DD155424A5 - Optisches glas mit der optischen lage n tief d=1,63 plus/minus(1,5x10 hoch-2),v tief d=59,5 plus/minus 1,0,mit hoher chemischer bestaendigkeit und geringer kristallisationsneigung - Google Patents
Optisches glas mit der optischen lage n tief d=1,63 plus/minus(1,5x10 hoch-2),v tief d=59,5 plus/minus 1,0,mit hoher chemischer bestaendigkeit und geringer kristallisationsneigung Download PDFInfo
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein optisches Glas, insbesondere der optischen Lage n tief D = 1,630 + - (1,5 X 10 hoch -2), v tief D 59,5 + -1,0. Ziel der Erfindung ist die Bereitstellung eines Glases der angegebenen optischen Lage mit guter chemischer Bestaendigkeit und geringer Kristallisationsneigung. Erfindungsgemaess hat das Glas die folgende Zusammensetzung in Gewichtsprozent: SiO tief 2 23 - 27, B tief 2 O tief 3 24 - 30,SrO 18 - 31,La tief 2 O tief 3 10 - 16, Al tief 2 O tief 3 2 - 4 , BaO 0 - 10, CaO 0 - 5,ZnO 0 - 6, Y tief 2 O tief 3 0 - 5, ZrO tief 2 0 - 2, Li tief 2 O, Na tief 2 O, K tief 2 O 0 - 1,5, As tief 2 O tief 3 und/oder Sb tief 2 O tief 3 0 - 1, F und/oder Cl 0 - 1, wobei die Summe der Glasbildner SiO tief 2 + B tief 2 O tief 3 50 - 53,das Gewichtsverhaeltnis SiO tief 2 : B tief 2 O tief 3 0,8 - 1,0 (Molverhaeltnis 1,0 - 1,1),und die Summen SrO + BaO 26 - 31, ZnO + La tief 2 O tief 3 12 - 17 betragen.
Description
Gläser dieser optischen Lage sind bekannt (s. z. B. DE-PS 14 21 877). Sie alle haben jedoch einen hohen BaO-Anteil und infolgedessen eine sehr geringe chemische Beständigkeit.
Ziel der Erfindung ist ein Glas der vorstehend angegebenen optischen Lage, das eine gute chemische Beständigkeit und gleichzeitig so geringe Kristallisationsneigung besitzt, daß es im diskontinuierlichen Tiegelschmelzverfahren und im kontinuierlichen \7annenschmelzverfahren zu Tropfen, Preßlingen, Barren und Blockglas jeder gewünschten Form gefertigt werden kann.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine geeignete Zusammensetzung aufzufinden, die ein Glas mit den gewünschten Eigenschaften ergibt.
Erfindungsgemäß besteht das Glas aus (in Gewichtsprozent):
SiO2
B2O3
Al2O3
BaO
Y2O3
Li2O,
2O, K2O
2 und/oder Sb2Oo P und/oder Cl wobei die Summe der Glasbildner
58 382/18
- 2 - 22 62 03
23 - 27
24 - 30
18 - 31 10 - 16 2-4 0-10 0-5 0-6 0-5 0-2 O - 1,5 O - 1 O - 1
B2O3
das Gewichtsverhältnis SiO,
B2O3
und die Summen SrO + BaO ZnO +
50 - 53
0,8 - 1,0 (Molverhältnis 1,0 - 1,1)
26 - 3112-17 betragen.
Die Erfindung wird nachstehend an einigen Beispielen näher erläutert.
Ausführungsbeispiel 1 (s. Beispiel 5 der Tabelle)
Nachstehend wird eine beispielhafte Zusammensetzung gemäß der Erfindung beschrieben.
58 382/18
- 22 62 03
Zusammensetzung (in Gew.-%):
SiO2 | 24,12 |
в2о3 | 27,45 |
CaO | 3,92 |
SrO | 18,77 |
BaO | 7,89 |
ZnO | 2,94 |
11,18 | |
Ai2O3 | 2,55 |
ZrO2 | 0,98 |
As2O3 | 0,20 |
nD - | 1,6252 |
59,5 |
Dieses Glas hat folgende Eigenschaften:
Ausdehnungskoeffizient (X · 10'/0C 71 zwischen 20 bis 300 C
Transformationsteniperatur Tg (0C) 642 Erweichungstemperatur EW (0C)
bei ΙΟ7»65 dPa.s 739
spezifisches Gewicht s 3,328
Säureklasse f-Klasse 5b
(Abtrag von 0,1 /и in Mn. in
Standardacetat pH =4,5) 6
Fleckenklasse Pl-Klasse 4
(zerstörte Schicktdicke nach 1 Std. (0,16 μ) in einer Lösung pH = 5,6)
Klimawechselbeständigkeit 3
58 382/18
- 4- 22 62 03
Die chemische Beständigkeit (Prüfung erfolgte nach den üblichen Säurebeständigkeits-, Flechenanfälligkeits- und Klimawechselbeständigkeitstests, die z. B. im Schott Taschenkatalog Nr. 3050 von 1972 beschrieben sind) ist um 1 Klasse besser als die der auf dem Markt bekannten Gläser dieser optischen Lage·
Der Kristallisationstest (0. H. GRAUER und E. H. HAICELTON: Improved Apparatus for Determination of Liquidus Temperatures and Rates of Crystal Growth in Glasses; J. Research Natl. Bur. Standards, 44 (5), 495 bis 502 £195Ö] , RP 2096) zeigt nach einer 60-bIinuten-Temperung im Gradientenofen im Glas keine Sntglasung, an der Oberfläche geringe Oberflächenkristalle bei 915 0C (entspricht 1,4 . Ю3 dPa.s) mit einer Kristallisationsgeschwindigkeit von 0,1 /u/min.
Augführungsbeispiel 2 (s. Beispiel 8 der Tabelle)
Zusammensetzung | in Gew.-% |
SiO2 | 24,16 |
B2O3 | 27,49 |
Na2O | 1,12 |
SrO | 19,24 |
BaO | 9,06 |
Al2O3 | 2,62 |
La2O3 | 14,90 |
ZrO2 | 1,00 |
P | 0,68 |
nD в | 1,6200 |
VD β | 60,02 |
«-. 107V0Cn | |
(20 - 300 0C) | 71 |
Tg (0C) | 628 |
BW (0C) | 730 |
S | 3,363 |
58 382/18
62 03
f-Klasse
Abtrag von 0,1 ді in Min· in Stand
Acetat pjj 4,6
Pl-Klasse
zerstörte Schichtdicke in /u nach 1 Std. Lag. pH 4,6
Ъ 8,9
0,18 3
Der Kristallisationstest nach 60 Minuten zeigt im Glas keine Eatglasung, an der Oberfläche geringe Entglasung bei 970 0C (entspricht 250 dPa.s), eine Kristallisationswachstumsgeschwindigkeit von 1,2yu/min.
Weitere erfindungsgemäße Beispiele sowie als Vergleich drei hochbariumhaltige bekannte Gläser A, B, C sind in der Tabelle zusammengestellt:
Oxide
SiO2 | 24,16 |
B2O3 | 27,49 |
BaO | 9,06 |
Na2O | 1,12 |
Al2O3 | 2,62 |
La2O3 | 14,90 |
ZrO2 | 1,00 |
SrO | 19,24 |
P | 0,68 |
Sipur H3BO3 (
3 NaP
AlO(OH) La2O3 ZrO2 Sr(N03)2
29,035 kg
58,385 kg
18,536 kg
1,833 kg
4,220 kg
17,933 kg
1,204 kg
47,602 kg
58 382/18
- 6 - 22 62 03
Das gut gemischte Gemenge wird bei 1300 bis 1350 0C in einen 50-Ltr,-Pt-Tiegel eingelegt, anschließend auf 1370 0C aufgeheizt und etwa 5 Std. geläutert, bis es blasenfrei ist. Anschließend läßt man die Schmelze bei 1300 0C abstehen und bei /4'1150 0C durch ein Auslaufrohr in gewünschte vorgewärmte Metallformen zu Barren einlaufen, oder man verpreßt die Schmelze zu Tropfen oder Preßlingen. In einer geeigneten Zac-Steinwanne kann die Zusammensetzung auch kontinuierlich geschmolzen und wunschgemäß in Barren, Tropfen und Preßlingen verarbeitet werden.
-7-226203 58 382/18
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22 62 03
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W | pq | <tf | Рч | ||||||||||||||||
Oxide | A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
nd | 1,6204 | 1,6204 | 1,6194 | 1,62749 | 1,6266 | 1,6212 | 1,6206 |
vd | 60,33 | 60,33 | 60,22 | 58,50 | 59,00 | 59,10 | 59,50 |
S | 3,619 | 3,581 | 3,563 | 3,351 | 3,382 | 3,298 | 3,357 |
Säurefestig keit Klasse f | 5c | 5b/c | 5c | 5b/c | 5b | 5b | 5b |
Abtrag in Hin · bis 0,1 μ | 4,1 | 5,4 | 1,5 | 5,2 | 9,8 | 7 | 10,8 |
Flecken klasse Fl zerstörte Schicht dicke in μ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
in Lsg· I ph 4,6 | 12'/0,18 | M | - | mm | - | - | - |
in Lsg· II Pn5,6 | _ | 0,26 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,16 |
nach 1 Stdo | |||||||
Klirnav/ech- selbest. n. 30 Std. KjB | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Streulicht in 7o | 8,6 | 4,6 | 9,5 | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,6 |
Oxide | 5 | 6 | 7 | 8 |
nd | 1,6252 | 1,6238 | 1,6210 | 1,6200 |
vd | 59,50 | 59,50 | 60,00 | 60,00 |
S | 3,328 | 3,377 | 3,390 | 3,363 |
Säurefe= stigkeit Klasse f | 5b | 5b | 5b | 5b |
Abtrag in Min· bis O,1/i | 6 | 9,8 | 7,3 | 8,9 |
Flecken klasse Fl zerstörte Schicht dicke in/i | 3 | 4 | 4 | 3 |
in Lsg· I ph 4,6 in Lag. II PH 5,6 nach 1 Std | 0,16 | 0,17 | 0,24 | 0,18 |
Klimawech- selbest· η 30 Std. KWB | 3 | 3 | 3 | 3 |
Streulicht in Vo | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 3,9 |
O I
ГО N3cn
VjJ
00
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00
Claims (1)
- 58 382/18Erf indung sans pruch1 · Optisches Glas mit der optischen Lage n-r, = 1,63 + (1,5·10 ), vD - 59 »5 + 1»0 mit verbesserter chemischer Beständigkeit und geringer Kristallisationsneigung,gekennzeichnet dadurch, daß es besteht aus (in Gewichtsprozent) :SiOSrOAl2O3 BaOCaOZnOY2O3 ZrO2 Li2O, 2 As2O3 und/oder Sb3O3 P und/oder Clwobei die Summe der GlasbildnerSiOB2O3das GevvichtsverhältnisSiO,; B2O3und die Summen SrO + BaO ZnO + La2O32324181027 3031 164 105 65 21.5- 530,8 - 1,0 (Molverhältnis 1,0 - 1,1)- 31 - 17 betragen.
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