CZ284501B6 - Chemicky a tepelně vysoce odolné borosilikátové sklo - Google Patents

Chemicky a tepelně vysoce odolné borosilikátové sklo Download PDF

Info

Publication number
CZ284501B6
CZ284501B6 CZ931880A CZ188093A CZ284501B6 CZ 284501 B6 CZ284501 B6 CZ 284501B6 CZ 931880 A CZ931880 A CZ 931880A CZ 188093 A CZ188093 A CZ 188093A CZ 284501 B6 CZ284501 B6 CZ 284501B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
content
yippee
glass
sub
weight
Prior art date
Application number
CZ931880A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ188093A3 (en
Inventor
Peter Dr. Brix
Original Assignee
Schott Glaswerke
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 Schott Glaswerke filed Critical Schott Glaswerke
Publication of CZ188093A3 publication Critical patent/CZ188093A3/cs
Publication of CZ284501B6 publication Critical patent/CZ284501B6/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/30Vessels; Containers
    • H01J61/302Vessels; Containers characterised by the material of the vessel
    • 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
    • C03C3/091Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron containing aluminium
    • C03C3/093Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron containing aluminium containing zinc or zirconium
    • 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
    • C03C4/20Compositions for glass with special properties for chemical resistant glass

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Chemicky vysoce odolné, s wolframem sestavitelné sklo, s transformační teplotou Tg>570 .sup.o.n.C, s tepelnou roztažností mezi 3,95 a 4,5 . 10.sup.-6.n.K.sup.-1.n. má složení v hmotnostních procentech 70 až 78 % křemičitého SiO.sub.2.n., 9 až 12 % oxidu boritého B.sub.2.n.O.sub.31.n., 1,5 až 4 % oxidu hlinitého Al.sub.2.n.O.sub.3.n. až 4 % oxidu lithného LiO, 1 až 5 % oxidu sodného Na.sub.2.n.O, 1 až 5 % draselného K.sub.2.n.O, celkem oxidů alkalických kovů 5 až 7 % až 3 % oxidu hořečnatého MgO, 1 až 3 % oxidu vápenatého CaO až 2 % oxidu barného BaO, 0 až 2 % oxidu zinečnatého ZnO, 0,5 až 3 % oxidu zirkoničitého ZrO.sub.2.n. součet MgO, CaO, BaO, ZnO, ZrO.sub.2.n. až 10 % a obsahuje případně obvyklá čeřiva. Je výhodné, je-li poměr K.sub.2.n.O k Na.sub.2.n.O větší než 1. Pro snížení prorustnosti ultrafialového světla může sklo ještě obshovat oxid titaničitý TiO.sub.2.n. v množstvích do 1,5 procenta hmotnostních.ŕ

Description

Oblast techniky
Vynález se týká borosilikátového, chemicky a tepelně vysoce odolného skla, stavitelného s wolframem.
Dosavadní stav techniky
Pro baňky žárovek, popřípadě svítidel s teplotou použití nad 300 °C se v průmyslu svítidel používá borosilikátových skel, odolných proti změnám teploty. Tato skla, která jsou změkčitelná teprve při větším žáru (asi 700 °C), tzv. houževnatá skla, jsou v důsledku jejich velkého zpracovávacího intervalu (délky) znamenitě vhodná pro zpracování na lisovacích strojích nebo otevřeným plamenem (před kahanem). Vysoká teplota použití je zejména žádoucí tam, kde sklo musí vydržet velmi vysoké okolní teploty, například u bleskových výbojek nebo u pecních průzorů.
Borosilikátová skla se oproti normálním sodnovápenatým sklům vyznačují velkou tvrdostí, dobrou jakostí povrchu, dobrou chemickou stabilitou a zlepšenou izolační schopností. Pro bezproblémové zavedení přívodních drátů jsou tato skla, co do jejich chování při roztahování, přizpůsobena wolframu.
Skla tohoto typu, známá již po léta, jsou uváděna například v Pfánder, SCHOTT Guide to Glass, van Nostrant Reinhold Company, New York 1983 (ISBN 0-442-27435-1), str. 110. Novější ve složení 68-82 SiO2, 0,5-5 A12O3, 10-18 B2O3, 3,5-8 Na2O + K2O + Li2O, 0-3 CaO + MgO, 0,06-1 čeřivo (v hmotnostních procentech) je uvedeno například vjaponském patentovém spisu č. AS92-33741.
V důsledku vzrůstajících provozních teplot lamp, popřípadě svítidel, klesá však bezpečnostní rezerva u skel, zejména u jejich silně teplotě zatížených baněk, a při velmi dlouhé době hoření stále více, takže je žádoucí další vývoj těchto skel ve směru zlepšení odolnosti vůči teplotě.
Podstata vynálezu
V\ nález proto vychází z úlohy nalézt taková borosilikátová skla s velmi vysokými transformačními teplotami skla, u kterých horní chladicí teplota leží výše než 570 °C. Dále má být výroba těchto skel mužná v běžných tavících agregátech, tj. teplota VA zpracování má být nižší než 1285 °C, zpracovávací interval (teplotní rozdíl od teploty VA zpracování kbodu EW měknutí) má být dlouhý alespoň 350 °C, musí být dána stavitelnost s wolframem, elektrické izolační vlastnosti musí být dobré (TK 100 nejméně 240 °C) a sklo má mít dobrou až velmi dobrou chemickou odolnost.
Tato úloha je vynálezem řešena tím, že chemicky vysoce odolné, s wolframem stavitelné borosilikátové sklo s transformační teplotou Rg větší než 570 °C, s tepelnou roztažností mezi 3,95 a 3,5 . ÍO^K'1, hydraulickou stálostí podle DIN 12111 v první třídě a s hodnotou TK 100 podle DIN 52326 ve výši nejméně 240 °C, má v hmotnostních procentech na bázi oxidů složení: SiO2 70 až 78, B2O3 9 až 12, A12O3 1,5 až 4, Li2O 0 až 4, Na2O 1 až 5, K2O 1 až 5, součet alkalických oxidů Na2O + K2O + Li2O 5 až 7, MgO 0 až 3, CaO 1 až 3, BaO + SrO 0 až 2, ZnO 0 až 2, ZrO2 0,5 až 3, součet MgO + CaO + BaO + SrO + ZnO + ZrO2 6 až 10, zbytek přídavná čeřiva, jako AS2O3, Sb2O3 nebo NaCl v obvyklých množstvích.
-1 CZ 284501 B6
Sklo obsahuje 70 až 78 hmotnostních procent SÍO2. Nad 78 hmotnostních procent se sklo stává stále obtížněji zpracovatelným a zpracovávací teplota nabývá nepřípustných hodnot. Jako zpracovávací teplota VA se ve °C udává ta teplota, při které má sklo viskozitu 104 dPas. Pod obsahem 70 hmotnostních procent SiO2 vzrůstá tepelná roztažnost skla, takže nemůže již být zaručeno stavné přizpůsobení na kovový wolfram průchodky skla. Zvlášť výhodným je obsah 73 až 75 hmotnostních procent SiO2.
Pro dosažení dobré chemické stálosti, odolnosti proti odskelnění a izolační schopnost má sklo 9-12 hmotnostních procent B2O3. V uvedených mezích usnadňuje obsah B2O3 také jako tavidlo tavitelnost skel.
Obsah A12O3 skel leží mezi 1,5 a 4 procent hmotnostních. Při použití vyšších podílů A12O3 stoupá zpracovávací teplota na příliš vysoké hodnoty a vzrůstá sklon k oddělování fází, zatímco při poklesu spodní hranice pod 1,5 procent hmotnostních zřetelně stoupá tendence k odskelnění. Zvlášť příznivých výsledků se dosáhne při obsahu 2 až 3 hmotnostních procent AI2O3.
Oxidy alkalických kovů mají být ve skle přítomny v množství celkem 5 až 7 procent hmotnostních. Slouží jako tavivo pro dosažení lepší tavitelnosti skel a pro nastavení tepelné roztažnosti, která mimo tento rozsah nedosahuje žádoucích hodnot. Přitom mají obsahy Na2O a K2O ležet každý mezi 1 a 5 hmotnostními procenty. Sklo může dále obsahovat 0 až 4 hmotnostních procent Li2O, výhodnější však je sklo prosté Li2O. Dále je výhodné, leží-li obsah Na2O mezi 1 a 3 a obsah K2O mezi 3 a 5 hmotnostními procenty. Dále se ukázalo, že izolační schopnost skla stoupá, když je hmotnostní poměr K2O kNa2O větší než 1. Tento hmotnostní poměr je proto příznivý.
Pro zvýšení transformační teploty skla obsahují skla dále 0 až 3 hmotnostní procenta MgO, 1 až 3 hmotnostní procenta CaO a 0 až 2 hmotnostní procenta BaO. BaO lze také zcela nebo zčásti nahradit SrO. Vedle oxidů kovů alkalických zemin obsahuje sklo dále 0 až 2 hmotnostní procenta ZnO a 0,5 až 3 hmotnostní procenta ZrO2. ZrO2 zlepšuje chemickou odolnost, avšak jeho obsah nemá překročit 3 hmotnostní procenta, jelikož se taková skla dají jen nesnadno roztavit bez tavných zbytků. Celkový obsah oxidů kovů alkalických zemin + ZnO + ZrO2 má ležet mezi 6 a 10 hmotnostními procenty. Při poklesu pod tento rozsah nelze již dosáhnout žádané vysoké transformační teploty skla, při překročení tohoto rozsahu může dojít, zejména při použití MgO a BaO, k oddělení fází, takže se nezískají žádná upotřebitelná skla. Proto se raději zcela upouští od oxidů kovů alkalických zemin s výjimkou oxidu vápenatého, kterého se s výhodou použije v množství 2 až 3 hmotnostní procenta. ZnO se s výhodou použije v množství 1 až 2 hmotnostní procenta a ZrO2 v množství 2 až 3 hmotnostní procenta.
Výhodnou aplikací tohoto skla je jeho použití jako skla pro baňky u tepelně vysoce zatížených žárovek nebo svítidel. Tato svítidla, provozovaná při vysokých teplotách, vysílají již značná množství ultrafialového záření. Je-li toto záření nežádoucí, lze ke sklu přidat ještě TiO2 v množství až do 1,5 procent hmotnostních, s výhodou 0,5 až 1 procento hmotnostní, čímž se ultrafialové záření velmi výrazně sníží.
Na základě vysoké tepelné zatěžovatelnosti je další výhodná aplikace tohoto skla dána jeho použitím jako protipožárního bezpečnostního skla při protipožárním zasklívání.
Sklo může být vyčeřeno obvykle čeřivy, jako As2O3, Sb2O3, CeO2, NCI, CaF nebo NaF, která podle množství a použitého typu čeřiva jsou přítomna v hotovém skle v množstvích 0,05 až 1 procento hmotnostní.
-2CZ 284501 B6
Příklady provedení vynálezu skel různého složení bylo z příslušných surovin roztaveno při 1620 °C, čeřeno při této teplotě po dobu 1 1/2 hodiny a potom za účelem homogenizace mícháno po dobu 30 minut při 1550 °C. Složení 41 skel je v hmotnostních procentech uvedeno v tabulce 1, fyzikální hodnoty těchto skel v tabulce 2.
Skla č. 4, 25, 27, 29-34 a 36 až 41 mají složení podle vynálezu, skla č. 1-3, 5-24, 26, 28, 35 slouží ke srovnání. Demonstrují sklon soustavy skel podle vynálezu k segregaci nebo k odchýlení od žádaných fyzikálních hodnot již při nepatrném překročení mezních oblastí podle vynálezu.
U skla č. 41 byla kromě toho určena odolnost vůči kyselině podle DIN 12116, jakož i odolnost vůči louhu (alkáliím) podle DIN 52322 (ISO 675). Sklo leží v obou případech v první třídě kyselin, popřípadě alkálií. Jelikož leží také v první hydrolytické třídě podle DIN 12111, je zřejmé, že jde o skla chemicky vysoce odolná. To umožňuje také jejich použití při konstrukci chemických přístrojů, například pro pecní skleněné průzory.
Pro demonstraci snížení vysílání ultrafialového záření přidáním TiO2 byl opakován příklad č. 41, s tím rozdílem, že se obsah SiO2 snížil o 0,5 hmotnostních procent (absolutně na 73,7 procent hmotnostních) a místo toho bylo přidáno 0,5 hmotnostních procent TiO2. Transmise ultrafialového světla na vlnové délce 296,7 nm a tloušťce vzorku 1 mm u skla č. 41 (bez přidání TiO2) činidla 58,5 % a po přidání 0,5 hmotnostních procent TiO2 se snížila na 11,5 procent. Transmise ve viditelném oboru spektra zůstala prakticky nezměněna.
Tabulka 1
Hodnoty složení skel v procentech hmotnostních. Skla obsahují kvyčeření ještě vždy 1,50% NaCl.
č. SiO2 b2o3 A12O3 Na2O K2O MgO CaO BaO ZnO ZrO2
1 80,00 9,00 1,50 1,00 3,00 0,50 3,00 1,00 0,50 0,50
2 67,50 15,00 1,50 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 3,00
3 65,00 9,00 6,00 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 2,00 3,00
4 73,50 9,00 1,50 5,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00
5 64,00 15,00 6,00 5,00 3,00 0,50 3,00 1,00 2,00 0,50
6 64,00 15,00 1,50 5,00 3,00 3,00 1,00 5,00 2,00 0,50
7 67,50 15,00 6,00 1,00 3,00 0,50 1,00 1,00 2,00 3,00
8 65,00 15,00 6,00 5,00 1,00 3,00 3,00 1,00 0,50 0,50
9 71,50 9,00 1,50 5,00 3,00 0,50 1,00 5,00 0,50 3,00
10 72,00 9,00 6,00 3,00 1,00 0,50 1,00 5,00 2,00 0,50
11 69,50 15,00 1,50 1,00 3,00 3,00 1,00 5,00 0,50 0,50
12 69,50 9,00 6,00 5,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 0,50
13 62,50 9,00 6,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 0,50 3,00
14 69,00 15,00 6,00 3,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 3,00
15 64,00 15,00 1,50 5,00 1,00 0,50 3,00 5,00 2,00 3,00
16 72,90 14,15 1,65 1,00 2,75 1,90 2,95 1,65 1,05
17 75,40 12,50 2,50 1,50 2,60 2,00 3,00 0,50
18 73,60 15,00 1,50 1,00 2,90 2,00 3,00 1,00
19 75,00 13,00 1,50 1,00 3,10 1,75 3,00 1,65
20 74,80 13,00 1,50 2,95 1,25 0,50 3,00 3,00
-3CZ 284501 B6
Tabulka 1 (pokračování)
č. SiO2 b2o3 A12O3 Na2O K2O MgO CaO BaO ZnO ZrO2
21 76,40 12,00 1,50 3,60 1,00 0,80 3,00 0,60 1,10
22 73,70 11,00 2,00 4,10 2,30 3,00 1,60 2,30
23 73,20 12,00 1,50 4,50 4,85 2,00 1,95
24 74,00 12,00 3,00 1,90 3,00 3,10 3,00
25 74,70 11,00 2,00 2,40 3,00 2,40 2,00 2,50
26 71,00 12,00 3,20 1,90 3,00 2,60 2,50 3,80
27 77,60 9,00 1,50 2,50 2,95 2,35 1,60 2,50
28 75,50 10,00 5,00 6,00 1,50 2,00
29 75,45 10,00 2,50 2,00 3,60 2,35 1,60 2,50
30 75,90 10,00 2,00 2,20 3,45 2,35 1,60 2,50
31 75,05 10,00 2,50 2,00 4,00 2,35 1,60 2,50
32 74,80 10,00 2,50 2,00 4,25 2,35 1,60 2,50
33 74,25 11,00 2,50 2,30 3,50 2,35 1,60 2,50
34 73,65 10,00 3,50 3,05 2,70 3,00 1,60 2,50
35 72,85 10,00 3,50 2,00 3,80 3,25 1,60 3,00
36 74,50 10,00 2,50 2,00 4,55 2,35 1,60 2,50
37 73,50 11,05 2,90 2,00 4,25 2,70 1,60 2,00
38 73,60 11,05 2,90 2,00 4,15 2,70 1,60 2,00
39 73,60 11,10 2,90 2,20 3,90 2,70 1,60 2,00
40 73,70 11,10 2,90 2,20 3,90 2,70 1,60 2,00
41 74,20 11,10 2,90 1,70 3,80 2,70 1,60 2,00
Tabulka 2
Vlastnosti skel
č. zákal1 alpha2 Tg3 OKP4 EW5 VA6 Di7 TK1008 H9
1 2 3,62 599 636 915 1320 2,320 322 26
2 2 4,67 621 648 919 1252 2,487 250 47
3 5 4,16 585 598 878 1186 2,389 337 83
4 0 4,50 579 597 831 1210 2,410 240 29
5 0 5,53 566 570 763 1089 2,397 229 28
6 0 5,47 561 567 753 1051 2,478 297 69
«71 o 0 4,03 559 593 863 1338 2,312 280 9
8 2 5,20 585 622 794 1124 2,375 189 63
9 0 5,34 594 603 817 1149 2,493 267 20
10 0 4,25 589 587 873 1328 2,398 202 8
11 6 4,16 578 608 855 1176 2,384 352 381
12 0 5,44 577 585 808 1203 2,398 218 18
13 0 6,01 598 600 808 1126 2,530 240 29
14 0 4,00 565 580 847 1313 2,299 227 9
15 1 4,95 573 583 810 1071 2,501 280 84
16 3 3,92 587 608 880 1260 2,304 290 62
17 2 3,87 591 610 872 1222 2,335 330 76
18 3 3,78 584 600 867 1225 2,301 339 67
19 3 3,95 591 616 876 1227 2,327 338 60
20 1 3,75 584 616 865 1234 2,325 268 43
-4CZ 284501 B6
Tabulka 2 (pokračování)
č. zákal1 alpha2 Tg3 OKP4 EW5 VA6 Di7 TK1008 H9
21 2 3,98 574 627 861 1205 2,330 260 223
22 2 4,15 577 637 881 1215 2,367 217 64
23 6
24 1
25 0 4,03 577 605 847 1240 2,353 283 13
26 0,5 4,05 589 603 859 1261 2,364 268 15
27 0 3,95 589 617 859 1271 2,355 285 16
28 0 4,65 589 597 816 1208 2,353 180 12
29 0 3,98 589 610 865 1283 2,345 283 9
30 0 4,07 585 611 848 1257 2,353 287 9
31 0 4,19 589 609 870 1260 2,365 287 10
32 0 4,23 589 610 864 1255 2,358 288 11
33 0 4,14 580 603 870 1241 2,349 280 15
34 0 4,40 597 609 848 1254 2,365 240 14
35 0,5
36 0 4,35 606 606 847 1252 2,361 290 12
37 0 4,32 601 601 837 1234 2,353 ; 283 15
38 0 4,36 603 603 842 1232 2,350 283 13
39 0 4,37 602 602 834 1225 2,354 278 17
40 0 4,31 604 604 838 1244 2,352 273 13
41 0 4,25 606 606 858 1256 2,348 286 14
Vysvětlení k tabulce 2:
1 Vizuální posouzení zakalení na stupni od 0 až 10, 2 tepelná roztažnost v 10'6K._I v teplotní oblasti 20 až 300 °C, 3 dilatometrická transformační teplota skla ve °C, 4 horní teplota chlazení. Teplota pro viskozitu 1013 dPas ve °C, 5 teplota měknutí. Teplota pro viskozitu 1076 dPas ve °C, 6 zpracovávací teplota. Teplota pro viskozitu 104 dPas ve °C, 7 hustota skla v 103 kg m3, 8 teplota při 108 ohm.cm podle DIN 52326, 9 hydrolytická stálost v pg Na2O/g podle DIN 12111, 10 částečné nerozpuštěné zbytky po tavení, 11 při 630 °C další transformační teplota Tg.

Claims (6)

1. Chemicky vysoce odolné, s wolframem stavitelné sklo s transformační teplotou vyšší než 570 °C, s tepelnou roztažnosti mezi 3,95 a 4,5 . ÍO^K.1, s hydrolytickou stálostí v první třídě a s hodnotou odporu 108 Ohm.cm při teplotě nejméně 240 °C, vyznačující se tím, že v hmotnostních procentech na bázi oxidů
obsah SiO2 je 70 až 78 % obsah B2O3 je 9 až 12% obsah A12O3 je 1,5 až 4% obsah Li2O je 0 až 4 % obsah Na2O je 1 až 5 % obsah K2O je 1 až 5 %
přičemž obsah Na2O + K2O + Li2O je 5 až 7 % celkem,
obsah MgO je 0 až 3 % obsah CaO je 1 až 3 % obsah BaO + SrO je 0 až 2 % obsah ZnO je 0 až 2 % obsah ZrO2 je 0,5 až 3 %
přičemž obsah MgO + CaO + BaO + SrO + ZnO + ZrO2 je 6 až 10 % celkem, a popřípadě obsahuje přídavná čeřiva jako As2O3, Sb2O3 nebo NaCl v obvyklých množstvích.
2. Borosilikátové sklo podle nároku 1, vyznačující se tím, nostních že v procentech hmot-
obsah SiO2 je 73 až 75 % obsah B2O3 je 9 až 12% obsah A12O3 je 2 až 3 % obsah Na2O je 1 až 3 % obsah K2O je 3 až 5% obsah CaO je 2 až 3 % obsah ZnO je 1 až 2 % obsah ZrO2 je 2 až 3 %
přičemž obsah CaO + ZnO + ZrO2 je vyšší než 6 %.
3. Borosilikátové sklo podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že hmotnostní poměr K2O/Na2O je větší než 1.
4. Borosilikátové sklo podle alespoň jednoho z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, 50 že obsahuje až do 1,5 % hmotnostních TiO2.
5. Použití borosilikátového skla podle alespoň jednoho z nároků 1 až 4 jako baňky tepelně vysoce zatěžovatelných svítidel nebo lamp.
-6CZ 284501 B6
6. Použití borosilikátového skla podle alespoň jednoho z nároků 1 až 4 jako protipožárního bezpečnostního skla.
CZ931880A 1992-09-12 1993-09-10 Chemicky a tepelně vysoce odolné borosilikátové sklo CZ284501B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4230607A DE4230607C1 (de) 1992-09-12 1992-09-12 Chemisch und thermisch hochbelastbares, mit Wolfram verschmelzbares Borosilikatglas und dessen Verwendung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ188093A3 CZ188093A3 (en) 1995-02-15
CZ284501B6 true CZ284501B6 (cs) 1998-12-16

Family

ID=6467845

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ931880A CZ284501B6 (cs) 1992-09-12 1993-09-10 Chemicky a tepelně vysoce odolné borosilikátové sklo

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5459110A (cs)
EP (1) EP0588000B1 (cs)
JP (1) JP3269714B2 (cs)
BR (1) BR9303751A (cs)
CZ (1) CZ284501B6 (cs)
DE (2) DE4230607C1 (cs)
HU (1) HU214785B (cs)
PL (1) PL175105B1 (cs)

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4325656C2 (de) * 1993-07-30 1996-08-29 Schott Glaswerke Verwendung eines Glaskörpers zur Erzeugung eines als Brandschutzsicherheitsglas geeigneten vorgespannten Glaskörpers auf einer herkömmlichen Luftvorspannanlage
DE4430710C1 (de) * 1994-08-30 1996-05-02 Jenaer Glaswerk Gmbh Borsäurearmes Borosilikatglas und seine Verwendung
US5528107A (en) * 1995-03-31 1996-06-18 Osram Sylvania Inc Lead and arsenic free, solarization resistant glass
DE19515608C1 (de) * 1995-04-28 1996-08-08 Ilmenau Tech Glas Borosilicatglas und seine Verwendung
DE19536708C1 (de) * 1995-09-30 1996-10-31 Jenaer Glaswerk Gmbh Zirkon- und lithiumoxidhaltiges Borosilicatglas hoher chemischer Beständigkeit und geringer Viskosität und dessen Verwendung
DE19538743C1 (de) * 1995-10-18 1996-12-05 Schott Glaswerke Thermisch hochbelastbares Borosilicatglas und dessen Verwendung
DE19616633C1 (de) * 1996-04-26 1997-05-07 Schott Glaswerke Chemisch vorspannbare Aluminosilicatgläser und deren Verwendung
DE19643870C2 (de) * 1996-10-30 1999-09-23 Schott Glas Verwendung eines Glaskörpers zur Erzeugung eines chemisch vorgespannten Glaskörpers
US6118216A (en) * 1997-06-02 2000-09-12 Osram Sylvania Inc. Lead and arsenic free borosilicate glass and lamp containing same
JP3199110B2 (ja) 1997-12-05 2001-08-13 松下電器産業株式会社 蛍光ランプ
FR2775476B1 (fr) * 1998-03-02 2000-04-14 Saint Gobain Vitrage Feuille de verre destinee a etre trempee thermiquement
DE19842942C2 (de) 1998-09-18 2001-05-23 Schott Glas Borosilicatglas hoher chemischer Beständigkeit und dessen Verwendung
KR100538086B1 (ko) * 1999-11-29 2005-12-22 니폰 덴키 가라스 가부시키가이샤 형광램프용 텅스텐 밀봉 유리
JP4686849B2 (ja) * 1999-11-29 2011-05-25 日本電気硝子株式会社 蛍光ランプ用タングステンシールガラス
DE10027699B4 (de) * 2000-06-03 2008-12-24 Schott Ag Borosilicatglas hoher chemischer Beständigkeit und dessen Verwendung
DE10035801B4 (de) 2000-07-22 2008-04-03 Schott Ag Borosilicatglas hoher chemischer Beständigkeit und dessen Verwendungen
DE10108992C2 (de) * 2001-02-23 2003-04-03 Schott Glas Solarisationsstabiles Borosilicatglas und seine Verwendungen
DE10150884A1 (de) * 2001-10-16 2003-05-08 Schott Glas Thermisch vorspannbares Alkaliborosilikatglas, seine Herstellung und seine Verwendung
US6589896B1 (en) 2002-06-06 2003-07-08 Osram Sylvania Inc. Lead- and arsenic-free borosilicate glass having improved melting characteristic
DE10238915B3 (de) * 2002-08-24 2004-04-29 Schott Glas Borosilicatglas mit hoher hydrolytischer Beständigkeit und Verwendungen
DE10238930C1 (de) * 2002-08-24 2003-11-20 Schott Glas Borosilicatglas und seine Verwendungen
DE102004027120B4 (de) * 2003-06-06 2013-01-31 Schott Ag Verwendung eines UV-Strahlung absorbierenden Neutralglases, insbesondere für Fluoreszenzlampen
DE102004027119A1 (de) * 2003-06-06 2004-12-30 Schott Ag UV-Strahlung absorbierendes Glas mit geringer Absorption im sichtbaren Bereich, ein Verfahren zu seiner Herstellung sowie dessen Verwendung
DE102005004068B4 (de) * 2005-01-24 2008-01-17 Schott Ag Blei- und cadmiumfreies Glas und Verfahren zum Glasieren, Emaillieren und Dekorieren von Gläsern oder Glaskeramiken sowie Verwendung des Glases
DE102008001496A1 (de) * 2008-04-30 2009-11-05 Schott Ag Borosilikatglas mit UV-Blockung für Pharmaverpackungen
DE102008043317B4 (de) * 2008-10-30 2013-08-08 Schott Ag Verwendung eines solarisationsbeständigen Glases mit einer definierten Steigung der UV-Kante für einen Strahler für Bewitterungsanlagen
FR2946637B1 (fr) * 2009-06-12 2012-08-03 Schott Ag Verre neutre pauvre en bore avec oxyde de titane et de zirconium
DE102009025972B4 (de) * 2009-06-15 2018-12-27 Sage Electrochromics, Inc. Verbundglasscheibe und deren Verwendung
DE202010014985U1 (de) 2010-10-30 2010-12-30 Schott Ag Bororsilicatglas hoher chemischer Beständigkeit und geringer Entglasungsneigung
DE102011084543B4 (de) 2011-10-14 2017-04-27 Schott Ag Borosilicatglas mit hoher hydrolytischer Beständigkeit
JP6694229B2 (ja) * 2014-10-08 2020-05-13 株式会社オハラ ガラス
DE102014119594B9 (de) 2014-12-23 2020-06-18 Schott Ag Borosilikatglas mit niedriger Sprödigkeit und hoher intrinsischer Festigkeit, seine Herstellung und seine Verwendung
DE102016101090A1 (de) 2015-11-26 2017-06-01 Schott Ag Thermisch vorgespanntes Glaselement und seine Verwendungen
KR102056359B1 (ko) 2016-05-03 2019-12-16 주식회사 엘지화학 붕규산 유리, 이것을 포함하는 도광판 및 그 제조 방법
JP2018095514A (ja) * 2016-12-14 2018-06-21 日本電気硝子株式会社 支持ガラス基板及びこれを用いた積層体
DE102016226030B4 (de) 2016-12-22 2018-07-05 Schott Ag Bariumfreies Borosilicatglas
WO2018121491A1 (zh) 2016-12-29 2018-07-05 广东东阳光药业有限公司 高耐化学性的硼硅酸盐玻璃及其应用
CN110950538B (zh) * 2018-09-27 2022-05-03 湖南嘉业达电子有限公司 一种低膨胀耐高温的环保型中低温透明玻璃釉制备方法
CN109824267A (zh) * 2019-03-05 2019-05-31 安徽千辉节能玻璃科技有限公司 一种防火玻璃及其制作方法
DE102019135597A1 (de) * 2019-12-20 2021-06-24 Schott Ag Thermisch vorspannbare Borosilicatgläser
RU2767482C1 (ru) * 2021-06-17 2022-03-17 Общество с ограниченной ответственностью "Пилингтон Гласс" Способ изготовления химически и термически стабильной металлической поглощающей структуры вольфрама на силикатной подложке
CN113735438B (zh) * 2021-09-23 2023-06-16 成都光明光电股份有限公司 玻璃组合物
US11958771B1 (en) 2021-10-19 2024-04-16 Schott Ag Glass, glass article, method of making the glass, use of the glass and flash lamp comprising the glass

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1191162A (en) * 1967-09-13 1970-05-06 Owens Illinois Inc Glass Composition
US3728139A (en) * 1970-12-03 1973-04-17 Corning Glass Works Durable borosilicate opal glasses
FR2126960A2 (en) * 1971-02-18 1972-10-13 Owens Illinois Inc Glass ceramic - of improved corrosion resistance by adding zirconia
JPS4825713A (cs) * 1971-08-06 1973-04-04
AU467821B2 (en) * 1971-11-10 1975-12-11 Owens-Illinois, Inc Chemically-durable, stain-resistant opal glasses
DE2756555C3 (de) * 1977-12-19 1982-12-02 Schott Glaswerke, 6500 Mainz Thermisch vorspannbare Gläser mit hoher Temperaturwechselfestigkeit und Wärmedehnungskoeffizienten im Temperaturbereich von 20 bis 300°C von 33,9 bis 53,2 mal 10↑-↑↑7↑/°C auf der Basis SiO↓2↓-B↓2↓O↓3↓-Al↓2↓O↓3↓-Na↓2↓O
GB2115403B (en) * 1982-02-20 1985-11-27 Zeiss Stiftung Optical and opthalmic glass
SU1284959A1 (ru) * 1985-04-02 1987-01-23 Gnii Stekla "tepmoctoйkoe ctekлo"
GB8623214D0 (en) * 1986-09-26 1986-10-29 Pilkington Brothers Plc Glass compositions
US4737685A (en) * 1986-11-17 1988-04-12 General Electric Company Seal glass composition
US4814298A (en) * 1987-10-26 1989-03-21 Corning Glass Works Lead-free glasses for glaze materials
JPH0433741A (ja) * 1990-05-30 1992-02-05 Kunimitsu Masuda 鎖の製法
JP3084772B2 (ja) * 1991-03-08 2000-09-04 日本電気硝子株式会社 ホウケイ酸ガラス
JP2518749B2 (ja) * 1991-07-11 1996-07-31 五鈴精工硝子株式会社 着色ガラス
DE4430710C1 (de) * 1994-08-30 1996-05-02 Jenaer Glaswerk Gmbh Borsäurearmes Borosilikatglas und seine Verwendung

Also Published As

Publication number Publication date
CZ188093A3 (en) 1995-02-15
US5459110A (en) 1995-10-17
PL175105B1 (pl) 1998-11-30
EP0588000A1 (de) 1994-03-23
PL300345A1 (en) 1994-03-21
JPH06199540A (ja) 1994-07-19
HU214785B (hu) 1998-05-28
EP0588000B1 (de) 1995-08-30
JP3269714B2 (ja) 2002-04-02
BR9303751A (pt) 1994-03-22
HU9302576D0 (en) 1994-03-28
DE59300534D1 (de) 1995-10-05
DE4230607C1 (de) 1994-01-05
HUT69752A (en) 1995-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ284501B6 (cs) Chemicky a tepelně vysoce odolné borosilikátové sklo
JP4454266B2 (ja) ホウケイ酸ガラスおよびその使用
US5599753A (en) Borosilicate glass weak in boric acid
US7341968B2 (en) Glass plate and method for tempering a glass plate
US3723790A (en) Electrical lamp or tube comprising copper coated nickel-iron alloy electrical current conductors and a glass enclosure
US3275492A (en) Opal glass with a low coefficient of thermal expansion
CZ20002871A3 (cs) Křišťálové sklo
US5827790A (en) Unleaded transparent vitreous glass composition and articles
JPH11217235A (ja) 高温耐性のあるランプバルブ用アルミノケイ酸塩ガラス及びその使用
JPH11217236A (ja) ランプバルブ用のアルカリ土類金属含有アルミノホウケイ酸ガラス及びその使用
EP0132751B1 (de) Thermisch hoch belastbare Wolfram-Einschmelzgläser
JP2000290038A (ja) 蛍光ランプ用ガラス、蛍光ランプ用ガラス管、及び蛍光ランプ
US5977001A (en) Glass composition
CN100376499C (zh) 尤其用于生产基材的钠钙硅玻璃组合物
CZ302604B6 (cs) Hlinitokremicitanové sklo s kovy alkalických zemin pro banky wolframových halogenových žárovek a jeho použití
EP0683758B1 (en) Unleaded transparent vitreous glass composition and articles
US3352698A (en) Method of making glass ceramic and product
CN100519458C (zh) 单片防火玻璃
JPH02263729A (ja) 螢光灯用ガラス
JPH0193437A (ja) 低膨脹ガラス
JPH0450133A (ja) 鉛溶出の少ないクリスタルガラス食器
JPH0388738A (ja) 耐熱ガラス製食器
JP2007161583A (ja) 蛍光ランプ用ガラス、蛍光ランプ用ガラス管、及び蛍光ランプ
JPH0982278A5 (cs)
JP2007131530A (ja) 蛍光ランプ用ガラス、蛍光ランプ用ガラス管、及び蛍光ランプ

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20020910