CZ2001402A3 - Sodnovápenatokřemičité sklo s tmavě zabarveným zeleno-modrým odstínem - Google Patents

Sodnovápenatokřemičité sklo s tmavě zabarveným zeleno-modrým odstínem Download PDF

Info

Publication number
CZ2001402A3
CZ2001402A3 CZ2001402A CZ2001402A CZ2001402A3 CZ 2001402 A3 CZ2001402 A3 CZ 2001402A3 CZ 2001402 A CZ2001402 A CZ 2001402A CZ 2001402 A CZ2001402 A CZ 2001402A CZ 2001402 A3 CZ2001402 A3 CZ 2001402A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
percent
glass
glass according
weight
stained glass
Prior art date
Application number
CZ2001402A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ296682B6 (cs
Inventor
Dominique Coster
Marc Foguenne
Original Assignee
Glaverbel
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 Glaverbel filed Critical Glaverbel
Publication of CZ2001402A3 publication Critical patent/CZ2001402A3/cs
Publication of CZ296682B6 publication Critical patent/CZ296682B6/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
    • C03C3/083Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound
    • C03C3/085Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal
    • C03C3/087Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal containing calcium oxide, e.g. common sheet or container glass
    • 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
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/08Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths
    • C03C4/085Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths for ultraviolet absorbing glass
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S501/00Compositions: ceramic
    • Y10S501/90Optical glass, e.g. silent on refractive index and/or ABBE number
    • Y10S501/904Infrared transmitting or absorbing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S501/00Compositions: ceramic
    • Y10S501/90Optical glass, e.g. silent on refractive index and/or ABBE number
    • Y10S501/905Ultraviolet transmitting or absorbing

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

Předmětný vynález se týká sodnovápenatokřemičitého skla s tmavě zabarveným zeleno-modrým odstínem, které je složené ze základních složek vytvářejících sklo a barvicích činidel.
Dosavadní stav techniky
Výraz „sodnovápenatokřemičité sklo se v tomto textu používá v jeho širokém významu a rozumí se jim sklo, které obsahuje uvedená množství následujících složek:
Na2O od 10 do 20 hmotnostních procent
CaO od 0 do 16 hmotnostních procent
SiO2 od 60 do 75 hmotnostních procent
K20 od 0 do 10 hmotnostních procent
MgO od 0 do 10 hmotnostních procent
A12O3 od 0 do 5 hmotnostních procent
BaO od 0 do 2 hmotnostních procent
BaO + CaO + MgO od 10 do 20 hmotnostních procent
K20 + Na2O od 10 do 20 hmotnostních procent
Tento druh skla se velmi široce používá například v oblasti výroby skel pro zasklívání budov nebo automobilů. Uvedené sklo se obvykle vyrábí ve formě pásu vytahovacím způsobem nebo plavením. Tento pás je možné dále nařezat na jednotlivé tabule, které mohou být následně ohýbány nebo mohou
9 9 9 ·
• · 9 9 99··· • 9 ··99« • 99 9 9 · « «« ··· 9 9 «99« ··· ·· 99 9999 «9999 být dále upravovány, například tepelným vytvrzováním, s cílem zlepšit jejich mechanické vlastnosti.
Při uvádění optických vlastností skleněné tabule je obvykle nezbytné vztahovat tyto vlastnosti ke standardnímu iluminantu. Při popisu předmětného vynálezu byly použity dva standardní iluminanty, konkrétně iluminant A a iluminant C, které byly definovány mezinárodní organizací Commission Internationale de 1'Eclairage (C. I. E.). Iluminant C představuje průměrnou intenzitu denního světla a jeho teplota chromatičnosti je 6700 Kelvina. Uvedený iluminant je zvlášť vhodný pro hodnocení optických vlastností skel určených pro zasklívání budov. Iluminant A představuje záření Planckova zářiče o teplotě přibližně 2856 Kelvina. Tento iluminant odpovídá intenzitě světla vyzařovaného světlomety automobilu a je nezbytný pro stanovení optických vlastností skel určených pro zasklívání automobilů. Již zmíněná mezinárodni organizace Commission Internationale de 1'Eclairage (C. I. E.) vydala v květnů roku 1970 dokument s názvem „Colorimétrie, Recommandations Officielles de la C. I. E., ve kterém je popsána teorie, která definuje kolorimetrické souřadnice světla každé vlnové délky v oblasti viditelného spektra tak, že je možné je znázornit diagramem s pravoúhlými osami x a y, který se označuje jako tzv. C. I. E trichromatický diagram. Tento trichromatický diagram znázorňuje umístění představující světlo všech vlnových délek (vyjádřených v nanometrech) v oblasti viditelného spektra. Toto umístění se označuje termínem „křivka spektrálních světel a světlo, jehož souřadnice leží na této křivce spektrálních světel je označováno jako světlo se 100 procentní souřadnicovou čistotou pro příslušnou vlnovou délku. Tato křivka spektrálních světel • · · 9 • 9 ·· ··99 • 9 9 ·9
Ό ···♦·♦·· •9 · ···>····« ··· 999999
999 99 99 9999 99999 je ohraničena tzv. křivkou čistých purpurů, která spojuje body křivky spektrálních světel, jejichž souřadnice odpovídají vlnové délce 380 nanometrů (fialová) a vlnové délce
780 nanometrů (červená). Prostor ležící mezi uvedenou křivkou spektrálních světel a uvedenou křivkou čistých purpurů je místem, ve kterém se mohou nacházet trichromatické souřadnice jakéhokoli viditelného světla. Tak například souřadnice světla vyzařovaného iluminantem C odpovídají hodnotám x = 0,3101 a y = 0,3162. Tento bod C se považuje za představitele bílého světla a proto je jeho souřadnicová čistota pro každou vlnovou délku rovna nule. Pro každou vlnovou délku je možné nakreslit čáru vedoucí z bodu C ke křivce spektrálních světel a všechny body ležící na těchto čárách mohou být definována nejen pomoci jejich souřadnic x a y, ale rovněž jako funkce dané vlnové délky odpovídající konkrétní čáře, na které leží tento bod, a poměr vzdálenosti od bodu C k celkové délce čáry odpovídající uvedené vlnové délce. Barva světla propouštěného zabarvenou skleněnou tabulí může být potom popsána jeho dominantní vlnovou 'délkou a jeho souřadnicová čistota může být vyjádřena v procentech.
Ve skutečnosti jsou C. I. E. souřadnice světla propouštěného zabarvenou skleněnou tabulí závislé nejen na složení tohoto skla, ale také na jeho tloušťce. V tomto popisu a v dále uvedených patentových nárocích jsou všechny hodnoty souřadnicové čistoty P, dominantní vlnové délky ÁD propouštěného světla a činitele prostupu světla daného skla (označovaného zkratkou TLC5) vypočteny ze spektrální měrné vnitřní propustnosti (označované zkratkou SITÁ) skleněné tabule o tloušťce 5 milimetrů. Spektrální měrná vnitřní propustnost • · · skleněné tabule je ovlivňována pouze absorpcí daného skla a je možné ji vyjádřit pomocí Lambert-Beerova zákona:
SITÁ = e’E‘Y kde
Αλ je absorpční koeficient (v cm-1) daného skla při konkrétní vlnové délce a
E je tloušťka skla (v centimetrech).
V první aproximaci je možné spektrální měrnou vnitřní propustnost (SI1\) skleněné tabule vyjádřit také rovnicí:
SITÁ = (Ι + R2x)/(Iix - Rix) kde
Ι je intenzita viditelného světla dopadajícího na první stranu skleněné tabule,
R1A je intenzita viditelného světla odráženého touto stranou,
Ι je intenzita viditelného světla vycházejícího z druhé strany uvedené skleněné tabule a
R2>. je intenzita viditelného světla odráženého touto druhou stranou směrem dovnitř uvedené skleněné tabule.
• 99 9 • 99999999 • * ·«999 ···· · 9 9· φ ♦ · · 99 9t • ·· ···· 99999
V následujícím popisu a patentových nárocích se dále používají následující pojmy:
- celková propustnost světla vyzařovaného iluminantem A (označovaná zkratkou TLA) měřená při tloušťce skla 4 milimetry (označovaná zkratkou TLA4). Hodnota této celkové propustnosti je výsledkem integrace rovnice
Σ Τχ.Εχ.δχ / Σ Εχ.βχ kde
Τχ je propustnost při vlnové délce λ,
Ελ je spektrální rozložení iluminantu A a
SÁ je citlivost normálního lidského oka vyjádřená jako funkce vlnové délky λ, v mezích vlnových délek od 380 nanometrů do 780 nanometrů;
- celková propustnost energie (označovaná zkratkou TE) měřená při tloušťce skla 4 milimetry (označovaná zkratkou TE4). Hodnota této celkové propustnosti je výsledkem integrace rovnice
Σ Τλλ/ Σ Ελ kde
Ελ je spektrální rozložení energie slunce ve výšce 30° nad horizontem, v mezích vlnových délek od 300 nanometrů do 2150 nanometrů;
• ··· β
- selektivita (označovaná zkratkou SE), která se měří jako poměr celkové propustnosti světla vyzařovaného iluminantem A ku celkové propustnosti energie (TLA/TE);
- celková propustnost ultrafialového záření měřená při tloušťce skla 4 milimetry (označovaná zkratkou TUV4). Hodnota této celkové propustnosti je výsledkem integrace rovnice
Σ Τλλ/ Σ UÁ kde
Ux je spektrální rozložení ultrafialového záření procházejícího skrz atmosféru, které je definováno standardem DIN 67507, v mezích vlnových délek od 280 nanometrů do 380 nanometrů.
Podstata vynálezu
Předmětem tohoto vynálezu jsou zejména tmavě zabarvená skla se zeleno-modrým odstínem. Uvedená skla se obvykle používají díky jejich vlastnostem, mezi které patří ochrana před slunečním zářením, a jejich použití ve stavebnictví je známé. Tato skla se používají v architektuře a pro částečné zasklívání některých vozidel nebo pro zasklívání kupé železničních vagónů.
Předmětem tohoto vynálezu je vysoce selektivní tmavé sklo se zeleno-modrým odstínem, které je zvlášť vhodné pro výrobu automobilových skel, zejména pro výrobu zadních postranních oken a zadních oken vozidel. Sklo podle předmětného vynálezu • ·♦ · • ·
je vhodné pro uvedený účel, protože v oblasti automobilového průmyslu je důležité, aby okna automobilů umožňovala dostatečnou propustnost světla a současně měla co nejmenši možnou propustnost energie, takže jsou schopná zabránit při slunečném počasí přehřívání prostoru určeného pro pasažéry. Takovéto skleněné výplně mohou být laminované a mohou tedy zahrnovat jednu nebo více tabulí skla podle předmětného vynálezu.
Předmětem tohoto vynálezu tedy je zabarvené sodnovápenatokřemičité sklo složené ze základních složek tvořících sklo a barvicích činidel, které zahrnuje od 0,40 hmotnostního procenta do 0,52 hmotnostního procenta oxidu železnatého (FeO), jehož propustnost světla vyzařovaného iluminantem A měřená při tloušťce skla 4 milimetry (TLA4) je menší než 70 procent, jehož selektivita (SE4) je větší než
1,65 a jehož propustnost ultrafialového zářeni měřená při tloušťce skla 4 milimetry (TUV4) je menší než 8 procent.
Kombinace těchto optických vlastností je zvlášť výhodná v tom, že nabízí, při současném zajištění propustnosti světla skrz sklo, která je dostatečná pro použití, pro která je toto sklo určeno, vysokou hodnotu selektivity a malou hodnotu propustnosti ultrafialového záření. Tato skutečnost umožňuje zabránění jak přehřívání vnitřního prostoru, který je ohraničen skly podle předmětného vynálezu, čímž dochází k úsporám energie při použití klimatizačních systémů v těchto uzavřených prostorech, tak esteticky nepřitažlivému odbarvení předmětů umístěných uvnitř tohoto uzavřeného prostoru, které je způsobeno ultrafialovým zářením, jež je součástí slunečního záření.
• ·· ·
Výhodně má sklo podle předmětného vynálezu selektivitu (SE4) rovnou nebo větší než 1,70, výhodně rovnou nebo větší než 1,75. Takovéto hodnoty selektivity umožňují optimalizovat účinnost tepelné filtrace okna při dané propustnosti světla a následné zvýšení pohodlí uvnitř zasklených prostorů omezením rozsahu, kdy tyto prostory začínají být přehřáté při jejich vystavení intenzivnímu slunečnímu záření.
Výhodně má sklo podle předmětného vynálezu propustnost světla větší než 15 procent, výhodně větší než 20 procent, přičemž tato propustnost je menší než 50 procent, výhodně menší než 45 procent. Tyto hodnoty jsou vhodné pro použití skla podle předmětného vynálezu pro výrobu zadních postranních okének a zadních oken automobilů.
Při výhodném provedení tohoto vynálezu je dominantní vlnová délka skla podle předmětného vynálezu menší než 550 nanometrů, výhodně menší než 520 nanometrů. Tónovaná skla splňující uvedené horní limity se považují za atraktivní z estetického hlediska.
Zabarvené sklo podle předmětného vynálezu má výhodně čistotu barvy propouštěného záření (P) více než 9 procent, výhodněji více než 10 procent. Takovéto hodnoty čistoty propůjčují tomuto sklu takovou míru zabarvení, která je oceňována při jeho specifickém použití.
Železo je ve skutečnosti přítomno ve většině komerčně dostupných skel, a to buď ve formě nečistot nebo je do těchto skel záměrně přidáváno jako barvicí činidlo. Přítomnost železitých iontů (Fe3+) způsobuje, že sklo mírně absorbuje • ·· ·
viditelné světlo o krátké vlnové délce (410 a 440 nanometrů) a dále tyto ionty způsobují, že sklo absorbuje zářeni v širokém pásmu vlnových délek ultrafialového záření (přičemž střed tohoto absorpčního pásu odpovídá vlnové délce 380 nanometrů), zatímco přítomnost železnatých iontů (Fe2+) způsobuje silnou absorpci infračerveného záření (přičemž střed tohoto absorpčního pásu odpovídá vlnové délce 1050 nanometrů). Přítomnost železitých iontů způsobuje mírně nažloutlé zabarvení skla, zatímco železnaté ionty způsobují zřetelnější modro-zelené zabarvení. Pokud všechny ostatní faktory postavíme sobě naroveň, jsou to železnaté ionty (Fe2+), které způsobují absorpci záření v infračervené oblasti, a které tak stanovují celkovou propustnost energie (TE). Hodnota celkové propustnosti energie (TE) klesá, takže hodnota selektivity (SE) roste, se zvyšující se koncentrací železnatých iontů (Fe2+). Upřednostněním přítomnosti železnatých iontů (Fe2+) před přítomností železitých iontů (Fe3+) je proto možné dosáhnout vysokých hodnot selektivity (SE).
Sklo podle předmětného vynálezu výhodně obsahuje jako barvicí činidlo vedle železa ještě alespoň jeden prvek vybraný ze skupiny zahrnující chrom, kobalt, vanad, selen, titan, cer a mangan. Přidáním velmi malých množství těchto prvků je možné optimalizovat optické vlastnosti skla podle tohoto vynálezu a zejména získat vysoce selektivní sklo.
Je možné vyrobit sklo, které má zhruba stejnou barvu jako sklo podle předmětného vynálezu, přičemž při výrobě takového skla se používá jako barvící činidlo především nikl. Avšak přítomnost niklu ve skle má jisté nevýhody, a to zejména v případě, kdy uvedené sklo musí být vyráběno plavením. Při ♦ · ·· · · ·· 9 9 • <♦·· 9 · · ··· ··· · · · ··· ·· ♦ · ···· ·· 999 výrobě skla plavením je pás žhavého skla dopravován podél povrchu lázně naplněné roztaveným cínem, takže obě plochy skla jsou rovné a vzájemně rovnoběžné. Aby se zabránilo oxidaci cínu na povrchu uvedené lázně, což by vedlo k zachycení oxidu cínu procházejícím pásem skla, je nad uvedenou lázní udržována redukční atmosféra. Pokud však sklo obsahuje nikl, je tento při průchodu uvedenou redukční atmosférou částečně redukován, což způsobuje zvýšení zákalu vyráběného skla. Tento prvek není rovněž vhodný pro dosahování vysokých hodnot selektivity skel, které jej obsahují, protože neabsorbuje záření v infračervené oblasti, což se projevuje vysokou hodnotou celkové propustnosti energie (TE). Dále může nikl přítomný v tomto skle vytvářet sulfid nikelnatý (NiS). Tento sulfid existuje v různých krystalických formách, které jsou stabilní v různých rozmezích teplot, a jejich přeměny z jedné na druhou způsobují problémy při zpevňování skla tepelným vytvrzováním, ke kterému dochází při použití daného skla v oblasti automobilového průmyslu a rovněž při výrobě některých produktů používaných při zasklívání budov (jako jsou např. výrobky pro zasklívání balkonů, ozdobných výplní atd.). Sklo podle předmětného vynálezu, které neobsahuje žádný nikl, je proto zvlášť vhodné pro výrobu plavením a pro použití v architektuře nebo v oblasti výroby motorových vozidel apod.
Efekty různých barvicích činidel, která se používají při výrobě skla, byly popsány v publikaci H. Scholze „Le Verre, přeložené do francouzštiny J. Le Dů, Institut du Verre, Paris a přítomnost jednotlivých prvků se projeví následujícím způsobem:
- kobalt: skupina [Co^Od způsobuje intenzivní modré zbarvení;
- chrom: přítomnost skupiny [Cr113^] zvyšuje absorpci v pásu vlnové délky 650 nanometrů a způsobuje světle zelené zbarvení. Další oxidaci vznikají skupiny [CrIVO4] , které vytvářejí intenzivní pás absorpce při vlnové délce
365 nanometrů a způsobují žluté zbarvení;
- vanad: tento prvek se používá pro zvýšení obsahu oxidů alkalických kovů, při jeho přítomnosti se barva skla mění od zelené po bezbarvou, což je způsobeno oxidací skupin [νΙιτΟ6] na skupiny [VvO4] .
- selen: seleničitý (Se4+) kation nemá žádný barvicí účinek, zatímco čistý selen (Se0) způsobuje růžové zbarvení. Selenidový (Se2-) anion tvoří chromofor se železitými ionty přítomnými v daném skle a způsobuje tak červeno-hnědé zbarvení;
- titan: po přidání dostatečného množství oxidu titaničitého (TiO2) do daného skla, je možné redukcí získat skupiny [TiIIIO6] , které způsobují fialové zbarvení nebo skupiny [TiIVO4]. Toto zbarvení se může rovněž změnit na kaštanově hnědé;
- mangan: přítomnost skupin [MnIi:r06] ve sklech s vysokým obsahem alkalických kovů způsobuje fialové zbarveni;
- cer: přítomnost iontů ceru v uvedené směsi umožňuje získat sklo s vysokou absorpcí záření v ultrafialové oblasti.
• ···
Oxidy ceru existuji ve dvou formách: ceričité ionty [CeIV] absorbují ultrafialové záření o vlnové délce přibližně 240 nanometrů a čeřité ionty [Ce111] absorbují ultrafialové záření o vlnové délce přibližně 314 nanometrů.
Energetické a optické vlastnosti skla obsahujícího několik barvicích činidel jsou proto výsledkem celkové interakce mezi těmito činidly. Ve skutečnosti chování těchto barvicích činidel.velmi závisí na jejich oxidačním stavu a proto je toto chování závislé na přítomnosti dalších prvků, které jsou schopné ovlivnit oxidační stav uvedených barvicích činidel.
Při výhodném uskutečnění předmětného vynálezu má sklo podle tohoto vynálezu optické vlastnosti, které leží uvnitř níže uvedených rozsahů:
procent < TLA4 < 40 procent procent < TE4 < 25 procent 0 procent < TUV4 < 5 procent 480 nanometrů < ÁD < 520 nanometrů 10 procent < P < 20 procent
Takto definovaný rozsah propustnosti světla činí sklo podle předmětného vynálezu zvlášť užitečným pro snížení oslňujícího efektu, vytvářeného světlem vycházejícím z automobilových světlometů, při použití tohoto skla pro výrobu zadních postranních okének a zadních skel automobilů. Při shora uvedeném odpovídajícím rozsahu propustnosti energie má sklo podle předmětného vynálezu vysokou hodnotu selektivity. Co se týče rozsahu dominantní vlnové délky a rozsahu souřadnicové čistoty, uvedené hodnoty odpovídají ···· ·<
odstínům a intenzitě zabarvení, u kterých bylo zjištěno, že jsou zvlášť atraktivní, zejména podle současných trendů v oblasti architektury a automobilového průmyslu.
Uvedené vlastnosti skla podle předmětného vynálezu je možné získat pokud toto sklo obsahuje níže uvedená množství barvících činidel, přičemž celkové množství železa je vyjádřeno ve formě oxidu železitého (Fe2O2) :
Fe2O3 1,2 až 1,85 hmotnostního procenta
FeO 0,40 až 0,50 hmotnostního procenta
Co 0,0020 až 0,0130 hmotnostního procenta
Cr2O3 0 až 0,0240 hmotnostního procenta
v205 0 až 0,1 hmotnostního procenta
Se 0 až 0,0015 hmotnostního procenta
Výhodou použití vanadu jakožto barvicího činidla je snížení nákladů pro výrobu skla podle předmětného vynálezu, protože’tento prvek je levný. Dále je použití vanadu rovněž výhodné z ekologického hlediska, protože tento prvek jen velice nízko zatěžuje životní prostředí. V neposlední řadě je výhodou použití vanadu skutečnost, že sklo podle předmětného vynálezu, které jej obsahuje, je charakteristické nízkou hodnotou propustnosti ultrafialového záření. Vanad rovněž absorbuje záření v infračervené oblasti, takže jeho použití napomáhá také k získání skla s nízkou hodnotou propustnosti energie a vysokou hodnotou selektivity. Co se týče ohromu, jeho použití není škodlivé pro ochranu žáruvzdorných stěn sklářských pecí, takže s ohledem na tuto skutečnost nehrozí při použití chrómu podle předmětného vynálezu riziko koroze. Použití selenu jakožto barvicího činidla podle předmětného • ·*·· ·· ·· ·· · • · ♦ · » · · ····
Ί Λ ·<······ · «····«··· ··· · » * · · Φ *«· ·· ·> ·«·· ·· «·· vynálezu umožňuje získat neutrálnější sklo, tj. sklo se šedivějším zbarvením, než je sklo, které neobsahuje toto barvicí činidlo.
Při některých zvlášť výhodných provedeních předmětného vynálezu má sklo podle tohoto vynálezu optické vlastnosti, které leží uvnitř níže uvedených rozsahů:
procent < TLA4 < 35 procent procent < TE4 < 20 procent 0 procent < TUV4 <3,5 procenta 495 nanometrů < AD < 500 nanometrů 10 procent < P < 15 procent
Sklo, které má optické vlastnosti, které leží uvnitř shora uvedených omezenějších rozsahů je zvlášť účinné, protože kombinuje optimální propustnost světla a energie pro použití pří výrobě zadních postranních okének a zadních oken vozidel. Při jeho architektonickém použití kombinuje toto sklo své estetické kvality s výraznými úsporami energie, které jsou způsobeny menším zatížením klimatizačních systémů. Při uvedených použitích je výhodné, aby sklo podle předmětného vynálezu mělo propustnost světla vyzařovaného iluminantem A při tloušťce skla 4 milimetry (TLA4) menší než 30 procent, ještě výhodněji menší než 28 procent.
Uvedené vlastnosti skla podle předmětného vynálezu je možné získat pokud toto sklo obsahuje níže uvedená množství barvicích činidel, přičemž celkové množství železa je vyjádřeno ve formě oxidu železitého (Fe2Č3) :
Fe2C>3 1,45 až 1,85 hmotnostního procenta
FeO 0,40 až 0,45 hmotnostního procenta
Co 0,0030 0,0120 hmotnostního procenta
Cr2O3 0,0190 0,0230 hmotnostního procenta
v2o5 0,0350 0,0550 hmotnostního procenta
Se 0 až 0,0010 hmotnostního procenta
Je třeba poznamenat, že skla podle předmětného vynálezu, která obsahují selen, mají selektivitu rovnou nebo větší než
1,65. Nicméně skla podle předmětného vynálezu výhodně neobsahují toto barvicí činidlo, které je drahé a k jeho zabudovávání do uvedeného skla dochází s jen malou účinností.
Výhodně sklo podle předmětného vynálezu obsahuje více než 0,42 hmotnostního procenta oxidu železnatého (FeO).
Sklo podle předmětného vynálezu se výhodně používá ve formě tabulí, jejichž tloušťka je v případě zadních postranních okének a zadních oken vozidel 3 nebo 4 milimetry a v případě použití v budovách více než 4 milimetry. Pokud se sklo podle předmětného vynálezu používá při výrobě laminovaných skel, je výhodně jeho tloušťka přibližně milimetry.
Sklo podle předmětného vynálezu má rovněž výhodně celkovou propustnost světla vyzařovaného iluminantem C při tloušťce skla 5 milimetrů (TLC5) v rozmezí od 15 procent do 35 procent, což činí toto sklo vodivým, takže je schopné, při použití pro zasklívání budov, eliminovat oslňující efekt slunečního záření.
• · · ·
Na sklo podle předmětného vynálezu může být rovněž nanesena vrstva oxidů kovů, které snižuji ohřívání tohoto skla slunečním zářením a tím i ohřívání prostoru určeného pro pasažéry ve vozidlech nebo místností v domech, které jsou zaskleny takovýmto sklem.
Skla podle předmětného vynálezu je možné vyrábět běžnými způsoby. Co se týče surovin, je možné používat přírodní materiály, recyklované sklo, strusku nebo směsi těchto materiálů. Uvedená barvicí činidla není nezbytně nutné přidávat v uvedených formách, ale tento způsob uvádění množství přidávaných barvicích činidel, která se vyjadřují vždy v množství příslušného ekvivalentu, odpovídá běžné praxi. V praxi se železo přidává ve formě krevelu nebo ve formě sloučenin obsahujících redukované železo (FeO), kobalt se přidává ve formě hydratovaného síranu, jako je heptahydrát síranu kobaltnatého (CoSO4.7 H20) nebo hexahydrát síranu kobaltnatého (CoS04.6 H20) , nebo ve formě oxidů a chrom se přidává ve formě dichromanu, jako je dichroman draselný K2Cr2O7. Vanad se přidává ve formě oxidu sodného nebo vanadátu sodného. Cer se přidává ve formě oxidu nebo uhličitanu. Selen se přidává v čisté formě nebo ve formě seleničitanu, jako je seleničitan sodný (Na2SeO3) nebo seleničitan zinečnatý (ZnSeO3) . Titan se přidává ve formě oxidu titaničitého (TiO2) nebo ve formě směsi oxidů. Mangan se přidává ve formě oxidu nebo soli.
Ve výchozích surovinách používaných při výrobě skel podle předmětného vynálezu, ať už se jedná o přírodní materiály, recyklované sklo nebo strusku, jsou někdy ve formě nečistot přítomny ostatní prvky. Avšak pokud přítomnost těchto nečistot • · · · • · nezpůsobí, že vlastnosti skla neleží uvnitř shora uvedených rozmezí, považují se tato skla za skla podle předmětného vynálezu.
Předmětný vynález bude dále lépe ilustrován pomocí následujících příkladů optických vlastností a směsí, přičemž tyto příklady nijak neomezují rozsah tohoto vynálezu.
Příklady 1 až 55
V tabulce I je uvedeno neomezující složení základního skla a množství složek, které bylo třeba roztavit při výrobě skla podle předmětného vynálezu. V tabulce Ha a lib jsou uvedeny optické vlastnosti a množství jednotlivých barvicích činidel ve sklech obsahujících nebo neobsahujících kromě ostatních barvicích činidel také selen. Uvedená množství byla stanovena rentgenovou fluorescencí daného skla a byla převedena na odpovídající množství uvedených sloučenin.
Uvedená skleněná směs může v případě potřeby zahrnovat redukční činidlo, jako je koks, grafit nebo struska, nebo oxidační činidlo, jako je dusičnan. V tomto případě je množství ostatních složek upraveno tak, aby složení skla zůstalo nezměněné.
• · · · • ·
Tabulka I
Složeni základního skla Složky základního skla
SiO2 71,5 až 71,9 % Písek 571,3
A12O3 0,8 % Živec 29,6
CaO 8,8 % Vápno 35,7
MgO 4,2 % Dolomit 167,7
Na2O 14,1 % Na2CO3 189,4
K2O 0,1% Síran 5,0
SO3 0,05 až 0,45 %
• · · ·
Tabulka Ha
> cn OJ o kO CN i—1 n- O LO r-
o\o *>. K. v *·. ·*
EH o i—1 CN o T—1 OJ i—1 LO i—1 co \—1
ω LO o CN cn tr rH co LO LO i—1
co co cn Γ c- kO Γ r- r- r-
<K <K «Κ ·*. *.
ω \—1 r-1 vH i—1 t—1 <—1 c—1 i—1 <—1 r~1 t—1
sr CO r- co co co t—1 lO CN
K. <. K. K.
Μ o\O co o LO LO co co co co [- co r-
Η <—1 ϊ—1 i—1 rN t—1 rH r*H ΐ—1 1------1 1—1 v—1
o 5—1 co σι co ST r- cn o LO LO
C '—' K. <K v <K
o\O m o cn t—1 5—1 o t—1 o OJ (T,
Η 00 co co CN co co co co co 00 CN
LO o r- CN CN 5—1 co kO
0-1 o\O s cn CN t—1 co K. co 12 Γ Γ 13 13 cn kO
co co co o L0 CN O o n1 -ŇT
K. K K K. **
Q g LO lO LO LO ’χΓ 00 o LO co CN
x: c o cn OJ O cn OJ o cn cn cn O
LO LO LO LO LO LO
Se e; a Oj OJ co CO LO co 14 12 co 00 cn 12
175
o <M o (ppm 20 34 237 j 124 cn 168 o- 241 co θ' 15
iT> É rH Ϊ— o O cn LO o Γ r-
O Cm Q. <0 lO LO t— 1---- Γ' τ— LO cn
> CN LO 1— σ> CO LO CN cn CN
—’
o e- Γ-Ι i—1 CO LO !------1 r- CO co On σι lO
o ct o. co <0 LO r- 00 LO θ' r- CO k£) r-
0 cn N1 LO lO co CN OJ Ϊ— 00 ϊ— ΐ—1
—' sr *χΓ •xT N1 NT
o o\Q fc» K
£14 o o o O o O o o o o o
cn o o 1—1 r- T—1 co co CN lO Γ co
o CM Φ Oc o\o co Γ' co K k£> Γ- LO K LO K LO k<D
i—1 !—1 t—1 I—1 t—1 i—1 !— i— vH <— i—1
Ό
t—1
Λί i—1 OJ co LO LO r~ oo cn o ϊ—1
>M r—1 t—1
CU
Φ o
I-------------1
Λ
CO +->
Í>1 •N > Ή i—I
4-> ><D > cn >1 >
vyjádřeno v jednotkách Sl při tloušťce skla 5 milimetrů při ozáření iluminantem • ·
Tabulka lib
OJ CN co cn LU OJ OJ i—1 CN i—1 cn LO CD rH CN 00
> o\° K »*. *. ** *. *»· < *>
D Η CN Ol OJ 1—1 OJ OJ OJ OJ co OJ OJ 1—1 o ΐ—1 co ON CN
co CM co cn OJ co o cn 'vr OJ í—1 co o t—1
cn co CO co r- r- co r-- r- 00 Γ- co cn co o- co
K K. k. O. ». *- *-
ω I—1 i—1 i—I <—1 ϊ—1 i—1 i—1 !----1 1----1 t—1 1----1 t—1 rH t—1 «—i !—1 i—1
CM LU U0 co co CD cn CN CN CD OJ cn LU 'vr
'—' >K K. K <. v «Κ K. ·«. *-
ω o\o r- r- r-~ uo Γ- U0 Γ- r- co LO CN UO co 00
<—1 i—1 1—1 t—1 i—1 t—1 i—1 ϊ—1 1—1 r-1 ϊ—1 r-1 i—1 i—1 t—1 i—1 τ—1
co cn co co r- co o OJ co LíO i—1 LU co CN
< t-ú «Κ *. < s. *. ·* ** K. »·»
o\° CM CM t—1 i—1 co 5—1 co OJ o o co co CM ,—1 r-H cn co
H co co co 00 OJ 00 OJ co co co co CN CN co co OJ co
OJ co o CN Cd !—1 co r- t—1 LO co CO CN co co LU i—í
ÍL K. K «Κ K. *- v
o\o o CN co LU Γ- OJ o 00 o LíO i—1 sr 00
ϊ—1 I—1 !—1 t—1 í—1 t—1 rH v—1 CN ,—[ <—1 T—1 ΐ—1 t—1 τ—1 i—1 t—1
[- co oj oj cn r- 00 LO co cn cn LíO ίΏ
* Q Ή o LU Γ *s t— *» ’χΤ Cel s cn co CN LíO cn co co «Κ co
y c o o cn cn cn cn OJ cn co cn O cn cn cn cn cn cn
LU LQ •^r 'vr LO -xT •^r rt
co o g cn r- o o co co i—1 co r- O cn Γ o CN LU
<N £λ cn cn <n o o o cn o o C5J OJ OJ co in cn cn o
Cr o. í—1 t— ϊ—1 ϊ—1 CJ OJ í—1 OJ i—1 ΐ—1 i—1 i—1 v—1 ϊ—1 CN CN CM
lD g 00 r- cr> o r~ LíO OJ LO cn cn 1— co Γ o ON co cn
O o, o co t— OJ co co CN OJ o 1— CN o r”H co CN co
> & co r- Γ 00 r- LO co r- 00 LO •xT
122
Co £ Oj & 59 09 76 CM r- 100 82 103 r- 104 58 63 102 60 80 92 ZL
o LO 00 co 00 co CN CN CJ CN OJ τ— O co CN CN ON
•xT *xT ’χΓ 'xT KT LO ^r
d) o\° < K. K. *. s.
tr-l o o o o o o o o o O o o o o o o o
cn co CM CM co o r- OJ co OJ OJ cn MO co t— τ— 'šT Γ·
O co co co u~> LU LO kD LT) LIJ lO co co r- LU co m
CD o\° K. K. *>
f—1 i—1 t—1 5—1 t—1 i—1 T— 1---- t-H í—1 Ϊ— I—1 τ— rH τ—1 1— i—1
Ό
O
1—1
Ή CM 00 LíO co Γ- co OJ o 1—1 CN co lO co Γ co
>Ul t—1 <—1 í—1 (—1 i—1 t—1 !— <— CN OJ CN OJ CN CN CN CM CM
• · · ·
> D H co o θ' L0 00 co LP co OD Γ- OJ O Ol OD co CO o co
o\° Ol co X i—1 1----1 X 1—1 CO i—1 Ol i—1 Ol co x r- r~ ϊ-Η t—1 (—1 Ol í—1
OD co o kO co O oo i—1 t—1 CO i—1 co Ol CO -xT co OD Γ
Γ- co co Γ' OD cd CO CD 00 CD o r- co co OD co r- OD Γ*-
fc fc fc. X x X X «Κ X ·*
ω <—1 i—1 t—1 <—l t—l i—1 \—1 ϊ—1 i—1 r-0 Ol r—| r~l í—1 !—1 i—1 r0 i—1 T—1
'XT od o i—1 r- CO CD χΓ σ rH co kO L0 'xT co Ol LO
fc fc X fc fc fc X x X *- X *»· **
N o\° CD r- r- ο- LO 00 LO CO r-* co CD CD co co 'xT o-
I----í rH i—1 1----1 t—í t—I i—l rH (—1 1—1 t—1 t—1 i—1 r-1 π-1 i—I t—1 i—1 i—1
o LO i—1 OD co co Ol o LO co o co r- LO 'χΓ σ co
< ,_q •—' fc fc fc fc fc X X K. X < X X X
o\o m CO OD Ol OD LO co kO Ol LO o co LO r- Ol co o
oo co 00 Ol co Ol Ol Ol Ol co CO co co CO co Ol co co 00
o Γ 00 -χΓ Ol σ> Ol co CD CD CO LO τ—1 i—1 o ^r co
(Xi fc fc fc fc fc x X ·» X * ** co
o\o LO LO Ol L0 r- LO CD lO o Csl LO co co co X $—1
i—1 i—1 i—1 <—1 <—1 τ—1 i—1 i—1 !------1 i—1 Ϊ— Ol Ol co t—1 t—1 i—1 OD Cs]
cd co Ol Ol od co OD co Ol LO t—1 r-~ co Ol
fc X fc X i—1 *. Γ- *>· X *
Q s LÍD co •xT lo OJ co «χΓ O Ol o CO L0 co LO co OD co co
x: c CD OD cd OD CD CD OD CD CD CD LO co CO <fcT OD CD co o co
xT 'xT 'xT1 χΓ <XT ’νΤ líd
m o g CM 'χΓ LO o Ol O LP t—1 kO 00 CD LÍD co 00 CD kO LO
(N O O O t— kO o O o o co t—1 i—1 o co 1—1 co
G o 3 C'J Ol Ol Ol ,—1 Ol Ol i—1 Ol i—1 ,—I co co co
LO g r-- OD co L0 O <0 v— kO 1— 75 o lO lO (— CO co r-
O íl OD CO L0 Ol <0 o v^l K0 r~ co LO o LO LO co r- i—
> CL 00 «χΓ -xr Ol LO Ol LO Γ- •^r OD i— CO co
0 o ě CL CL xT co 62 08 92 60 82 109 98 103 1 63 36 108 CO 00 61 kO 96 kO CO 62 95
o O CO CO CD 00 CD CO CD LO co CD r- kO CO lO
-—·· -xT •χΓ *xT *xr 'χΤ 'χΓ 'xT
(1) o\° fc fc. X fc fc fc X X *> X
t-t o o o o o o o o o O o o o o O o o o o
m co kO o CO cd σι 00 CD co CD co Ol Ol co co co
o s--' <0 LO lO lo co I r- L0 LO LO LO co Ol OJ xT r- kO r- LO
<D Lj o\o x i—1 i—1 I—1 ΐ—1 1—1 1— Ϊ— Ϊ— X <— rH t-1 r—1 r— r— <—1 X i—1 !—1 i—1 X i—1
Ό
l—1
.y KrH CD o co co xT LO L0 r- CO CD O i—1 Ol co LO L0 r-
Ol co 00 00 co co co 00 00 00 co ’ΤΓ ’χΤ M1
cu
TUV4 (%) 00 i—1 CD !—1 r— Sk i—1 Γ— T—1 co s. i—1 CD i—1 co Sk 1—1 co Sk <—1
SE4 o co S. ΐ—1 LO CO Sk T—1 LO Γ— K t—1 LO r— •>k τ—1 'xT co K ϊ—1 o 05Ί s> i—1 LO r— t—1 -xT 00 i—1
£ιΣ| ο\° Η — co CO ϊ—1 <D O CM <D O CM !—1 ίΏ \—1 OJ o <—1 CD Sk Γ— t—1 o Ol Ol o Sk o Ol
χΓ* 3 £ Η co C\J CM 00 00 O CD 00 1—1 s. co OJ CD i—1 00 o Sk co LO 00 00 00 CD 00
CU ο\ο ΟΊ Γ— i—1 cd C\1 r~1 r— Γ— í—( σ> 04 CM co i—1 <N LO 00 t~1 LO t—1 i—1 t—1 co
* Ή £ £ i—1 C\1 cd r— ’χΓ CD o o CD 5—1 CD 00 ’χΤ 00 co LO CD s. LO CD σ> co o LO
(uidd) εο2χο C\J LO t—1 o V— co Ϊ— LO ΓCD LO LO CO
Ο S % a > a co ΓΟΟ o LO σϊ o CM LO CO O LO r— O ΟΊ í— O cx Γ- ΟΟ
Co (ppm) LO O 1------1 1— cd Γ— <N O r-4 OJ ΟΊ CD LO co
o -- Φ o\° co o 00 *^r o LO o o 00 o CD 'xT O LO co 'tr o CO o
(%) co Γ- S, 1—1 <— !—1 C\l s. ϊ~1 i—! Sk t—1 CD CO Sk 1—1 o r- Sk rH LO o- ϊ—1 co CO <—1
Přiklad co cd o LO <—1 LO <N lO co LO LO lO LO
φ υ

Claims (17)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Zabarvené sodnovápenatokřemičité sklo složené ze základních složek tvořících sklo a barvicích činidel vyznačující se tím, že zahrnuje od 0,40 hmotnostního procenta do 0,52 hmotnostního procenta oxidu železnatého (FeO) a jeho propustnost světla vyzařovaného iluminantem A měřená při tloušťce skla 4 milimetry (TLA4) je menší než 70 procent, jeho selektivita (SE4) je větší než 1,65 a jeho propustnost ultrafialového záření (TUV4) je menší než 8 procent.
2. Zabarvené sklo podle nároku 1 vyznačující se tím, že jeho selektivita (SE4) je rovna nebo větší než 1,70, výhodně rovna nebo větší než 1,75.
3. Zabarvené sklo podle nároku 1 nebo 2 vyznačující se tím, že jeho propustnost světla je větší než 15 procent, výhodně větší než 20 procent, přičemž tato propustnost je menší než 50 procent, výhodně menší než 45 procent.
4. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 3 vyznačující se tím, že jeho dominantní vlnová délka (ÁD) při tloušťce skla 5 milimetrů je menší než 550 nanometrů, výhodně menší než 520 nanometrů.
5. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 4 vyznačující se tím, že jeho čistota (P) je větší než 9 procent, výhodně větší než 10 procent.
6. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 4 vyznačující se tím, že zahrnuje kromě železa (Fe) alespoň jedno další barvicí činidlo vybrané ze skupiny zahrnující chrom (Cr), kobalt (Co), vanad (V), selen (Se), titan (Ti), cer (Ce), mangan (Mn).
7. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 5 vyznačující se tím, že má následující optické vlastnosti:
20 procent < TLA4 < 40 procent
8. Zabarvené sklo podle nároku 7 vyznačující se tím, že obsahuje níže uvedená množství barvicích činidel, přičemž celkové množství železa je vyjádřeno ve formě oxidu železitého (Fe2O3) :
Fe2C3 1,2 až 1,85 hmotnostního procenta FeO 0,40 až 0,50 hmotnostního procenta Co 0,0020 až 0,0130 hmotnostního procenta Cr2O3 0 až 0,0240 hmotnostního procenta v2o5 0 až 0,1 hmotnostního procenta Se 0 až 0,0015 hmotnostního procenta.
·.
9. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 6 vyznačující se tím, že má následující optické vlastnosti:
25 procent < TLA4 < 35 procent
10. Zabarvené sklo podle nároku 9 vyznačující se tím, že jeho propustnost světla vyzařovaného iluminantem A při tloušťce skla 4 milimetry (TLA4) je menší než 30 procent, výhodně menší než 28 procent.
10 procent < P < 15 procent.
10 procent < P < 20 procent.
11. Zabarvené sklo podle nároku 9 nebo 10 vyznačující se tím, že obsahuje níže uvedená množství barvicích činidel, přičemž celkové množství železa je vyjádřeno ve formě oxidu železitého (Fe2C>3):
Fe2O3 1,45 až 1,85 hmotnostního procenta
FeO 0,40 až 0,45 hmotnostního procenta
Co 0,0030 0,0120 hmotnostního procenta Cr2O3 0,0190 0,0230 hmotnostního procenta V2O5 0,0350 0,0550 hmotnostního procenta
Se 0 až 0,0010 hmotnostního procenta.
12. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 11 vyznačující se tím, že obsahuje více než
0,42 hmotnostního procenta oxidu železnatého (FeO).
13. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 12 vyznačující se tím, že neobsahuje jako barvicí činidlo selen (Se).
14. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 13 vyznačující se tím, že jeho propustnost světla vyzařovaného iluminantem C při tloušťce skla 5 milimetrů (TLC5) je v rozmezí od 15 procent do 35 procent.
15. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 14 vyznačující se tím, že je na něm nanesena vrstva oxidů kovů.
15 procent < TE4 < 20 procent 0 procent < TUV4 <3,5 procenta
495 nanometrů < ÁD < 500 nanometrů
15 procent < TE4 < 25 procent
0 procent < TUV4 < 5 procent
480 nanometrů < ÁD < 520 nanometrů
16. Zabarvené sklo podle kteréhokoli z nároků 1 až 15 vyznačující se tím, že má formu tabule.
17 . Použiti zabarveného automobilových oken. skla podle nároku 16 pro výrobu 18. Použití zabarveného laminovaných skel. skla podle nároku 17 pro výrobu 19. Použití zabarveného skla podle nároku 17 nebo 18 pro
výrobu zadních oken vozidel nebo zadních postranních oken vozidel.
CZ20010402A 1998-07-31 1999-07-26 Sodnovápenatokremicité sklo s tmave zabarveným zeleno-modrým odstínem CZ296682B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9810020A FR2781787B1 (fr) 1998-07-31 1998-07-31 Verre sodo-calcique colore fonce

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2001402A3 true CZ2001402A3 (cs) 2001-08-15
CZ296682B6 CZ296682B6 (cs) 2006-05-17

Family

ID=9529391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20010402A CZ296682B6 (cs) 1998-07-31 1999-07-26 Sodnovápenatokremicité sklo s tmave zabarveným zeleno-modrým odstínem

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6800575B1 (cs)
EP (1) EP1100755B1 (cs)
JP (1) JP4414594B2 (cs)
AU (1) AU5271899A (cs)
BR (1) BR9912872B1 (cs)
CZ (1) CZ296682B6 (cs)
FR (1) FR2781787B1 (cs)
ID (1) ID27725A (cs)
PL (1) PL191534B1 (cs)
RU (1) RU2329959C2 (cs)
WO (1) WO2000007952A1 (cs)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002356642A1 (en) * 2001-12-14 2003-06-30 Glaverbel Coloured soda-lime glass
BE1014543A3 (fr) * 2001-12-14 2003-12-02 Glaverbel Verre sodo-calcique colore.
FR2865729B1 (fr) * 2004-01-30 2007-10-05 Saint Gobain Emballage Composiion de verre silico-sodo-calcique
DE102006059687A1 (de) * 2006-12-18 2008-06-19 Robert Bosch Gmbh Scheibenwischeranordnung an einem Fahrzeug
CN103951186B (zh) * 2014-04-10 2016-01-20 华东理工大学 一种生产高亚铁玻璃的配合料组分及其应用
JP6589871B2 (ja) * 2014-09-08 2019-10-16 Agc株式会社 紫外線吸収性ガラス物品
WO2016039251A1 (ja) * 2014-09-08 2016-03-17 旭硝子株式会社 紫外線吸収性ガラス物品
CN108025954B (zh) * 2015-09-11 2021-04-13 Agc株式会社 紫外线吸收性玻璃物品
WO2017209148A1 (ja) * 2016-05-30 2017-12-07 日本板硝子株式会社 紫外線遮蔽ガラス板及び該ガラス板を用いた車両用ガラス窓
EP4214168A1 (en) * 2020-09-15 2023-07-26 Bormioli Luigi S.p.A. Glass container and preparation method thereof

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4792536A (en) * 1987-06-29 1988-12-20 Ppg Industries, Inc. Transparent infrared absorbing glass and method of making
US5087525A (en) * 1989-02-21 1992-02-11 Libbey-Owens-Ford Co. Coated glass articles
US5393593A (en) * 1990-10-25 1995-02-28 Ppg Industries, Inc. Dark gray, infrared absorbing glass composition and coated glass for privacy glazing
FR2682101B1 (fr) * 1991-10-03 1994-10-21 Saint Gobain Vitrage Int Composition de verre colore destine a la realisation de vitrages.
US5411922A (en) * 1993-12-27 1995-05-02 Ford Motor Company Neutral gray-green low transmittance heat absorbing glass
LU88653A1 (fr) * 1995-09-06 1996-10-04 Glaverbel Verre gris clair foncé sodo-calcique
EP0803479B1 (en) * 1995-11-10 2001-06-13 Asahi Glass Company Ltd. Dense green colored glass
ATE232190T1 (de) * 1996-07-02 2003-02-15 Ppg Ind Ohio Inc Grünes vertraulichkeitsglas
US6413893B1 (en) * 1996-07-02 2002-07-02 Ppg Industries Ohio, Inc. Green privacy glass
JP3419259B2 (ja) * 1996-08-21 2003-06-23 日本板硝子株式会社 紫外線赤外線吸収低透過ガラス
FR2753700B1 (fr) * 1996-09-20 1998-10-30 Feuille de verre destinees a la fabrication de vitrages

Also Published As

Publication number Publication date
PL345791A1 (en) 2002-01-02
WO2000007952A1 (fr) 2000-02-17
BR9912872A (pt) 2001-05-08
FR2781787A1 (fr) 2000-02-04
US6800575B1 (en) 2004-10-05
JP4414594B2 (ja) 2010-02-10
AU5271899A (en) 2000-02-28
RU2329959C2 (ru) 2008-07-27
FR2781787B1 (fr) 2000-09-29
ID27725A (id) 2001-04-26
EP1100755B1 (fr) 2014-09-24
EP1100755A1 (fr) 2001-05-23
BR9912872B1 (pt) 2009-08-11
CZ296682B6 (cs) 2006-05-17
JP2002522335A (ja) 2002-07-23
PL191534B1 (pl) 2006-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4169394B2 (ja) 濃い緑色のソーダライムガラス
US5877103A (en) Dark grey soda-lime glass
JP4546646B2 (ja) 青色相のソーダライムガラス
KR100311319B1 (ko) 회색소오다-석회유리
US5877102A (en) Very dark grey soda-lime glass
CZ20023314A3 (cs) Sodnovápenatokřemičité sklo s vysokou propustností světla
JP4459627B2 (ja) 着色されたソーダライムガラス
CZ2001402A3 (cs) Sodnovápenatokřemičité sklo s tmavě zabarveným zeleno-modrým odstínem
US6589897B1 (en) Green soda glass
JP4459623B2 (ja) 着色されたソーダライムガラス
GB2304710A (en) Clear grey soda-lime glass
US7015162B2 (en) Blue sodiocalcic glass
PL193979B1 (pl) Szkło barwne sodowo-wapniowe i jego zastosowanie
CZ20024206A3 (cs) Sodnovápenatokřemičité zabarvené sklo

Legal Events

Date Code Title Description
MK4A Patent expired

Effective date: 20190726