是不希望的,因为这将增加析晶倾向。F成分以化合物形式取代部分或全部上述氧化物可加入到不大于5%。然而,由于该成分趋向于在玻璃中产生条痕并增加析晶倾向,所以优选的范围应不大于3%。Sb2O3成分可作为消泡剂加入用于纯化和均化玻璃。其不大于1%的数量就足以了。
下面参照附图描述本发明的光学玻璃实施例。
在附图中,图1是表示正向和负向反常色散(Δθg.F)的θg.F-νd曲线。
图2是表示本发明实施例(1-25)的部分色散率(θg.F)的曲线。
实施例
表1-5表示本发明实施例1-25,其具有1.55-1.75的反射系数(nd)和25-51的阿贝值(νd)及较大的负向反常色散。这些表表示了这些实施例的组成、反射系数(nd)、阿贝值(νd)、部分色散率(θg.F)和负向反常色散(Δθg.F)。
                                表1重量%
    实施例
    1     2     3     4     5
    SiO2     33.00     22.30     22.90     22.20     25.90
    B2O3     14.00     12.90     23.00     13.00     28.00
    ZrO2     13.00     12.40     13.00     12.40     13.00
    Nb2O5     26.90     25.60     10.00     25.60     10.00
    Li2O
    Na2O     13.00     21.90     7.00     21.90     4.00
    K2O
    MgO     4.80
    CaO     4.80     4.50
    SrO     4.80
    BaO     19.00     14.50
    ZnO
    Al2O3
    La2O3
    Sb2O3     0.10     0.10     0.30     0.10      0.10
    GeO2
    SnO2
    Ta2O5
    P2O5
    WO3
    KHF2
    nd     1.67280     1.67633     1.64601     1.68451     1.63565
   νd     35.0     35.8     44.2     35.7     46.0
   θg.F     0.5788     0.5783     0.5585     0.5781     0.5499
   Δθg.F     -0.0059     -0.0051     -0.0113     -0.0054     -0.0169
                                      表2重量%
    实施例
    6     7     8     9     10
    SiO2     24.90     20.00     20.20     22.80     20.00
    B2O3     18.00     15.20     15.00     13.50     15.20
    ZrO2     13.00     12.40     12.40     12.70     12.40
    Nb2O5     10.00     25.60     25.60     26.40     25.60
    Li2O
    Na2O     7.00     21.90     21.90     22.50     21.90
    K2O
    NgO
    CaO     4.50
    SrO     3.00
    BaO     16.50
    ZnO      4.80
    Al2O3     3.00
    La2O3     4.80
    Sb2O3     0.10      0.10     0.10     0.10     0.10
    GeO2
    SnO2     2.00
    Ta2O5
    P2O5     4.80
    WO3
    KHF2
    nd     1.60691     1.68538     1.69056     1.68441     1.66881
    νd     50.7     34.8     35.2     35.0     35.9
    θg.F     0.5460     0.5748     0.5770     0.5811     0.5779
     Δθg.F     -0.0132     -0.0102     -0.0067     -0.0036     -0.0053
                                      表3重量%
    实施例
    11     12     13     14     15
    SiO2     20.00     25.00     20.00     25.90     38.49
    B2O3     15.20     17.00     15.20     28.00     16.79
    ZrO2     12.40     18.00     12.40     12.00     9.01
    Nb2O5     25.60     10.00     25.60     6.00     13.92
    Li2O
    Na2O     21.90     23.00     21.90     4.00     7.78
    K2O     4.09
    MgO
    CaO     4.50     1.43
    SrO
    BaO     17.50     5.12
    ZnO     3.28
    Al2O3
    La2O3
    Sb2O3     0.10     0.10
    GeO2     4.80
    SnO2
    Ta2O5     4.90
    P2O5
    WO3     2.00
    KHF2     4.80
    nd     1.68171     1.63693     1.66644     1.63377     1.61366
    νd     35.2     41.2     35.9     50.5     44.0
    θg.F     0.5778     0.5617     0.5768     0.5478     0.5581
    Δθg.F    -0.0066     -0.0129     -0.0064     -0.0117     -0.0120
                                  表4重量%
    实施例
    16     17     18     19     20
    SiO2     25.00     26.32     39.50     22.92     17.50
    B2O3     17.00     12.63     14.20     23.02     15.00
    ZrO2     18.00     13.69     7.70     13.01     13.00
    Nb2O5     14.90     23.05     11.50     10.01     23.40
    Li2O
    Na2O     23.00     24.21     7.70     7.01     10.00
    K2O     5.00     1.00
    MgO
    CaO     3.00     4.00     1.00
    SrO
    BaO     6.30     14.00     19.00
    ZnO     5.00     6.00
    Al2O3
    La2O3
    Sb2O3     0.10     0.10     0.10     0.01     0.10
    GeO2
    SnO2
    Ta2O5
    P2O5
    WO3     2.00
    KHF2
    nd     1.64432     1.66366     1.61161     1.66336     1.73030
    νd     39.8     36.8     46.2     45.7     35.2
    θg.F     0.5676     0.5668     0.5536     0.5563     0.5811
    Δθg.F     -0.0807     -0.0150     -0.0129     -0.0110     -0.0033
                                 表5重量%
    实施例
    21     22     23     24     25
  SiO2     22.90     26.20     39.90     17.50     39.26
  B2O3     33.00     12.58     15.70     20.00     16.36
  ZrO2     13.00     14.36     10.70     13.00     8.69
  Nb2O5     10.00     28.19     11.50     23.40     14.01
  Li2O     2.10
  Na2O     7.00     12.91     7.70     5.00     7.77
  K2O     5.00     1.00     3.48
  MgO
  CaO     10.00     1.00     1.33
  SrO
  BaO     4.00     3.56     14.00     4.81
  ZnO     3.37
  Al2O3
  La2O3
  Sb2O3     0.1     0.1     0.2     0.1     0.10
  GeO2
  SnO2
  Ta2O5     9.30
  P2O5
  WO3     5.00
  KHF2     0.82
    nd     1.63096     1.71443     1.60745     1.72507     1.61191
    νd     46.9     34.0     42.2     34.0     44.3
    θg.F     0.5546     0.5831     0.5650     0.5859     0.5612
    Δθg.F     -0.0108     -0.0032     -0.0080     -0.0004     -0.0084
在此,部分色散率(θg.F)是指(ng-nF)与主色散率(nF-nc)的比值。在图1中,普通玻璃F2和K7选作参考,垂直轴表示部分色散率(θg.F),而水平轴表示阿贝值(νd),在垂直轴上两种玻璃F2和K7与各实施例相连的线段之间的差值表示部分分散率的偏差,即负向反常色散(Δθg.F)。在部分色散率的值位于两种参考玻璃所连线段之上时,该值代表正向反常色散(+Δθg.F),而部分色散率的值位于该线之下时,该值代表负向反常色散(-Δθg.F)。
在图2中,用实线表示普通玻璃F2和K7相连的线段。用点化线表示代表现有技术中负向反常色散玻璃的线段,用黑点C表示本发明实施例1-25的部分分散率的值。
如表1-5和图2所示,按照本发明制作的玻璃具有等于或大于现有技术中的玻璃的负向反常色散(-Δθg.F),同时又具有所希望的光学常数。
为了制作实施例1-25的玻璃,将包括氧化物、碳酸盐、和硝酸盐的光学玻璃原料称重,将该混合物在铂坩埚中于1300℃-1400℃的温度下熔化3-4小时,这取决于原料的熔化性能。搅拌和均化熔化后的玻璃并随后将温度降至合适温度。通过浇注在金属模具中并接着退火使玻璃形成玻璃制品。
如前所述,本发明的光学玻璃是SiO2-B2O3-ZrO2-Nb2O5系统的特定组成的玻璃,其具有光学常数:反射系数(nd)为1.55-1.75,阿贝值(νd)为25-51并具有较大的负向反常色散和优良的均匀性。

Claims (2)

1.一种光学玻璃,其组成(重量百分数)如下:
SiO2       10->40%
B2O3      12.5-35%
ZrO2       3-20%
Nb2O5     6-30%
Li2O       0-5%
Na2O       0-25%
K2O        0-10%
MgO+CaO     >5%
其中MgO     0->5%
    CaO     0->5%
SrO         0-15%
BaO         0-20%
ZnO         0-15%
Al2O3     0-3%
La2O3     0-10%
Ta2O5     0-15%
P2O5      0->5%
GeO2       0-5%
SnO2       0-2%
WO3        0-5%
Sb2O3     0-1%
和包含在上述金属氧化物中的氟化物或金属氟化物,包含在该氟化物中的F的总量为                          0-5%
2.一种权利要求1的光学玻璃,其组成(重量百分数)如下:
SiO2           17->40%
B2O3          12.5-33%
ZrO2           7-18%
Nb2O5         6-29%
Li2O           0-2.5%
Na2O           4-25%
K2O            0-5%
MgO+CaO         >5%
其中MgO         0->5%
CaO             0->5%
SrO             0-5%
BaO             0-19%
ZnO             0-6%
Al2O3         0-3%
La2O3         0-5%
Ta2O5         0-10%
P2O5          0->5%
GeO2           0-5%
SnO2           0-2%
WO3            0-5%
Sb2O3         0-1%
和包含在上述金属氧化物中的氟化物或金属氟化物,包含在该氟化物中的F的总量为                      0-3%
并且该玻璃具有光学常数:反射系数(nd)为1.55-1.75,阿贝值(νd)为25-51。
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