CS202444B1 - Stabilizované optické sklo a způsob jeho výroby - Google Patents

Stabilizované optické sklo a způsob jeho výroby Download PDF

Info

Publication number
CS202444B1
CS202444B1 CS80679A CS80679A CS202444B1 CS 202444 B1 CS202444 B1 CS 202444B1 CS 80679 A CS80679 A CS 80679A CS 80679 A CS80679 A CS 80679A CS 202444 B1 CS202444 B1 CS 202444B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
oxide
glass
weight
stabilized
manufacturing
Prior art date
Application number
CS80679A
Other languages
English (en)
Inventor
Jiri Kocik
Ivan Fanderlik
Original Assignee
Jiri Kocik
Ivan Fanderlik
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Kocik, Ivan Fanderlik filed Critical Jiri Kocik
Priority to CS80679A priority Critical patent/CS202444B1/cs
Publication of CS202444B1 publication Critical patent/CS202444B1/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/089Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Description

Vynález se týká stabilizovaného optického skla s vysokým indexem lomu nejméně 1,70 a s nízkou měrnou hmotností nejvýše 3100 kg . m-3, a způsobu jeho výroby.
Vysokodioptrická skla s vysokým indexem lomu a nízkou měrnou hmotností jsou známá, např. podle francouzského patentu č. 2 320 031 a československého patentu č, 172 984. Skla jsou určena především pro použití v oční optice ke korekci velkých očních vad, vhodná jsou též pro široké použití v optickém průmyslu.
Uvedená patentovaná skla, jakož i řada dalších skel, mají sklon ke krystalizaci, která je nežádoucím jevem zejména v oblasti teplot, při kterých jsou skla tvarována do finálních výrobků. V alkalickotitaničitokřemičitých sklech se obvykle vylučují krystaly hexatitaničitanu disodného Na2O . 6 TiO2.
Pro tvarování brýlových výlisků je velmi důležité co nejvíce omezit krystalizaci v průběhu tvarování; v podstatě se jedná o posun rovnovážné teploty liquidus směrem k nižší teplotě a dále zejména o zmenšení krystalizační rychlosti.
Uvedené požadavky splňují stabilizovaná optická skla s indexem lomu nd větším než
1,7 a měrnou hmotností 9 menší než 3100 kg. nr3 podle vynálezu, jejichž podstata spočívá v tom, že sestávají, v hmotn. %, z 38 až 43 kysličníku křemičitého SiO2, 23 až 27 kysličníku titaničitého TiO2, 3 až 6 kysličníku zirkoničitého- ZrO2, 0,2 až 2,0 kysličníku wolframového WO3, 3 až 10 kysličníku barnatého BaO, 5 až 15 kysličníku sodného Na-2O, 2 až 12 kysličníku draselného K2O, přičemž celkové množství kysličníků alkalických kovů je 14 až 18. K ovlivnění vlastností je možno dále vnášet v hmotn. % stopy až 4 kysličníku niobičného Nb2O5, stopy až 8 kysličníku strontnatého- SrO, stopy až 6 kysličníku vápenatého- CaO, stopy a-ž 5 kysličníku zinečnatého ZnO, stopy až 4 kysličníku boritého B2O3, stopy až 2 kysličníku lithného- Li2O.
Způsob výroby skla uvedeného složení spočívá v tom, že promíchaný kmen se před nakládáním zahřívá po dobu 1 až 2 h na teplotu 600 až 680 °C a sklovina se při tavení čeří kombinací kysličníku arsenitého As2O3 v množství 0,2 až 0,6 a hydrofluoridu draselného KHF2 v množství 0,3 až 0,8 hmotn. % vztaženo na celkové množství skloviny.
Skla podle vynálezu se v důsledku stabilizace kysličníku wolframového WO3 vyznačují příznivými krystalizačními vlastnostmi z hlediska tvarování do finálních výrobků a splňují požadavek na vysoký index lomu (nd >1,7), nízkou měrnou hmotnost ( P 3100 kg . nr3), velmi dobrou chemickou odol202444 nost a příznivý spektrální prostup. Jsou tedy výhodná zejména pro výrobu vysokodioptrických brýlových skel.
Příklady složení některých skel podle vynálezu:
hmotnostní %
1 2 3 4
kysličník křemičitý S1O2 40,4 39,0 40,4 42,0
kysličník boritý B2O3 3,0 3,5 3,0
kysličník titaničitý T1O2 25,0 ! 25,3 25,0 26,0
kysličník zirkoničitý ZrCk 4,4 5,6 4,4 5,5
kysličník wolframový WO3 0,7 0,7 0,3 0,5
kysličník barnatý BaO 4,3 7,3 4,7 8,0
kysličník strontnatý SrO 3,0 2,0 3,0
kysličník vápenatý CaO 1,0 —. 1,0
kysličník zinečnatý ZnO 0,7 0,7
kysličník draselný K2O 3,0 2,4 3,0 4,0
kysličník sodný Na20 14,0 14,2 14,0 14,0
kysličník lithný Li2O 0,5 0,5
Vlastnosti: -
index lomu nd 1,7022 1,7093 1,7010 1,7071
index lomu ne 1,7075 1,7148 1,7062 1,7124
střední disperze nF 0,0226 0,0233 0,0226 0,0229
součinitel délkové teplotní roztaž.
“ 20—300 °C . 10® [K-1] 10,2 9,7 10,1 10,0
teplota liquidus t iiq[°C] 925 938 915 940
chemická odolnost proti vodě
ml 0,01 N H2SO4 g-1 0,35 0,33 0,35 0,40
měrná hmotnost
p[kgm-3] 3000 3050 2995 3055
Na výsledný spektrální prostup skla má velký vliv čistota tavících surovin; pro získání prakticky téměř bezbarvého skla s celkovým prostupem světla nad 88 % nesmí obsah kysličníku železitého Fe2O3 vnesený do skla tavícími surovinami přesáhnout 0,008 hmotn. procenta.
Teplota a doba spékání závisí na složení kmene; teplotu spékání lze stanovit např. z měření vážkové termické analýzy kmene. Cílem spékání je odstranit z kmene část plynných složek a omezit nežádoucí korozi platinové pánvičky. Tímto způsobem lze dosáhnout příznivého spektrálního prostupu skla.
Použití čeřící kombinace kysličníku arsenitého AS2O3 a hydrolluoridu draselného KHF2 v uvedehém množství podle vynálezu příznivě ovlivňuje výsledný barevný odstín skla. Použitím této kombinace k čeření lze i z méně čistých surovin dosáhnout vyhovujícího spektrálního prostupu skla. Větší dávky fluoridových čeřiv zhoršují krystalizační vlastnosti a snižují povrchové napětí. Příklad tavení 100 kg skla:
Sklo bylo taveno z kmene spékaného při 640 °C po dobu 1 h, který obsahuje v hmotnostních dílech:
písek mletý S1O2 39,1 kyselina boritá H3BO3 6,2 kysličník titaničitý T1O2 25,4 kysličník zirkoničitý ZrCk 5,7 wolframan sodný NasWCň . 2H2O 0,9 dusičnan barnatý Ba (NCbjž 12,5 dusičnan strontnatý Sr (NCb)2 4,1 dusičnan draselný KNO3 5,2 uhličitan sodný Na2CC>3 25,0 kysličník arsenitý AS2O3 0,3 hydroíluorid draselný KHF2 0,4
Sklo se taví z dobře promíseného kmene při teplotě 1370 až 1400 °C např. ve středofrekvenčně vyhřívané platinové pánvi s výtokoivou trubicí ve dně. Po protavení a vyčeření se sklovina strojně homogenizuje vrtulovým míchadlem z čisté platiny. Po sejití na tvarovací teplotu je homogenní sklovina dávkována výtokovou trubicí umístěnou ve dně pánve a lisována na dioptrické výlisky. Dosažené vlastnosti skla jsou uvedeny v tabulce:
n d 1,709 n e 1,715 nF — nc 0,0233
P 3040 kg . m-3 «0—300 °C . 106 9,7 K-1 tjlq 935 °C
PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Claims (3)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Stabilizované optické sklo s indexem lomu nd větším než 1,70, měrnou hmotností P menší než 3100 kg m-3 vyznačené tím, že obsahuje, ve hmotnostních %, kysličník křemičitý 38 až 43, kysličník titaničitý 23 až 27, kysličník zirkoničitý 3 až 6, kysličník wolframový 0,2 až 2,0, kysličník barnatý 3 až 10, kysličník sodný 5 až 15, kysličník draselný 2 až 12, přičemž celkové množství kysličníků alkalických kovů je 14 až 18.
  2. 2. Stabilizované optické sklo podle bodu 1 vyznačené tím, že obsahuje ve hmotnostních % kysličník niohičný stopy až 4, kysličník strontnatý stopy až 6, kysličník vápenatý stopy až 6, kysličník zinečnatý stopy až 5, kysličník boritý stopy až 4 a kysličník lithný stopy až 2.
  3. 3. Způsob výroby skla podle 1 vyznačený tím, že promíchaný kmen se před nakládáním zahřívá po dobu 1 až 2 h na teplotu 600 až 680 °C a sklovina se při tavení čeří kombinací kysličníku arsenitého v množství 0,2 až 0,6 a hydrofluoridu draselného v množství 0,3 až 0,8 hmotnostních % vztaženo na celkové množství skloviny.
CS80679A 1979-02-06 1979-02-06 Stabilizované optické sklo a způsob jeho výroby CS202444B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS80679A CS202444B1 (cs) 1979-02-06 1979-02-06 Stabilizované optické sklo a způsob jeho výroby

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS80679A CS202444B1 (cs) 1979-02-06 1979-02-06 Stabilizované optické sklo a způsob jeho výroby

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS202444B1 true CS202444B1 (cs) 1981-01-30

Family

ID=5340885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS80679A CS202444B1 (cs) 1979-02-06 1979-02-06 Stabilizované optické sklo a způsob jeho výroby

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS202444B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4562161A (en) Optical and ophthalmic glass with refractive indices greater than or equal to 1.56, Abbe numbers greater than or equal to 40 and densities less than or equal to 2.70 g/cm3
US9834465B2 (en) Optical glass and method for producing the same
JP5727719B2 (ja) 光学ガラス及び光ファイバ用コア材
SK280058B6 (sk) Krištáľové sklo s vysokou priepustnosťou svetla, b
CZ20002871A3 (cs) Křišťálové sklo
JP4429295B2 (ja) 光学ガラス
CN100430329C (zh) 玻璃转变温度小于等于500℃的优选无铅无砷的光学玻璃
JP7587000B2 (ja) 光学ガラス、プリフォーム及び光学素子
JP6537806B2 (ja) 赤外線透過ガラス、光学素子及びプリフォーム
JPH11157868A (ja) 無鉛重クラウン乃至特重クラウン光学ガラス
US5320985A (en) Low refractive optical glass of a flint glass type
JP4053810B2 (ja) 異常分散性を有する光学ガラス
TW201900572A (zh) 光學玻璃、預形成體以及光學元件
JP6659435B2 (ja) ガラス
GB2338954A (en) Lead-free optical glasses
JP2000264675A (ja) 光ファイバー用ガラス
CS202444B1 (cs) Stabilizované optické sklo a způsob jeho výroby
EP4067317B1 (en) Multicomponent oxide glass, optical element, optical fiber, and method of producing multicomponent oxide glass
US4376170A (en) Zinc borosilicate opal glasses
CZ286934B6 (cs) Křišťálové sklo s vysokou prostupností pro světlo, prosté olova a barya
US2912339A (en) Glass composition
JP7727692B2 (ja) 光学ガラス、ガラスプリフォーム、光学素子及び光学機器
JP6086941B2 (ja) 光学ガラス及び分光透過率の劣化抑制方法
EP1028921A1 (en) High refractive index glasses, multifocal corrective lenses containing same
JPH01157430A (ja) 耐薬品性のある高屈折率低密度ガラス