DE102012025698B3 - colored glasses - Google Patents

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Abstract

Farbglas umfassend die folgende Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis):Colored glass comprising the following composition (in% by weight based on oxide):

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft Farbgläser, insbesondere (Fluor-)Phosphatgläser, die für den Einsatz als Filtergläser blau eingefärbt sind.The present invention relates to colored glasses, in particular (fluorine) phosphate glasses, which are dyed blue for use as filter glasses.

Die erfindungsgemäßen Gläser können als so genannte optische Bandpassfilter eingesetzt werden, also als Filter mit einem mehr oder weniger schmalen Wellenlängenbereich hoher Transmission (Durchlassbereich), der von zwei Sperrbereichen mit sehr geringer Transmission umgeben ist. Derartige Gläser finden als optische Glasfilter Verwendung zum Beispiel als Farbkorrektionsfilter in Farbvideokameras und Digitalkameras. Weitere Anwendungsbereiche sind Filter zur Blockung der NIR-Strahlung von LEDs z.B. in Displays etc. Neben der hohen Transparenz zwischen 350 und 650 nm ist für die erfindungsgemäßen Gläser eine steile Kante im daran anschließenden UV und eine sehr geringe Transmission oberhalb 700 nm typisch. NIR-blockende Filter werden außerdem in der Aviation / Navigation eingesetzt, weshalb eine gewisse Farborttreue bei starker Blockung notwendig ist (z.B. Farbort weiß oder grün). Während der UV-Bereich möglichst vollständig geblockt werden soll, zum Beispiel um Beschädigungen empfindlicher elektronischer Anordnungen durch die energiereiche Strahlung zu vermeiden, soll die Intensität der einfallenden Strahlung im Bereich größer 700 nm abgeschwächt werden, so dass zum Beispiel bei der Verwendung in Kameras der durch die CCD verursachte Rotstich der Aufnahme kompensiert wird. Dies erfordert z.B. Transmissionswerte im NIR von ca. 10-5 bis hin zu ca. 10-20 oder ca. 10-22 bei festgelegter Filterdicke.The glasses according to the invention can be used as so-called optical bandpass filters, ie as filters with a more or less narrow wavelength range of high transmission (passband), which is surrounded by two stop bands with very low transmission. Such glasses find use as optical glass filters for example as color correction filters in color video cameras and digital cameras. Further fields of application are filters for blocking the NIR radiation of LEDs, for example in displays etc. In addition to the high transparency between 350 and 650 nm, a steep edge in the subsequent UV and a very low transmission above 700 nm are typical for the glasses according to the invention. NIR-blocking filters are also used in the aviation / navigation, which is why a certain color fidelity in strong blocking is necessary (eg color white or green). While the UV range is to be blocked as completely as possible, for example in order to avoid damaging sensitive electronic arrangements by the high-energy radiation, the intensity of the incident radiation in the range greater than 700 nm is attenuated, so that, for example, when used in cameras by the CCD caused reddish of the recording is compensated. This requires eg transmission values in the NIR of approx. 10 -5 up to approx. 10 -20 or approx. 10 -22 with fixed filter thickness.

Fluorphosphatgläser sind für den Einsatz als Filtergläser grundsätzlich aus dem Stand der Technik bekannt. Diese Gläser haben jedoch den Nachteil, dass sie eine schlechte Witterungsbeständigkeit aufweisen und ihre Herstellung aufgrund der oftmals sehr hohen Fluorgehalte schwierig ist, weil Fluor selbst und die Fluoride vieler Glaskomponenten unter den Bedingungen üblicher Herstellungsverfahren flüchtig sind. Es wurden daher viele Anstrengungen unternommen, die Zusammensetzungen von Fluorphosphatgläsern mit dem Ziel zu optimieren, Gläser zu erhalten, die einerseits eine gute Beständigkeit aufweisen und andererseits über ökonomische Herstellungsverfahren zugänglich sind.Fluorophosphate glasses are basically known from the prior art for use as filter glasses. However, these glasses have the disadvantage that they have poor weatherability and their preparation is difficult because of the often very high fluorine contents, because fluorine itself and the fluorides of many glass components are volatile under the conditions of conventional manufacturing processes. Many efforts have therefore been made to optimize the compositions of fluorophosphate glasses with the aim of obtaining glasses which on the one hand have good resistance and on the other hand are accessible via economical production processes.

Ferner steigt der Bedarf an sehr dünnen Filtern, für welche die Gläser stärker eingefärbt werden müssen. Allerdings führt dies zu Problemen bei der Glasherstellung da bei höheren Gehalten an färbenden Komponenten wie CuO diese als Glasbestandteile in substantiellen Mengen neben ihrer Eigenschaft als farbgebende Komponenten auch Auswirkungen auf andere physikalische Eigenschaften des Glases haben.There is also a growing need for very thin filters for which the glasses need to be more heavily colored. However, this leads to problems in glass production because at higher levels of coloring components such as CuO they have as glass components in substantial amounts in addition to their property as coloring components also affect other physical properties of the glass.

Die nicht vorveröffentlichte DE 102011056873 A1 offenbart ein Fluorphosphatglas für den Einsatz als Filterglas. Für die UV-Blockung ist dem Glas Kupferoxid und ggf. zur Verstärkung Ceroxid beigefügt. Die DE 10 2004 044 282 A1 beschreibt die Verwendung von Phosphatgläsern zum Blankpressen, wobei die Gläser auch mit Kupferoxid eingefärbt sein können. In der EP 1714948 A2 werden Aluminophosphatgläser für Lichtfilter offenbart, die als färbende Komponente Kupferoxid allein oder eine Kombination von Kupferoxid und Vanadiumoxid enthalten, um die IR Filtereigenschaften einzustellen.The not pre-published DE 102011056873 A1 discloses a fluorophosphate glass for use as a filter glass. For the UV blocking, copper oxide is added to the glass and, if necessary, cerium oxide for reinforcement. The DE 10 2004 044 282 A1 describes the use of phosphate glasses for press molding, wherein the glasses can also be colored with copper oxide. In the EP 1714948 A2 For instance, aluminophosphate glasses are disclosed for light filters containing as coloring component copper oxide alone or a combination of copper oxide and vanadium oxide to adjust the IR filter characteristics.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Farbgläser bereitzustellen, welche die Probleme des Standes der Technik lösen.It is therefore the object of the present invention to provide colored glasses which solve the problems of the prior art.

Die Lösung dieser Aufgabe ist mit den Gegenständen der Patentansprüche gelungen.The solution of this problem has been achieved with the objects of the claims.

Die Lösung der Aufgabe gelingt insbesondere mit Farbgläsern der folgenden Zusammensetzung (in Gew.-%, auf Oxidbasis, sofern nicht anders angegeben): P2O5 25 - 75 Al2O3 0,5 - 15 MgO 0 - 10 CaO 0 - 14 BaO 0 - 35 SrO 0 - 16 Li2O 0 - 12 Na2O 0 - 12 K2O 0 - 12 CuO 1 - 20 CoO 0,01 - 1,1 F/F2 0 - 20 Summe RO (R=Mg, Ca, Sr, Ba) 0 - 40 Summe R2O (R=Li, Na, K) 0,5 - 20 The object can be achieved in particular with colored glasses of the following composition (in% by weight, based on oxide, unless stated otherwise): P 2 O 5 25 - 75 Al 2 O 3 0.5 - 15 MgO 0 - 10 CaO 0 - 14 BaO 0 - 35 SrO 0 - 16 Li 2 O 0 - 12 Na 2 O 0 - 12 K 2 O 0 - 12 CuO 1 - 20 CoO 0.01 - 1.1 F / F 2 0 - 20 Sum RO (R = Mg, Ca, Sr, Ba) 0 - 40 Total R 2 O (R = Li, Na, K) 0.5 - 20

Gemäß einer Variante der Erfindung, der sogenannten „kupferarmen Variante“, ist ein Farbglas bevorzugt, welches die folgende Zusammensetzung umfasst (in Gew.-% auf Oxidbasis): P2O5 25 - 65 Al2O3 0,5 - 15 MgO 0 - 10 CaO 0 - 14 BaO 0 - 35 SrO 0 - 16 ZnO - Li2O 0 - 12 Na2O 0 - 12 K2O 0 - 12 CeO2 0 - < 1 CuO 1 - 7 CoO 0,01 - 1,1 F/F2 0 - 20 Summe RO (R=Mg, Ca, Sr, Ba) 10 - 40 Summe R2O (R=Li, Na, K) 0,5 - 20 According to a variant of the invention, the so-called "low-copper variant", preference is given to a colored glass which comprises the following composition (in% by weight based on oxide): P 2 O 5 25 - 65 Al 2 O 3 0.5 - 15 MgO 0 - 10 CaO 0 - 14 BaO 0 - 35 SrO 0 - 16 ZnO - Li 2 O 0 - 12 Na 2 O 0 - 12 K 2 O 0 - 12 CeO 2 0 - <1 CuO 1 - 7 CoO 0.01 - 1.1 F / F2 0 - 20 Sum RO (R = Mg, Ca, Sr, Ba) 10 - 40 Total R 2 O (R = Li, Na, K) 0.5 - 20

Die Figuren zeigen:

  • 1 und 2 zeigen die Transmissionskurve eines erfindungsgemäßen Glases gemäß Beispielglas 17. Farbfiltergläser für die oben beschriebenen Anwendungen werden im Gegensatz zu anderen oft anhand konkreter Transmissionseigenschaften charakterisiert, wie z.B. T50 und die Blockung. Wie in 1 dargestellt, wird als Blockung die minimale Transmission im NIR-Bereich bezeichnet, 2 zeigt den T50-Wert, d.h. die Wellenlänge, bei der die Transmission im nahen IR-Bereich (NIR) exakt 50% beträgt.
The figures show:
  • 1 and 2 In contrast to others, color filter glasses for the applications described above are often characterized on the basis of specific transmission properties, such as T 50 and the blocking. As in 1 is shown as blocking the minimum transmission in the NIR range, 2 shows the T 50 value, ie the wavelength at which the transmission in the near IR range (NIR) is exactly 50%.

Die erfindungsgemäßen Gläser erscheinen für das menschliche Auge blau, blaugrün, türkis oder cyan und werden als IR-Cut-Filter eingesetzt. Die Farben sind dabei nebensächlich. Vielmehr ist die Filtercharakteristik durch die Absorption im UV bis ca. 320 nm und im nahen IR bei ca. 850 nm durch die Zugabe des farbgebenden Oxides CuO entscheidend für die Anwendung als Filter vor dem Sensor digitaler Kameras. Die UV-Blockung wird dabei durch das Grundglas selbst sowie Cu2O verursacht und kann durch Zugabe von CeO2 verstärkt werden. Mit einer zusätzlichen Dotierung einer kleinen Menge CoO kann die Position im Farbraum eingestellt werden. Hierbei wird die Absorption von CuO zusätzlich ab 470 nm durch die Absorption von Kobalt überlagert und damit der Farbort „weiß“ oder „grün“ fein eingestellt. Unter einem Farbort wird ein kreisförmiger Bereich gemäß der folgenden Formel (u' - u'1)2 + (v' - v'1)2 kleiner oder gleich (r)2 verstanden, wobei u' und v' die Chromatizitätskoordinaten des Testkörpers und u'1 und v'1 die Chromatizitätskoordinaten des Zentralpunkts des Farborts sind und r der Radius der erlaubten Kreisfläche des CIE Chromatizitätsdiagramms (vgl. Mill STD 3009). Der Farbort „grün“ wird durch u' = .088, v' = .543 und r = 037 beschrieben. Der Farbort „weiß“ wird durch u' = .190, v = .49 und r = .04 beschrieben. Vorteilhaft enthält das Glas von 0,01 bis 0,2 Gew.-% CoO.The glasses according to the invention appear blue, blue-green, turquoise or cyan to the human eye and are used as IR cut filters. The colors are secondary. Rather, the filter characteristic by the absorption in the UV to about 320 nm and in the near IR at about 850 nm by the addition of the coloring oxide CuO crucial for the application as a filter in front of the sensor of digital cameras. The UV blocking is caused by the base glass itself and Cu 2 O and can be enhanced by the addition of CeO 2 . With an additional doping of a small amount of CoO, the position in the color space can be adjusted. Here, the absorption of CuO is additionally superimposed from 470 nm by the absorption of cobalt and thus the color locus "white" or "green" finely adjusted. By a color locus is meant a circular region according to the following formula (u'-u'1) 2 + (v'-v ' 1 ) 2 less than or equal to (r) 2 , where u' and v 'are the chromaticity coordinates of the test body and u ' 1 and v' 1 are the chromaticity coordinates of the center point of the color locus and r is the radius of the allowed circular area of the CIE chromaticity diagram (see Mill STD 3009). The color locus "green" is described by u '= .088, v' = .543 and r = 037. The color location "white" is described by u '= .190, v = .49 and r = .04. Advantageously, the glass contains from 0.01 to 0.2% by weight of CoO.

Der Vernetzungsgrad von Phosphatgläsern beschreibt das Ausmaß der Vernetzung der Phosphoratome im Glas. Dabei kann jedes P5+ höchstens mit drei Sauerstoffatomen vernetzt sein, die wiederum mit einer weiteren Valenz Bindungen zum nächsten Phosphoratom eingehen können, also zum Netzwerk beitragen. Der vierte Sauerstoff im PO4-Tetraeder ist aufgrund der 5-Bindigkeit des Phosphors doppelt an das Phosphoratom gebunden, so dass dieser Sauerstoff keine Bindung zu anderen Partnern eingehen kann und somit nicht zum Netzwerk beiträgt. In einem Netzwerk, in welchem jedes Phosphoratom in der Oxidationsstufe 5+ vorliegt und an drei Sauerstoffatome gebunden ist, die zur Ausbildung von Bindungen mit anderen Bindungspartnern zur Verfügung stehen, ist der Vernetzungsgrad 100%. Dem Fachmann sind diese Umstände bekannt.The degree of crosslinking of phosphate glasses describes the degree of crosslinking of the phosphorus atoms in the glass. In this case, each P 5+ can be crosslinked at most with three oxygen atoms, which in turn can enter into bonds with the next phosphorus atom, thus contributing to the network. The fourth oxygen in the PO 4 tetrahedron is doubly bound to the phosphorus atom due to the 5-bond of phosphorus, so that this oxygen can not bind to other partners and thus not to Network contributes. In a network in which each phosphorus atom is present in the oxidation state 5+ and bound to three oxygen atoms available for forming bonds with other binding partners, the degree of crosslinking is 100%. The person skilled in these circumstances are known.

Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung kann der Vernetzungsgrad der Gläser auf einen Wert von 65% bis 90% eingestellt werden. Dies erfolgt einerseits durch die Auswahl geeigneter Komponenten, andererseits aber auch durch mögliches Einleiten von Sauerstoff, vorzugsweise Sauerstoff mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99%, in die Glasschmelze. Dieser sogenannte „Bubbling“schritt ermöglicht die Einstellung des Redoxverhältnisses der Glaskomponenten zu Gunsten höheren Wertigkeitsstufen, was sich u.a. günstig auf die Filtercharakteristik auswirkt. Nebeneffekt des Bubblings ist das Heraustreiben eines Anteils des Fluors aus dem Glas. Dabei sind enge Prozessbedingungen einzuhalten, weil es ansonsten schnell zu einem Glas mit einem Vernetzungsgrad von deutlich über 90 und sogar über 95% kommen kann. Zum einen wird das Fluor zur Einstellung der Filtercharakteristik (Transmission) benötigt und zum anderen erhöht es die Beständigkeit des Glases. Das erfindungsgemäße Glas ist insbesondere über ein Verfahren herstellbar, bei dem bei einer diskontinuierlichen Schmelze, beispielsweise einer Tiegelschmelze für eine Dauer von 10 bis 40 Minuten, vorzugsweise 10 bis 30 Minuten, ein Sauerstoffbubbling in der Schmelze durchgeführt wird. Bei einer kontinuierlichen Schmelze, beispielsweise einer Wannenschmelze wird auch das Bubbling vorzugsweise kontinuierlich und vorzugsweise im Einschmelzbereich der Wanne durchgeführt. Dieses Bubbling soll bei Temperaturen von über 900°C, bevorzugt sogar über 925°C und weiter bevorzugt über 1000°C durchgeführt werden, wobei eine Temperatur von 1200°C bevorzugt nicht überschritten wird und in besonders bevorzugten Ausführungsformen eine Temperatur von höchstens 1100°C nicht überschritten wird. Die Flussrate des Sauerstoffes liegt dabei vorzugsweise bei einem Wert von wenigstens 40 Litern pro Stunde, weiter bevorzugt wenigstens 50 l/h und ferner bei vorzugsweise höchstens 80 l/h und weiter bevorzugt höchstens 70 l/h. Werden diese Parameter berücksichtigt, wird bei Einhaltung der im Folgenden ausgeführten Zusammensetzungsbereiche ein erfindungsgemäßes Glas erhalten: Das hier beschriebene Herstellungsverfahren ist genauso Bestandteil dieser Erfindung wie das damit herstellbare Glas.According to one embodiment of the invention, the degree of crosslinking of the glasses can be adjusted to a value of 65% to 90%. This is done on the one hand by the selection of suitable components, but on the other hand also by possible introduction of oxygen, preferably oxygen with a purity of at least 99%, in the glass melt. This so-called "bubbling" step allows the adjustment of the redox ratio of the glass components in favor of higher valence levels, which may be u.a. has a favorable effect on the filter characteristic. Side effect of the bubbling is the expulsion of a portion of the fluorine from the glass. In this case, tight process conditions must be observed, because otherwise it can quickly lead to a glass with a degree of crosslinking of well over 90 and even over 95%. On the one hand, the fluorine is required for adjusting the filter characteristic (transmission) and on the other hand it increases the durability of the glass. The glass according to the invention can be produced, in particular, by a process in which, in the case of a discontinuous melt, for example a crucible melt, for a period of 10 to 40 minutes, preferably 10 to 30 minutes, oxygen bubbling is carried out in the melt. In the case of a continuous melt, for example a bath melt, the bubbling is preferably carried out continuously and preferably in the melting region of the bath. This bubbling should be carried out at temperatures above 900.degree. C., preferably even above 925.degree. C. and more preferably above 1000.degree. C., whereby a temperature of 1200.degree. C. is preferably not exceeded and in particularly preferred embodiments a temperature of at most 1100.degree is not exceeded. The flow rate of the oxygen is preferably at a value of at least 40 liters per hour, more preferably at least 50 l / h and further preferably at most 80 l / h and more preferably at most 70 l / h. If these parameters are taken into account, a glass according to the invention is obtained when the composition ranges set out below are observed. The production method described here is just as much a component of this invention as the glass that can be produced therewith.

Die Gläser dieser Erfindung weisen ferner bevorzugt einen Vernetzungsgrad von wenigstens 68% auf, weil die Vernetzung hauptsächlich über PO4-Tetraeder erfolgt und der 4. Sauerstoff wegen der Doppelbindung zum Phosphor nicht zur Vernetzung zur Verfügung steht. Weiter bevorzugt sind Vernetzungsgrade von mindestens 72%. Die hohe Vernetzung des Glases ist bevorzugt, um die hohen Beständigkeiten, insbesondere die Klimabeständigkeit des Glases zu realisieren. Ferner trägt das skizzierte Herstellungsverfahren zur Einstellung der Vernetzungsgrade bei. Allerdings darf der Vernetzungsgrad nicht zu niedrig und ebenso nicht zu hoch sein, weil ansonsten die Filtercharakteristik (Transmission) nicht erreicht wird. Daher beträgt der Vernetzungsgrad bevorzugt wenigstens 70% und höchstens 88%.The glasses of this invention further preferably have a degree of crosslinking of at least 68%, because the crosslinking occurs mainly via PO 4 tetrahedra and the fourth oxygen is not available for crosslinking because of the double bond to the phosphorus. More preferred are degrees of crosslinking of at least 72%. The high degree of crosslinking of the glass is preferred in order to realize the high resistances, in particular the climatic resistance of the glass. Furthermore, the outlined manufacturing process contributes to the adjustment of the degree of crosslinking. However, the degree of cross-linking should not be too low and also not too high, because otherwise the filter characteristic (transmission) will not be reached. Therefore, the degree of crosslinking is preferably at least 70% and at most 88%.

Damit die erfindungsgemäß gewünschte erhöhte Witterungsbeständigkeit der Gläser erzielt werden kann, muss ein bestimmtes Stoffmengenverhältnis von Phosphor zu Sauerstoff in den Gläsern vorherrschen. Dieses Stoffmengenverhältnis beträgt erfindungsgemäß bevorzugt wenigstens 0,20, mehr bevorzugt mindestens 0,25. Weiter bevorzugt beträgt dieses Stoffmengenverhältnis höchstens 0,40, weiter bevorzugt höchstens 0,35, am meisten bevorzugt 0,31. Wird das Stoffmengenverhältnis - im Zusammenhang des Konzeptes der erfindungsgemäßen Filtergläser - entsprechend eingestellt, so kann im Glas ein erfindungsgemäßer Vernetzungsgrad erzielt werden.In order for the inventively desired increased weathering resistance of the glasses can be achieved, a certain molar ratio of phosphorus to oxygen in the glasses must prevail. This molar ratio is according to the invention preferably at least 0.20, more preferably at least 0.25. More preferably, this molar ratio is at most 0.40, more preferably at most 0.35, most preferably 0.31. If the molar ratio - in the context of the concept of the filter glasses according to the invention - adjusted accordingly, then a degree of crosslinking according to the invention can be achieved in the glass.

Der Vernetzungsgrad kann mit 31P-NMR-Analysen ermittelt werden, insbesondere im Wege einer MAS (magic angle spinning)-Analyse. Dem Fachmann ist diese Messmethode bekannt.The degree of crosslinking can be determined by 31 P NMR analyzes, in particular by means of an MAS (magic angle spinning) analysis. The person skilled in this method of measurement is known.

Überraschenderweise können in dem erfindungsgemäßen Glassystem sehr unterschiedliche Verhältnisse von Fluor- zu Sauerstoffanionen eingestellt werden, ohne dass die Stabilität des Glases darunter leidet. So kann das Fluor zu Sauerstoffverhältnis in dem erfindungsgemäßen Glas von 0,03 bis 0,53 betragen.Surprisingly, very different ratios of fluorine to oxygen anions can be adjusted in the glass system according to the invention, without the stability of the glass suffers. Thus, the fluorine to oxygen ratio in the glass of the invention may be from 0.03 to 0.53.

Als Glasbildner ist der Gehalt des Phosphats in den erfindungsgemäßen Gläsern mit wenigstens 25 Gew.-% relativ hoch. Dabei beträgt die Obergrenze des Phosphatgehaltes höchstens 75 Gew.-%; vorzugsweise höchstens 65 Gew.-%. In bevorzugten Ausführungsformen umfassen die Gläser dieser Erfindung höchstens 62 Gew.-% Phosphat, mehr bevorzugt höchstens 60 Gew.-%. Besondere Ausführungsformen umfassen wenigstens 27 Gew.-% Phosphat.As a glass former, the content of the phosphate in the glasses according to the invention is relatively high with at least 25% by weight. The upper limit of the phosphate content is at most 75% by weight; preferably at most 65% by weight. In preferred embodiments, the glasses of this invention comprise at most 62% by weight of phosphate, more preferably at most 60% by weight. Particular embodiments comprise at least 27% by weight of phosphate.

Besondere Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Gläser umfassen Phosphat in Mengen von mehr als 40 Gew.-%. In diesen Ausführungsformen soll der Gehalt an Erdalkalioxiden wenigstens 10 Gew.-% und weiter bevorzugt wenigstens 15 Gew.-% betragen. In anderen Ausführungsformen, welche Phosphat in Mengen von weniger als 40 Gew.-% aufweisen, soll der Gehalt an Erdalkalioxiden wenigstens 25 Gew.-% und weiter bevorzugt 26 Gew.-% und höchstens 40, bevorzugt höchstens 38 Gew.-% und weiter bevorzugt 37 Gew.-% betragen.Particular embodiments of the glasses according to the invention comprise phosphate in amounts of more than 40% by weight. In these embodiments, the content of alkaline earth oxides should be at least 10% by weight and more preferably at least 15% by weight. In other embodiments, which phosphate in amounts of less than 40% by weight, the content of alkaline earth oxides should be at least 25% by weight and more preferably 26% by weight and at most 40, preferably at most 38% by weight and more preferably 37% by weight be.

Aluminiumoxid ist in den erfindungsgemäßen Gläsern in Mengenanteilen von 0,5 bis 15 Gew.-% enthalten. In bevorzugten Ausführungsformen umfassen die Gläser wenigstens 1 Gew.-% Aluminiumoxid. Es ist besonders bevorzugt, dass der Gehalt an Aluminiumoxid höchstens 13 Gew.-%, weiter bevorzugt höchstens 11, am meisten bevorzugt höchstens 10 Gew.-% beträgt. Eine Variante der Erfindung enthält nur höchstens 5 Gew.-%, mehr bevorzugt höchstens 3 Gew.-% Aluminiumoxid.Aluminum oxide is contained in the glasses according to the invention in proportions of 0.5 to 15 wt .-%. In preferred embodiments, the glasses comprise at least 1% by weight of alumina. It is particularly preferable that the content of alumina is at most 13% by weight, more preferably at most 11, most preferably at most 10% by weight. A variant of the invention contains only at most 5 wt .-%, more preferably at most 3 wt .-% alumina.

Gemäß einer Ausführungsform beträgt das Verhältnis der Summe R2O (in Mol-%) zur Summe RO (in Mol%), d.h. der Quotient (Summe R2O (in Mol-%) / Summe RO (in Mol%)) höchstens 0,95, mehr bevorzugt höchstens 0,7, vorzugsweise höchstens 0,65 und/oder vorzugsweise mindestens 0,1, mehr bevorzugt mindestens 0,2.According to one embodiment, the ratio of the sum R 2 O (in mol%) to the sum RO (in mol%), ie the quotient (sum R 2 O (in mol%) / sum RO (in mol%)) is at most 0.95, more preferably at most 0.7, preferably at most 0.65 and / or preferably at least 0.1, more preferably at least 0.2.

Wie einleitend erwähnt, ist das erfindungsgemäße Glas ein blaues Filterglas. Daher umfasst es als farbgebende Komponente Kupferoxid (CuO) in Mengen von 1 bis 20 Gew.-%. Gemäß einer Variante des Glases, der sogenannten kupferreichen Glasvariante, enthält das Glas mehr als 7 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 10 Gew.-% CuO. Gemäß einer anderen Variante, der sogenannten kupferarmen Variante enthält das Glas von 1 bis 7 Gew.% CuO. Wird Kupferoxid in zu geringen Mengen eingesetzt, reicht die farbgebende Wirkung für die Zwecke dieser Erfindung nicht aus. Wird indes ein zu hoher Gehalt an Kupferoxid gewählt, wird die Transmission des Glases negativ beeinflusst.As mentioned in the introduction, the glass according to the invention is a blue filter glass. Therefore, as the coloring component, it comprises copper oxide (CuO) in amounts of 1 to 20% by weight. According to a variant of the glass, the so-called copper-rich glass variant, the glass contains more than 7% by weight, preferably at least 10% by weight, of CuO. According to another variant, the so-called low-copper variant, the glass contains from 1 to 7% by weight of CuO. If copper oxide is used in too small amounts, the coloring effect is insufficient for the purposes of this invention. If, however, a too high content of copper oxide is chosen, the transmission of the glass is negatively influenced.

Die Summe der Gehalten an Phosphat, Alkalimetalloxiden und CuO beträgt vorzugsweise mindestens 40 Gew.-%, mehr bevorzugt mindestens 50 Gew.-%, weiter bevorzugt mindestens 60 Gew.-% und am meisten bevorzugt mindestens 70 Gew.-% und/oder vorzugsweise höchstens 95 Gew.-%, mehr bevorzugt höchstens 80 Gew.-%.The sum of the contents of phosphate, alkali metal oxides and CuO is preferably at least 40% by weight, more preferably at least 50% by weight, more preferably at least 60% by weight and most preferably at least 70% by weight and / or preferably at most 95% by weight, more preferably at most 80% by weight.

Vorzugsweise weist das Masseverhältnis von Kupferoxid (CuO) zu Phosphat (P2O5) einen Wert von 0,1 bis 0,21 auf. Im Glas sind ausgehend von der genannten Zusammensetzung bis zu 39 Molprozent der Oxidionen (O2-) durch Fluoridionen (F-) ersetzt.Preferably, the mass ratio of copper oxide (CuO) to phosphate (P 2 O 5 ) has a value of 0.1 to 0.21. In the glass, up to 39 mole percent of the oxide ions (O 2- ) are replaced by fluoride ions (F - ) starting from said composition.

Das Masseverhältnis von Kupferoxid zu Phosphat kann so eingestellt werden, dass ein Wert von höchstens 0,50, vorzugweise höchstens 0,30 erreicht wird. Ein Wert von wenigstens 0,09 soll dabei nicht unterschritten werden. Die Erfinder haben festgestellt, dass gerade das Masseverhältnis von Kupferoxid zu Phosphat entscheidenden Einfluss auf die erhaltene Farbqualität hat. Daher sollten die verwendeten Mengen so eingesetzt werden, dass das beschriebene Masseverhältnis erzielt werden kann. Vorteilhafterweise soll die Untergrenze dieses Masseverhältnisses CuO/P2O5 einen Wert von 0,1 nicht unterschreiten.The mass ratio of copper oxide to phosphate can be adjusted so that a value of at most 0.50, preferably at most 0.30 is achieved. A value of at least 0.09 should not be undercut. The inventors have found that it is precisely the mass ratio of copper oxide to phosphate that has a decisive influence on the color quality obtained. Therefore, the amounts used should be used so that the described mass ratio can be achieved. Advantageously, the lower limit of this mass ratio CuO / P 2 O 5 should not fall below a value of 0.1.

Das erfindungsgemäße Glas kann Fluor in einem Anteil von höchstens 20 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 15 Gew.-% und gemäß bestimmter Varianten weniger als 10 Gew.-%, vorzugsweise höchstens 7 Gew.-% oder sogar höchstens 5 Gew.-%, enthalten. Bevorzugte Varianten des Glases enthalten Fluor in einem Anteil von mindestens 1 Gew.-%.The glass according to the invention may contain fluorine in a proportion of at most 20% by weight, preferably less than 15% by weight and, according to certain variants, less than 10% by weight, preferably at most 7% by weight or even at most 5% by weight. %, contain. Preferred variants of the glass contain fluorine in a proportion of at least 1% by weight.

Gemäß einer Variante des Glases enthält das Glas mindestens 1 Anionen-% und/oder weniger als 20 Anionen-%, vorzugsweise höchstens 10 Anionen-%, gemäß einer Variante nur höchstens 5 Anionen-%, F-. Das Glas enthält vorzugsweise mehr als 80 Anionen-%, mehr bevorzugt mindestens 90 Anionen-%, weiter bevorzugt mindestens 95 Anionen-% und/oder höchstens 99 Anionen-% O2-. Das Fluor/Sauerstoffverhältnis in Anionen-% beträgt vorzugsweise 0,01 bis weniger als 0,25.According to a variant of the glass, the glass contains at least 1 anion% and / or less than 20 anion%, preferably at most 10 anion%, according to a variant only at most 5 anion%, F - . The glass preferably contains more than 80 anion%, more preferably at least 90 anion%, more preferably at least 95 anion% and / or at most 99 anion% O 2- . The fluorine / oxygen ratio in anion% is preferably 0.01 to less than 0.25.

Das Glas dieser Erfindung umfasst wenigstens ein Alkalimetalloxid R2O. Alkalimetalloxide erleichtern die Verarbeitung des Glases, indem sie als Flussmittel in der Schmelze wirken, also die Viskosität des Glases verringern und die Glasübergangstemperatur absenken. Allerdings beeinträchtigen zu große Mengen dieser Oxide die Beständigkeit der Gläser und erhöhen den Ausdehnungskoeffizienten des Glases. Ist letzterer besonders hoch, lässt sich das Glas nicht mehr optimal Kaltnachverarbeiten. Des Weiteren sinkt die Wärmefestigkeit und die Entspannung des Glases im Kühlofen wird erschwert. Daher soll der Summengehalt an Alkalimetalloxiden einen Wert von 0,5 Gew.-% vorzugsweise 1 Gew.-% nicht unterschreiten. Um die Stabilität der Gläser nicht zu gefährden, soll der Summengehalt dieser Oxide einen Wert von höchstens 20 Gew.-%, bevorzugt höchstens 18 Gew.-%, gemäß bestimmter Varianten des Glases von höchstens 15 Gew.-%, nicht überschreiten. Erfindungsgemäß werden bevorzugt Lithiumoxid (Li2O), Kaliumoxid (K2O) und Natriumoxid (Na2O) eingesetzt. Erfindungsgemäße Gläser enthalten vorzugsweise wenigstens zwei Vertreter der Gruppe der Alkalioxide Lithiumoxid, Kaliumoxid und Natriumoxid. Dabei hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Alkalimetalloxide Natriumoxid und Kaliumoxid zu kombinieren, weil diese Kombination einen stabilisierenden Effekt im Sinne eines Mischalkalieffektes auf das Glas ausübt.The glass of this invention comprises at least one alkali metal oxide R 2 O. Alkali metal oxides facilitate processing of the glass by acting as a flux in the melt, thus reducing the viscosity of the glass and lowering the glass transition temperature. However, excessive amounts of these oxides affect the durability of the glasses and increase the coefficient of expansion of the glass. If the latter is particularly high, the glass can no longer optimally be cold reprocessed. Furthermore, the heat resistance and the relaxation of the glass in the cooling furnace is reduced. Therefore, the sum content of alkali metal oxides should not fall below a value of 0.5% by weight, preferably 1% by weight. In order not to jeopardize the stability of the glasses, the sum amount of these oxides should not exceed a value of at most 20 wt .-%, preferably at most 18 wt .-%, according to certain variants of the glass of at most 15 wt .-%. Lithium oxide (Li 2 O), potassium oxide (K 2 O) and sodium oxide (Na 2 O) are preferred according to the invention. used. Glasses according to the invention preferably contain at least two representatives of the group of the alkali oxides lithium oxide, potassium oxide and sodium oxide. It has proved to be advantageous to combine the alkali metal oxides sodium and potassium oxide, because this combination exerts a stabilizing effect in the sense of a Mischalkalieffektes on the glass.

Die erfindungsgemäßen Gläser können im Übrigen auch vorzugsweise Natriumoxid in Mengen von wenigstens 0,01 Gew.-%, bevorzugt wenigstens 1 Gew.-% und weiter bevorzugt wenigstens 2 Gew.-% umfassen. Mit diesem Bestandteil kann die Entglasungsstabilität verbessert werden. Wird sie in zu geringen Mengen eingesetzt, wird dieser Effekt nicht erreicht. Dabei sollte aus Stabilitätserwägungen ein Gehalt von höchstens 12 Gew.-%, bevorzugt 10 Gew.-%, weiter bevorzugt 8 Gew.-% und besonders bevorzugt 6 Gew.-% nicht überschritten werden.Incidentally, the glasses of the present invention may also preferably comprise sodium oxide in amounts of at least 0.01% by weight, preferably at least 1% by weight, and more preferably at least 2% by weight. With this ingredient, the devitrification stability can be improved. If it is used in too small amounts, this effect will not be achieved. For reasons of stability, a content of at most 12% by weight, preferably 10% by weight, more preferably 8% by weight and particularly preferably 6% by weight, should not be exceeded.

In bevorzugten Ausführungsformen umfassen die erfindungsgemäßen Gläser Kaliumoxid in Mengen von wenigstens 0,01 Gew.-% und bevorzugt wenigstens 1 Gew.-%. Allerdings soll der Gehalt an Kaliumoxid einen Wert von höchstens 12 Gew.-%, vorzugsweise höchstens 10 Gew.-%, mehr bevorzugt höchstens 9 Gew.-%, nicht übersteigen. Andernfalls würde die chemische Beständigkeit des Glases zu sehr beeinträchtigt.In preferred embodiments, the glasses of the invention comprise potassium oxide in amounts of at least 0.01% by weight and preferably at least 1% by weight. However, the content of potassium oxide should not exceed a value of at most 12% by weight, preferably at most 10% by weight, more preferably at most 9% by weight. Otherwise, the chemical resistance of the glass would be impaired too much.

Das erfindungsgemäße Glas kann Lithiumoxid in Mengen von wenigstens 0,05 Gew.-%, weiter bevorzugt 1 Gew.-% umfassen. Allerdings soll der Gehalt dieser Komponente vorzugsweise nicht oberhalb von 12 Gew.-% liegen, weil sie stark zur - Verdampfung neigt, insbesondere wenn sie mit größeren Mengen an Fluorid eingesetzt wird. In bevorzugten Ausführungsformen liegt ihr Anteil daher bei lediglich bis zu höchstens 10 Gew.-%, weiter bevorzugt bis zu höchstens 7 Gew.-%, insbesondere höchstens 5 Gew.-%. Varianten des Glases sind vorzugsweise frei von Lithiumoxid.The glass according to the invention may comprise lithium oxide in amounts of at least 0.05% by weight, more preferably 1% by weight. However, the content of this component should preferably not be above 12% by weight because it tends to evaporate greatly, especially when used with larger amounts of fluoride. In preferred embodiments, their proportion is therefore only up to at most 10 wt .-%, more preferably up to at most 7 wt .-%, in particular at most 5 wt .-%. Variants of the glass are preferably free of lithium oxide.

Erfindungsgemäß umfassen die Gläser vorzugsweise auch Erdalkalioxide. Erdalkalioxide dienen der Einstellung der Viskosität. Sie dienen genau wie die Alkalioxide als Netzwerkwandler. Ihr Gehalt soll einen Wert von höchstens 40 Gew.-% nicht überschreiten. Die Erdalkalioxide der vorliegenden Erfindung sind vorzugsweise Magnesiumoxid (MgO), Calciumoxid (CaO), Bariumoxid (BaO) und Strontiumoxid (SrO). Um noch herstellungsfreundliche Viskositäten einstellen zu können, sollte der Gehalt der Erdalkalioxide vorzugsweise nicht unter 10 Gew.-% liegen. In bevorzugten Ausführungsformen beträgt der Gehalt an Erdalkalioxiden höchstens 37,5 Gew.-%, weiter bevorzugt höchstens 35,5 Gew.-%. Der Mindestgehalt soll bevorzugt mindestens 0,1 Gew.-%, mehr bevorzugt mindestens 13 Gew.-%, weiter bevorzugt mindestens 16 Gew.-% nicht unterschreiten.According to the invention, the glasses preferably also include alkaline earth oxides. Alkaline earth oxides serve to adjust the viscosity. They serve just like the alkali oxides as a network converter. Their content should not exceed a value of at most 40 wt .-%. The alkaline earth oxides of the present invention are preferably magnesium oxide (MgO), calcium oxide (CaO), barium oxide (BaO) and strontium oxide (SrO). In order to be able to set manufacturing-friendly viscosities, the content of alkaline earth oxides should preferably not be less than 10% by weight. In preferred embodiments, the content of alkaline earth oxides is at most 37.5% by weight, more preferably at most 35.5% by weight. The minimum content should preferably not fall below at least 0.1% by weight, more preferably at least 13% by weight, more preferably at least 16% by weight.

Gemäß einer Variante werden die Erdalkalioxide im erfindungsgemäßen Glas so gewählt, dass der Massenanteil von Bariumoxid größer ist als der Massenanteil an Strontiumoxid. Es ist erfindungsgemäß besonders bevorzugt, wenn die Summe der Massenanteile von Magnesiumoxid und Calciumoxid mindestens 10 Gew.-% beträgt. Dabei ist es weiter bevorzugt, dass die Massenanteile von Magnesiumoxid und Calciumoxid zusammen um wenigstens den Faktor 1,3 und weiter bevorzugt wenigstens 2,0 größer sind als die Summe der Massenanteile von Bariumoxid und Strontiumoxid.According to one variant, the alkaline earth oxides are selected in the glass according to the invention so that the mass fraction of barium oxide is greater than the mass fraction of strontium oxide. It is particularly preferred according to the invention if the sum of the mass fractions of magnesium oxide and calcium oxide is at least 10% by weight. It is further preferred that the mass fractions of magnesium oxide and calcium oxide together are at least a factor of 1.3 and more preferably at least 2.0 greater than the sum of the mass fractions of barium oxide and strontium oxide.

Die erfindungsgemäßen Gläser umfassen vorzugsweise wenigstens zwei der oben genannten Erdalkalioxide. Der Gehalt an Magnesiumoxid beträgt vorzugsweise wenigstens 1 Gew.-%, mehr bevorzugt wenigstens 1,5 Gew.-% und/oder weiter bevorzugt höchstens 10 Gew.-%, mehr bevorzugt höchstens 9 Gew.-%, weiter bevorzugt 8 höchstens Gew.-%.The glasses according to the invention preferably comprise at least two of the abovementioned alkaline earth metal oxides. The content of magnesium oxide is preferably at least 1 wt%, more preferably at least 1.5 wt%, and / or more preferably at most 10 wt%, more preferably at most 9 wt%, further preferably at most 8 wt%. -%.

Der Gehalt an Calciumoxid beträgt vorzugsweise wenigstens 1 Gew.-%, mehr bevorzugt mindestens 1,5 Gew.-% und/oder bevorzugt höchstens 14 Gew.-%, mehr bevorzugt 10 Gew.-%.The content of calcium oxide is preferably at least 1 wt%, more preferably at least 1.5 wt%, and / or preferably at most 14 wt%, more preferably 10 wt%.

Es wurde gefunden, dass es für kupferreiche Farbgläser vorteilhaft ist, wenn die Summe der Gehalte von Calciumoxid und Kupferoxid höchstens 30 Gew.-%, vorzugsweise höchstens 25 Gew.-% beträgt. Der Mindestgehalt der Summe beträgt vorzugsweise mindestens 5 Gew.-%, gemäß einer Variante mindestens 10 Gew.-%.It has been found that it is advantageous for copper-rich colored glasses if the sum of the contents of calcium oxide and copper oxide is at most 30% by weight, preferably at most 25% by weight. The minimum content of the sum is preferably at least 5 wt .-%, according to a variant at least 10 wt .-%.

Der Gehalt an Bariumoxid beträgt vorzugsweise wenigstens 1 Gew.-%, weiter bevorzugt mindestens 2 Gew.-%. Der Gehalt an Bariumoxid beträgt vorzugsweise höchstens 33 Gew.-%, bevorzugt höchstens 30 Gew.-%, gemäß einer Variante höchstens 20 Gew.-%. Eine weitere Variante der Erfindung enthält nur höchstens 5 Gew.-% mehr bevorzugt höchstens 3 Gew.-% BaO.The content of barium oxide is preferably at least 1% by weight, more preferably at least 2% by weight. The content of barium oxide is preferably at most 33 wt .-%, preferably at most 30 wt .-%, according to a variant at most 20 wt .-%. A further variant of the invention contains only at most 5% by weight, more preferably at most 3% by weight, of BaO.

Der Gehalt an Strontiumoxid soll vorzugsweise wenigstens 0,01 Gew.-% betragen, weiter bevorzugt höchstens 15 Gew.-%, mehr bevorzugt höchstens 14 Gew.-%. Eine Variante des Glases ist frei von SrO.The content of strontium oxide should preferably be at least 0.01% by weight, more preferably at most 15% by weight, more preferably at most 14% by weight. A variant of the glass is free of SrO.

Zinkoxid dient zur Herabsetzung des Ausdehnungskoeffizienten und erhöht somit die Wärmefestigkeit und die Entspannbarkeit des Glases im Kühlofen. Aufgrund der besonderen Zusammensetzung der Gläser dieser Erfindung kann erfindungsgemäß bevorzugt auf Zinkoxid verzichtet werden. Wird es doch eingesetzt, sollte der Gehalt mindestens 0,1 Gew.-% und/oder höchstens 10 Gew.-% betragen, in besonderen Ausführungsformen beträgt der Gehalt höchstens 5 Gew.-%. Gemäß einer Variante ist das Glas frei von ZnO. Zinc oxide serves to reduce the expansion coefficient and thus increases the heat resistance and the ability to relax the glass in the cooling furnace. Due to the particular composition of the glasses of this invention, zinc oxide can preferably be dispensed with according to the invention. If it is used, the content should be at least 0.1% by weight and / or at most 10% by weight, in particular embodiments the content is at most 5% by weight. According to one variant, the glass is free of ZnO.

Boroxid neigt wie das Fluor zur Verdampfung, so dass der Gehalt an Boroxid nur sehr gering sein darf. Erfindungsgemäß beträgt der Boroxidgehalt vorzugsweise höchstens 1 Gew.-%. Es ist besonders bevorzugt, dass der Boroxidgehalt höchstens 0,5 Gew.-% beträgt. Gemäß einer Variante wird dem erfindungsgemäßen Glas kein Boroxid als Glaskomponente zugegeben.Boron oxide tends to evaporate like the fluorine, so that the content of boron oxide may only be very low. According to the invention, the boron oxide content is preferably at most 1% by weight. It is particularly preferred that the boron oxide content is at most 0.5% by weight. According to one variant, no boron oxide is added to the glass according to the invention as a glass component.

Die Läuterung erfolgt bei diesem Glas vorzugsweise vorrangig über physikalische Läuterung, d.h. das Glas ist bei den Schmelz-/Läutertemperaturen so dünnflüssig, dass die Blasen austeigen können. Der Zusatz an Läutermitteln fördert die Abgabe bzw. Aufnahme von Sauerstoff in der Schmelze. Außerdem können polyvalenten Oxide in das Redoxverhalten eingreifen und damit die Bildung des Cu(II)O fördern.The refining in this glass is preferably done primarily by physical refining, i. The glass is so fluid at the melting / refining temperatures that the bubbles can cake out. The addition of refining agents promotes the release or absorption of oxygen in the melt. In addition, polyvalent oxides can interfere with the redox behavior and thus promote the formation of Cu (II) O.

Das erfindungsgemäße Glas kann daher übliche Läutermittel in geringen Mengen beinhalten. Vorzugsweise beträgt die Summe der zugesetzten Läutermittel höchstens 1,0 Gew-%, mehr bevorzugt höchstens 0,5 Gew-%. Als Läutermittel kann in dem erfindungsgemäßen Glas mindestens eine der folgenden Komponenten enthalten sein (in Gew.-%): Sb2O3 0 - 1 und / oder As2O3 0 - 1 und / oder SnO 0 - 1 und / oder NaCI 0 - 1 und / oder SO4 2- 0 - 1 und / oder anorganische Peroxide 0 - 1 The glass according to the invention can therefore contain conventional refining agents in small amounts. Preferably, the sum of the added refining agents is at most 1.0% by weight, more preferably at most 0.5% by weight. As refining agent, at least one of the following components may be present in the glass according to the invention (in% by weight): Sb 2 O 3 0 - 1 and or As 2 O 3 0 - 1 and or SnO 0 - 1 and or NaCl 0 - 1 and or SO 4 2- 0 - 1 and or inorganic peroxides 0 - 1

Als anorganische Peroxide können beispielsweise Zinkperoxid, Lithiumperoxid und/oder Erdalkaliperoxide verwendet werden.As inorganic peroxides, for example, zinc peroxide, lithium peroxide and / or alkaline earth peroxides can be used.

Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das Glas As2O3-frei, da diese Komponente aus ökologischen Gründen als problematisch angesehen wird. According to one embodiment of the present invention, the glass is As 2 O 3 -free as this component is considered problematic for environmental reasons.

Besondere Ausführungsformen dieser Erfindung umfassen auch Ceroxid (CeO2) in Mengen von mindestens 0,01 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 0,02 Gew.-% und /oder weniger als1 Gew.-%, bevorzugt bis zu 0,8 Gew.-%, weiter bevorzugt höchstens 0,6 Gew.-%, am meisten bevorzugt höchstens 0,5 Gew.-%. Manche Ausführungsformen sind frei von Ceroxid. Ceroxid erhöht die Beständigkeit des Glases gegenüber UV-Strahlung, in dem es im UV-Bereich absorbiert.Particular embodiments of this invention also include ceria (CeO 2 ) in amounts of at least 0.01% by weight, preferably at least 0.02% by weight and / or less than 1% by weight, preferably up to 0.8% by weight. -%, more preferably at most 0.6 wt .-%, most preferably at most 0.5 wt .-%. Some embodiments are free of ceria. Ceria increases the resistance of the glass to UV radiation by absorbing it in the UV range.

Um in den Gläsern dieser Erfindung eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten, soll der Anteil der Glasbildner, also von Phosphat und Aluminiumoxid, zusammen vorzugsweise mehr als 35 Gew.-% betragen. Bevorzugt beträgt die Summe der beiden Komponenten höchstens 85 Gew.-%, mehr bevorzugt höchstens 70 Gew.-%, weiter bevorzugst höchstens 65 Gew.-% und am meisten bevorzugt höchstens 55 Gew.-%.In order to ensure sufficient stability in the glasses of this invention, the proportion of the glass-forming agents, ie of phosphate and aluminum oxide, together should preferably be more than 35% by weight. Preferably, the sum of the two components is at most 85 wt .-%, more preferably at most 70 wt .-%, more preferably at most 65 wt .-% and most preferably at most 55 wt .-%.

Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen, das Massenverhältnis von Phosphat zu Aluminiumoxid auf einen Wert von wenigstens 3 und bevorzugt höchstens 25 einzustellen. In weiter bevorzugten Ausführungsformen beträgt dieser Wert höchstens 21.It has proven to be particularly advantageous to adjust the mass ratio of phosphate to alumina to a value of at least 3 and preferably at most 25. In further preferred embodiments, this value is at most 21.

Um eine für die Anwendung als IR-Cut-Filter erforderliche Transmission der Gläser zu erreichen, müssen die Oxide teilweise durch Fluoride ersetzt werden. Allerdings besteht bei der Zugabe von Fluoridionen stets die Gefahr, dass Fluor aus dem Gemenge während des Herstellungsverfahrens entweicht. Daher darf die Menge an Oxiden, welche durch Fluoride ersetzt werden, nicht zu hoch sein. Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass höchstens 35 % der Stoffmenge der Oxidionen durch Fluoridionen ersetzt werden. Besonders bevorzugt, werden höchstens 23 % und weiter bevorzugt höchstens 20 % der Stoffmenge der Oxidionen durch Fluoride ersetzt. Damit die Vorteile eines Fluoridzusatzes Auswirkung zeigen, müssen vorzugsweise mindestens 6 %, bevorzugt 7% der Stoffmenge der Oxidionen durch Fluoridionen ersetzt werden.In order to achieve a transmission of the glasses required for use as an IR cut filter, the oxides must be partially replaced by fluorides. However, the addition of fluoride ions always creates the risk of fluorine escaping from the batch during the manufacturing process. Therefore, the amount of oxides which are replaced by fluorides must not be too high. According to the invention, it is preferred that at most 35% of the molar amount of oxide ions be replaced by fluoride ions. More preferably, at most 23% and more preferably at most 20% of the molar amount of oxide ions are replaced by fluorides. For the advantages of a fluoride additive to have an effect, preferably at least 6%, preferably 7% of the molar amount of the oxide ions must be replaced by fluoride ions.

In solchen Gläsern, die Phosphat in Anteilen von mehr als 45 Gew.-% aufweisen, sind vorzugsweise bis zu 12 Gew.-% der Oxidionen durch Fluoridionen ersetzt, weiter bevorzugt sind es bis zu 10 Gew.-%, besonders bevorzugt 8 Gew.-%. In solchen Gläsern, welche Phosphat in Mengen von weniger als 40 Gew.-% aufweisen, sind wenigstens 9 Gew.-% der Oxidionen durch Fluoride ersetzt. In such glasses, which have phosphate in proportions of more than 45 wt .-%, preferably up to 12 wt .-% of the oxide ions are replaced by fluoride ions, more preferably it is up to 10 wt .-%, particularly preferably 8 wt. -%. In those glasses which contain phosphate in amounts of less than 40% by weight, at least 9% by weight of the oxide ions are replaced by fluorides.

Aufgrund der oben erwähnten Zusammenhänge stellen die Fluoridionen und Sauerstoffionen ein Gemisch von Anionen dar, dessen Zusammensetzung einen großen Einfluss auf die Stabilität der erfindungsgemäßen Gläser hat. Insbesondere ist es erfindungsgemäß bevorzugt, dass der Stoffmengenanteil des Fluorids an diesem Gemisch einen Wert von 37% nicht überschreitet. In besonders bevorzugten Ausführungsformen liegt dieser Anteil bei lediglich weniger als 25%, weiter bevorzugt sogar weniger als 20% und am meisten bevorzugt weniger als 17%.Due to the above-mentioned relationships, the fluoride ions and oxygen ions are a mixture of anions whose composition has a great influence on the stability of the glasses according to the invention. In particular, it is preferred according to the invention that the mole fraction of the fluoride in this mixture does not exceed a value of 37%. In particularly preferred embodiments, this proportion is only less than 25%, more preferably even less than 20%, and most preferably less than 17%.

Vorzugsweise sind die erfindungsgemäßen Gläser frei von Vanadiumoxid (V2O3), weil dieses Oxid die Transmissionseigenschaften der Gläser negativ beeinflussen kann. Aus demselben Grund sind die Gläser vorzugsweise frei von Eisenoxid (Fe2O3), sofern alternative Ausführungsformen doch Eisenoxid enthalten, ist sein Gehalt auf höchstens 0,25 Gew.-% beschränkt. Fe2O3 kann als Verunreinigung durch andere Komponenten ins Glas gelangen. In bevorzugten Ausführungsformen umfassen die erfindungsgemäßen Gläser neben Kupferoxid oder Kobaltoxid keine weiteren färbenden Oxide.Preferably, the glasses of the invention are free of vanadium oxide (V 2 O 3 ), because this oxide can adversely affect the transmission properties of the glasses. For the same reason, the glasses are preferably free of iron oxide (Fe 2 O 3 ), but if alternative embodiments contain iron oxide, its content is limited to at most 0.25% by weight. Fe 2 O 3 can enter the glass as an impurity by other components. In preferred embodiments, the glasses according to the invention comprise, in addition to copper oxide or cobalt oxide, no further coloring oxides.

Das erfindungsgemäße Glas ist weiter vorzugsweise frei von Nioboxid (Nb2O5) und/oder von Zirkonoxid (ZrO2).The glass according to the invention is furthermore preferably free of niobium oxide (Nb 2 O 5 ) and / or of zirconium oxide (ZrO 2 ).

Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung besteht das erfindungsgemäße Glas vorzugsweise zu mindestens 90 Gew.-%, mehr bevorzugt zu mindestens 95 Gew.-%, am meisten bevorzugt zu 99 Gew.-% aus den vorstehend genannten Komponenten.According to one embodiment of the present invention, the glass according to the invention preferably consists of at least 90% by weight, more preferably at least 95% by weight, most preferably 99% by weight, of the abovementioned components.

Gemäß einer Ausführungsform besteht das Glas zu 90 Gew.-%, vorzugsweise 95 Gew.-%, mehr bevorzugt zu 98 Gew.-% aus den Komponenten P2O3, Al2O3, MgO, CaO, BaO, SrO, Na2O, K2O, CuO und F.According to one embodiment, the glass consists of 90% by weight, preferably 95% by weight, more preferably 98% by weight of the components P 2 O 3 , Al 2 O 3 , MgO, CaO, BaO, SrO, Na 2 O, K 2 O, CuO and F.

Eine spezielle Ausführungsform des Glases umfasst den folgenden Zusammensetzungsbereich (in Kationenprozent, auf Oxidbasis): P5+ 40 - 50 Al3+ 0,5 - 5 Mg2+ 5 - 15 Ca2+ 5 - 15 Ba2+ 1 - 5 Sr2+ 0 - 5 Zn2+ 0 - 1 Li+ 0 - <0,5 Na+ 5 - 15 K+ 5 - 15 Ce4+ 0 - <0,5 Cu2+ 5 - 15 Co2+ 0 - 1 F- 5 - <15 ∑R2+ (R=Mg, Ca, Sr, Ba) 15 - 25 ∑R+ (R=Li, Na, K) 15 - 25 A specific embodiment of the glass comprises the following compositional range (in cation percent, on an oxide basis): P 5+ 40 - 50 Al 3+ 0.5 - 5 Mg 2+ 5 - 15 Ca 2+ 5 - 15 Ba 2+ 1 - 5 Sr 2+ 0 - 5 Zn 2+ 0 - 1 Li + 0 - <0.5 Na + 5 - 15 K + 5 - 15 Ce 4+ 0 - <0.5 Cu 2+ 5 - 15 Co 2+ 0 - 1 F - 5 - <15 ΣR 2+ (R = Mg, Ca, Sr, Ba) 15 - 25 ΣR + (R = Li, Na, K) 15 - 25

Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das erfindungsgemäße Glas auch vorzugsweise frei von anderen, in den Ansprüchen oder der Beschreibung nicht genannten Komponenten, d.h. gemäß einer derartigen Ausführungsform besteht das Glas im Wesentlichen aus den vorstehend aufgeführten Komponenten, wobei einzelne, als nicht oder weniger bevorzugt genannte Komponenten ausgenommen sein können. Der Ausdruck „im Wesentlichen bestehen aus“, bedeutet dabei, dass andere Komponenten höchstens als Verunreinigungen vorliegen, jedoch der Glaszusammensetzung nicht als einzelne Komponente beabsichtigt zugegeben werden.According to one embodiment of the present invention, the glass according to the invention is also preferably free from other components not mentioned in the claims or the description, ie according to such an embodiment the glass consists essentially of the components listed above, with individual ones being not or less preferred may be excluded. The expression "consisting essentially of" means that other components at most are present as impurities but are not intentionally added to the glass composition as a single component.

Das erfindungsgemäße Glas ist als optisches Glas vorzugsweise frei von anderen färbenden Komponenten, wie Cr, Mn und/oder Ni und/oder optisch aktiven, wie laseraktiven Komponenten, wie Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er und/oder Tm. Außerdem ist das Glas vorzugsweise frei von gesundheitsschädlichen Komponenten, wie Oxiden von Pb, Cd, TI und Se. Die Gläser dieser Erfindung sind weiter bevorzugt frei von Blei und Cadmium sowie radioaktiven Bestandteilen.The glass according to the invention is preferably free from other coloring components, such as Cr, Mn and / or Ni and / or optically active, such as laser-active components such as Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er and / as optical glass. or Tm. In addition, the glass is preferably free of harmful components such as oxides of Pb, Cd, TI and Se. The glasses of this invention are further preferably free of lead and cadmium as well as radioactive constituents.

Bevorzugte Ausführungsformen sind frei von Seltenerdionen wie Yttrium, Lanthan, Gadolinium und Ytterbium. Insbesondere ist das Glas frei von Yttrium.Preferred embodiments are free of rare earth ions such as yttrium, lanthanum, gadolinium and ytterbium. In particular, the glass is free of yttrium.

Wenn es in dieser Beschreibung heißt, die Gläser seien frei von einer Komponente oder enthalten eine gewisse Komponente nicht, so ist damit gemeint, dass diese Komponente allenfalls als Verunreinigung in den Gläsern vorliegen darf. Das bedeutet, dass sie nicht in wesentlichen Mengen oder gar nicht als Glaskomponente zugesetzt wird. Nicht wesentliche Mengen sind erfindungsgemäß Mengen von weniger als 100 ppm, bevorzugt weniger als 50 ppm und am meisten bevorzugt weniger als 10 ppm.If it is said in this description that the glasses are free of a component or do not contain a certain component, it is meant that this component may at most be present as an impurity in the glasses. This means that it is not added in significant amounts or not at all as a glass component. Non-essential amounts are inventively amounts of less than 100 ppm, preferably less than 50 ppm and most preferably less than 10 ppm.

Die Ausdehnungskoeffizienten gemessen für den Temperaturbereich 20 bis 300 °C α20-300 der erfindungsgemäßen Gläser liegen bevorzugt in einem Bereich von höchstens 20 × 10-6/K, mehr bevorzugt höchstens 18 × 10-6/K und gemäß einer Ausführungsform bei höchstens 17 × 10-6 pro K. Dadurch werden Probleme mit thermischer Spannung in der Weiterverarbeitung und der Fügetechnik vermieden.The expansion coefficients measured for the temperature range 20 to 300 ° C. α 20 to 300 of the glasses according to the invention are preferably in a range of at most 20 × 10 -6 / K, more preferably at most 18 × 10 -6 / K and in one embodiment at most 17 × 10 -6 per K. This avoids problems with thermal stress in further processing and joining technology.

Das erfindungsgemäße Glas weist eine gute Klimaresistenz bzw. Klimabeständigkeit auf. Insbesondere kann das Glas mindestens 400 Stunden, vorzugsweise mindestens 500 Stunden einer Temperatur von 85 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 85 % ausgesetzt werden, ohne dass die Transmissionseigenschaften durch eine Trübung der Oberfläche beeinträchtigt werden.The glass according to the invention has a good climate resistance or climatic resistance. In particular, the glass can be exposed to a temperature of 85 ° C and a relative humidity of 85% for at least 400 hours, preferably at least 500 hours, without the transmission properties being impaired by clouding of the surface.

Die erfindungsgemäßen Gläser weisen vorzugsweise eine Knoop-Härte von mindestens 350, mehr bevorzugt mindestens 400 auf.The glasses according to the invention preferably have a Knoop hardness of at least 350, more preferably at least 400.

Das erfindungsgemäße Glas weist vorzugsweise auf wenigstens einer Seite wenigstens eine Beschichtung auf. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Antireflexions-(AR) und/oder UV/IR-Cut-Beschichtung. Diese Schichten verringern Reflexionen und erhöhen die Transmission bzw. verstärken die IR-Blockung und machen die Absorptionskante um 650 nm steiler. Bei diesen Schichten handelt es sich um Interferenzschichten. Im Falle einer Antireflexionsschicht trägt das Glas auf wenigstens einer Seite 4 bis 10 dieser Schichten, im Falle einer UV/IR-Cut-Beschichtung sind es vorzugsweise sogar 50 bis 70 Schichten. Diese Schichten bestehen bevorzugt aus harten Metalloxiden wie insbesondere SiO2, Ta2O3, TiO2 oder Al2O3. Diese Schichten werden bevorzugt auf verschiedenen Seiten des Filterglases aufgebracht. Solche Beschichtungen erhöhen außerdem weiter die Witterungsbeständigkeit/Klimabeständigkeit.The glass according to the invention preferably has at least one coating on at least one side. It is preferably anti-reflection (AR) and / or UV / IR cut coating. These layers reduce reflections and increase the transmission or increase the IR blocking and make the absorption edge steeper by 650 nm. These layers are interference layers. In the case of an antireflection coating, the glass bears on at least one side 4 to 10 of these layers, in the case of a UV / IR cut coating it is preferably even 50 to 70 layers. These layers are preferably made of hard metal oxides such as in particular SiO 2 , Ta 2 O 3 , TiO 2 or Al 2 O 3 . These layers are preferably applied to different sides of the filter glass. Such coatings also further increase weatherability / climatic resistance.

Ein wichtiger Aspekt dieser Erfindung ist auch das Herstellungsverfahren der erfindungsgemäßen Gläser. Werden die im folgenden beschriebenen Schritte befolgt, können die beanspruchten Gläser mit dem bevorzugten Vernetzungsgrad erhalten werden.An important aspect of this invention is also the production process of the glasses according to the invention. By following the steps described below, the claimed glasses having the preferred degree of crosslinking can be obtained.

Für die Herstellung der erfindungsgemäßen Gläser wird als Rohstoff bevorzugt komplexes Phosphat dem Gemenge zugegeben. Der Ausdruck „komplexes Phosphat“ bedeutet, dass dem Gemenge kein Phosphat in Form von „freiem“ P2O5 zugegeben wird, sondern übrige Komponenten wie Na2O, K2O, etc nicht in oxidischer oder carbonatischer Form sondern als Phosphat dem Gemenge zugegeben werden, wie z.B. Al(PO3)3, Ba(H2PO4)2, Ca(H2PO4)2, LiH2PO4, KPO3, NaPO3. Das bedeutet, dass das Phosphat als anionische Komponente eines Salzes zugegeben wird, wobei die entsprechende kationische Komponente dieses Salzes selbst ein Glasbestandteil ist. Das hat den Vorteil, dass der Anteil komplexer Phosphate zulasten des freien P2O5 steigt, was zu einer guten Beherrschbarkeit im Schmelzverhalten und deutlich verringerten Verdampfungs- und Verstaubungseffekten, einhergehend mit einer verbesserten inneren Qualität, führen kann. Zusätzlich stellt ein erhöhter Anteil an freiem Phosphat erhöhte Anforderungen an die Sicherheitstechnik des Produktionsbetriebes, wodurch sich die Herstellungskosten erhöhen. Durch die erfindungsgemäße Maßnahme verbessert sich Verarbeitbarkeit der Glaszusammensetzung erheblich: Die Verdampfungs- und Verstaubungsneigung, des Gemenges sinken drastisch ab und es werden deutlich verbesserte Homogenitäten der Glasschmelze erreicht, die sich besonders in der Qualität und Homogenität der optischen Daten des entstehenden Glases widerspiegelt. Erkennbar ist aber auch eine generell verbesserte innere Qualität des Glases hinsichtlich beispielsweise Blasen und/oder Schlieren des aufgrund seiner Kürze ansonsten recht schlierenanfälligen hochphosphathaltigen Materials.For the preparation of the glasses according to the invention, preferably complex phosphate is added to the batch as raw material. The term "complex phosphate" means that no phosphate in the form of "free" P 2 O 5 is added to the batch, but other components such as Na 2 O, K 2 O, etc not in oxidic or carbonate form but as phosphate to the mixture such as Al (PO 3 ) 3 , Ba (H 2 PO 4 ) 2 , Ca (H 2 PO 4 ) 2 , LiH 2 PO 4 , KPO 3 , NaPO 3 . That is, the phosphate is added as an anionic component of a salt, with the corresponding cationic component of this salt itself being a glass component. This has the advantage that the proportion of complex phosphates increases at the expense of the free P 2 O 5 , which can lead to a good controllability in the melting behavior and significantly reduced evaporation and dusting effects, along with an improved internal quality. In addition, an increased level of free phosphate places increased demands on the safety technology of the production plant, which increases the production costs. The measure according to the invention considerably improves the processability of the glass composition: The evaporation and dusting tendency of the batch decrease drastically and significantly improved homogeneities of the glass melt are achieved, which is reflected in particular in the quality and homogeneity of the optical data of the resulting glass. However, a generally improved internal quality of the glass is also recognizable For example, blisters and / or streaks of the due to its shortness otherwise quite susceptible to high-phthalate material.

Das Fluor wird in das Glas vorzugsweise in Form von Fluoriden wie z.B. AlF3, LiF, NaF, KF, MgF2, CaF2, SrF2 eingebracht.The fluorine is introduced into the glass preferably in the form of fluorides such as AlF 3 , LiF, NaF, KF, MgF 2 , CaF 2 , SrF 2 .

Die Alkalioxide und Erdalkalioxide können auch als Carbonate eingeführt werden.The alkali oxides and alkaline earth oxides can also be introduced as carbonates.

Das erfindungsgemäße Glas wird aus einem einheitlichen zuvor gut gemischten Gemenge entsprechender Zusammensetzung in einem diskontinuierlichen wie z.B. Pt-Tiegel oder kontinuierlichem Schmelzaggregat wie z.B. AZS (Al2O3-ZrO2-SiO2)-Wanne, Pt-Wanne oder Quarzglaswanne bei Temperaturen von 930 bis 1100°C geschmolzen, danach geläutert und homogenisiert. Beim Schmelzen des Glases können die im Tiegel oder Wannenmaterial enthaltenen Komponenten in das Glas eingebracht werden. D.h. nach einer Schmelze in einer Quarzglaswanne können bis zu 2 Gew.-% Si02 im Glas enthalten sein, auch wenn diese explizit nicht zugegeben wurden. Die Schmelztemperaturen hängen von der gewählten Zusammensetzung ab. Das Glas wird zur Einstellung des Redoxverhältnisses in der Schmelze vorzugsweise mit Sauerstoff gebubbelt. Das Bubbling soll bevorzugt 10 bis 40 Minuten dauern oder bei einem kontinuierlichen Schmelzvorgang kontinuierlich erfolgen. Dieses Bubbling dient außerdem zur Homogenisierung der Schmelze. Das Bubbling unterstützt neben seinen oben beschriebenen Effekten auch die Ausbildung des erfindungsgemäßen Vernetzungsgrades.The glass according to the invention is made from a uniform previously well mixed batch of appropriate composition in a discontinuous such as Pt crucible or continuous melting unit such as AZS (Al 2 O 3 -ZrO 2 -SiO 2 ) -tub, Pt-well or quartz glass pan at temperatures of 930 to 1100 ° C melted, then refined and homogenized. When melting the glass, the components contained in the crucible or tub material can be introduced into the glass. That is to say, after a melt in a quartz glass tank, up to 2% by weight of SiO 2 can be contained in the glass, even if these have not been added explicitly. The melting temperatures depend on the composition chosen. The glass is preferably bubbled with oxygen to adjust the redox ratio in the melt. The bubbling should preferably take 10 to 40 minutes or take place continuously in a continuous melting process. This bubbling also serves to homogenize the melt. In addition to its effects described above, the bubbling also supports the formation of the degree of crosslinking according to the invention.

Die Läuterung des Glases wird vorzugsweise bei 950 bis 1100°C durchgeführt. Die Temperaturen sind generell niedrig zu halten, um die Verdampfung der leicht flüchtigen Komponenten wie Fluor, Li2O und P2O5 so gering wie möglich zu halten.The refining of the glass is preferably carried out at 950 to 1100 ° C. Temperatures should generally be kept low to minimize the evaporation of volatile components such as fluorine, Li 2 O and P 2 O 5 .

Erfindungsgemäß ist auch die Verwendung erfindungsgemäßer Gläser als Filtergläser, insbesondere IR-Cut-Gläser, insbesondere zum Schutz von CCDs in Kameras, für NVis-Anwendungen sowie auf den Gebieten Sicherheit / Aviation, Nachtsicht und ähnliches.According to the invention, the use of glasses according to the invention as filter glasses, in particular IR cut glasses, in particular for the protection of CCDs in cameras, for NVis applications and in the fields of security / aviation, night vision and the like.

BeispieleExamples

Tabelle 1: Schmelzbeispiel für 100 kg berechnetes Glas (gemäß Beispiel 7) Rohstoff Einwaage Oxid/F Gew.-% Phosphorpentoxid 1,821 P2O5 51,71 Borsäure 0,739 B2O3 0,11 Kupferoxid 12,630 CuO 13,71 Arsentrioxid 0,009 As2O3 0,02 Aluminiummetaphosphat 13,303 Al2O3 2,96 Natriumfluorid 5,626 Na2O 5,09 Kaliummetaphosphat 15,268 K2O 7,43 Magnesiumfluorid 7,802 MgO 5,8 Monocalciumphosphat 34,755 CaO 6,93 Calciumfluorid 2,585 F- 3,22 Monobariumphosphat 5,462 BaO 2,98 Table 1: Melting example for 100 kg calculated glass (according to Example 7) raw material weighing Oxide / F Wt .-% phosphorus pentoxide 1,821 P 2 O 5 51.71 boric acid 0.739 B 2 O 3 0.11 copper oxide 12.630 CuO 13.71 Arsenic trioxide 0.009 As 2 O 3 0.02 aluminum metaphosphate 13.303 Al 2 O 3 2.96 sodium fluoride 5,626 Na 2 O 5.09 potassium metaphosphate 15.268 K 2 O 7.43 magnesium fluoride 7,802 MgO 5.8 Monocalcium phosphate 34.755 CaO 6.93 calcium fluoride 2,585 F- 3.22 Monobariumphosphat 5,462 BaO 2.98

Zur Herstellung von 100 kg eines Farbglases mit der Zusammensetzung von Beispiel 7, gemäß Synthese in Tabele 1, wird ein Glasgemenge intensiv vermischt. Dieses Gemenge wird in einer Zeit von ca. 3 Stunden bei 950°C eingeschmolzen und ca. 30 Minuten mit Sauerstoff gebubbelt. Die Läuterung erfolgt aufgrund der niedrigen Viskosität ebenfalls bei 950°C. Nach dem Abstehen von ca. 15 bis 30 Minuten erfolgt der Guss bei einer Temperatur von ca. 940°C.To prepare 100 kg of a colored glass having the composition of Example 7, as synthesized in Table 1, a glass batch is mixed thoroughly. This mixture is melted at 950 ° C in a time of about 3 hours and bumbled with oxygen for about 30 minutes. The refining is also due to the low viscosity at 950 ° C. After standing for about 15 to 30 minutes, the casting takes place at a temperature of about 940 ° C.

Die 1 zeigt das Transmissionsspektrum eines erfindungsgemäßen Glases und belegt, dass diese Gläser hervorragende Filtereigenschaften aufweisen. Diese bezieht sich auf eine Dicke der Probe von 0,1 mm.The 1 shows the transmission spectrum of a glass according to the invention and proves that these glasses have excellent filter properties. This refers to a thickness of the sample of 0.1 mm.

Die Gläser weisen eine Knoop-Härte HK von 350 bis 450 auf und sind damit gut verarbeitbar und gleichzeitig ausreichend kratzfest. Die Ausdehnungskoeffizienten liegen bei 13 × 10-6 / K bis 16 × 10-6 / K, gemessen für den Temperaturbereich 20 bis 300 °C. Die Glasübergangtemperaturen der Gläser Tg betragen ca. 350 bis 450°C. Tabelle 2 Bsp. 13 Bsp. 17 Bsp. 18 Bsp. 19 Bsp. 20 Bsp. 21 Bsp. 22 Bsp. 23 P2O5 29,76 30,88 29,86 39,41 38,31 48,05 46,47 30,91 Al2O3 8,94 9,49 9,17 7,14 6,95 2,64 2,56 9,29 B2O3 0,05 0 0 0 0 0 0 0,05 MgO 2,26 2,42 2,34 2,97 2,89 6,46 6,25 2,35 CaO 3,79 7,92 7,66 2,09 2,03 6,57 6,36 7,81 BaO 12,39 12,74 12,32 23,32 22,69 13,94 13,49 12,89 SrO 12,37 13,39 12,94 0,04 0,03 0,04 0,03 12,86 Li2O 4,43 4,11 3,97 2,36 2,29 2,01 1,94 4,61 Na2O 0 0 0 4,16 4,04 6,46 6,25 0 K2O 0,01 0 0 7,91 7,69 5,42 5,24 0,01 As2O3 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 CeO2 0,22 0 0 0 0 0 0 0,23 CuO 10,7 3,35 6,54 3,19 5,84 3,86 6,98 3,26 CoO 0,05 0,08 0,07 0,02 0,05 0,03 0,05 0,09 F/F2 15,01 15,61 15,09 7,36 7,16 4,5 4,35 15,61 Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 T50(1 mm)/ nm ---- 583 560 579 557 580 557 563 Blockung (1 mm) 1,10E-15 2,40E-05 5,30E-10 1,20E-05 5,80E-10 1,10E-05 6,10E-10 3,90E-05 T50(3mm)/ nm 630 630 630 630 Tabelle 3 Bsp. 24 Bsp. 25 Bsp. 26 Bsp. 27 Bsp. 28 Bsp. 29 Bsp. 30 Bsp 31 P2O5 54,47 52,85 48,15 35,75 53,05 33,13 56,95 56,03 Al2O3 3,01 2,92 2,76 6,48 3,04 10,05 3,51 3,39 B2O3 0,05 0,05 0 0 0,11 0,05 0,05 0,05 MgO 6,11 5,93 6,46 2,34 5,96 2,06 6,8 6,58 CaO 11,98 11,63 6,68 2,96 11,78 8,36 13,39 12,96 BaO 3,11 3,02 14,25 30,53 3,06 14,9 3,49 3,38 SrO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 10,82 0,01 0,01 Li2O 0 0 1,85 6,26 0 2,4 2,25 2,17 Na2O 5,37 5,21 6,43 5,03 5,23 0 5,92 5,73 K2O 7,92 7,68 5,4 0 7,64 0 0 0 As2O3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 CeO2 0 0 0 0 0 0,26 0 0 CuO 3,89 6,72 3,74 2,44 6,72 3,55 3,87 6,98 CoO 0,06 0,08 0,06 0,09 0,07 0,03 1 0,05 F/F2 3,98 3,87 4,19 8,07 3,31 14,38 2,73 2,65 Summe 100 100 100 100 100 100 100 100 T50(1 mm)/ nm 565 561 566 540 561 582 583 564 Blockung (1 mm) 1,50E-05 6,40E-10 1,50E-05 7,10E-05 8,00E-10 2,80E-05 1,40E-05 9,60E-10 T50(3mm)/ nm 630 630 623 630 630 Tabelle 4 Bsp 32 Bsp. 33 Bsp. 34 Bsp. 35 Bsp. 36 Bsp. 37 Bsp. 38 P2O5 54,83 61,26 34,62 29,88 56,95 56,03 54,83 Al2O3 3,14 3,09 6,27 8,98 3,51 3,39 3,14 B2O3 0,12 0,18 0 0,05 0,05 0,05 0,12 MgO 6,16 5,57 2,27 2,27 6,8 6,58 6,16 CaO 12,17 12,69 2,87 7,54 13,39 12,96 12,17 BaO 3,16 3,14 29,52 12,45 3,49 3,38 3,16 SrO 0,01 0 0,01 12,43 0,01 0,01 0,01 Li2O 0 2,06 6,05 4,45 2,25 2,17 0 Na2O 5,4 5,01 4,87 0 5,92 5,73 5,4 K2O 7,89 0,03 0 0,01 0 0 7,89 As2O3 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 CeO2 0 0 0 0,22 0 0 0 CuO 3,66 4,4 5,66 6,54 3,87 6,98 3,66 CoO 0,02 1,1 0,04 0,07 1 0,05 0,02 F/F2 3,42 1,45 7,81 15,08 2,73 2,65 3,42 Summe 100 100 100 100 100 100 100 T50(1 mm)/ nm 581 582 523 544 583 564 581 Blockung (1mm) 1,50E-05 1,20E-05 1,30E-10 7,80E-10 1,40E-05 9,60E-10 1,50E-05 T50(3mm)/ nm 630 630 623 630 630 The glasses have a Knoop hardness HK of 350 to 450 and are therefore easy to process and at the same time sufficiently scratch-resistant. The coefficients of expansion are 13 × 10 -6 / K to 16 × 10 -6 / K, measured for the temperature range 20 to 300 ° C. The glass transition temperatures of the glasses T g are about 350 to 450 ° C. Table 2 Ex. 13 Ex. 17 Ex. 18 Ex. 19 Ex. 20 Example 21 Ex. 22 Ex. 23 P 2 O 5 29.76 30.88 29.86 39.41 38.31 48.05 46.47 30.91 Al 2 O 3 8.94 9.49 9.17 7.14 6.95 2.64 2.56 9.29 B 2 O 3 0.05 0 0 0 0 0 0 0.05 MgO 2.26 2.42 2.34 2.97 2.89 6.46 6.25 2.35 CaO 3.79 7.92 7.66 2.09 2.03 6.57 6.36 7.81 BaO 12.39 12.74 12.32 23.32 22.69 13.94 13,49 12.89 SrO 12.37 13.39 12.94 0.04 0.03 0.04 0.03 12.86 Li 2 O 4.43 4.11 3.97 2.36 2.29 2.01 1.94 4.61 Na 2 O 0 0 0 4.16 4.04 6.46 6.25 0 K 2 O 0.01 0 0 7.91 7.69 5.42 5.24 0.01 As 2 O 3 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 CeO 2 0.22 0 0 0 0 0 0 0.23 CuO 10.7 3.35 6.54 3.19 5.84 3.86 6.98 3.26 CoO 0.05 0.08 0.07 0.02 0.05 0.03 0.05 0.09 F / F 2 15,01 15.61 15.09 7.36 7.16 4.5 4.35 15.61 total 100 100 100 100 100 100 100 100 T 50 (1 mm) / nm ---- 583 560 579 557 580 557 563 Blocking (1 mm) 1,10E-15 2,40E-05 5,30E-10 1,20E-05 5,80E-10 1,10E-05 6,10E-10 3,90E-05 T 50 (3mm) / nm 630 630 630 630 Table 3 Ex. 24 Example 25 Ex. 26 Ex. 27 Ex. 28 Ex. 29 Ex. 30 Example 31 P 2 O 5 54.47 52.85 48.15 35.75 53.05 33.13 56,95 56.03 Al 2 O 3 3.01 2.92 2.76 6.48 3.04 10.05 3.51 3.39 B 2 O 3 0.05 0.05 0 0 0.11 0.05 0.05 0.05 MgO 6.11 5.93 6.46 2.34 5.96 2.06 6.8 6.58 CaO 11.98 11.63 6.68 2.96 11.78 8.36 13.39 12.96 BaO 3.11 3.02 14.25 30.53 3.06 14.9 3.49 3.38 SrO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 10.82 0.01 0.01 Li 2 O 0 0 1.85 6.26 0 2.4 2.25 2.17 Na 2 O 5.37 5.21 6.43 5.03 5.23 0 5.92 5.73 K 2 O 7.92 7.68 5.4 0 7.64 0 0 0 As 2 O 3 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 CeO 2 0 0 0 0 0 0.26 0 0 CuO 3.89 6.72 3.74 2.44 6.72 3.55 3.87 6.98 CoO 0.06 0.08 0.06 0.09 0.07 0.03 1 0.05 F / F 2 3.98 3.87 4.19 8.07 3.31 14.38 2.73 2.65 total 100 100 100 100 100 100 100 100 T 50 (1 mm) / nm 565 561 566 540 561 582 583 564 Blocking (1 mm) 1,50E-05 6,40E-10 1,50E-05 7,10E-05 8,00E-10 2,80E-05 1,40E-05 9,60E-10 T 50 (3mm) / nm 630 630 623 630 630 Table 4 Example 32 Ex. 33 Ex. 34 Ex. 35 Ex. 36 Ex. 37 Ex. 38 P 2 O 5 54.83 61.26 34.62 29,88 56,95 56.03 54.83 Al 2 O 3 3.14 3.09 6.27 8.98 3.51 3.39 3.14 B 2 O 3 0.12 0.18 0 0.05 0.05 0.05 0.12 MgO 6.16 5.57 2.27 2.27 6.8 6.58 6.16 CaO 12.17 12.69 2.87 7.54 13.39 12.96 12.17 BaO 3.16 3.14 29.52 12.45 3.49 3.38 3.16 SrO 0.01 0 0.01 12.43 0.01 0.01 0.01 Li 2 O 0 2.06 6.05 4.45 2.25 2.17 0 Na 2 O 5.4 5.01 4.87 0 5.92 5.73 5.4 K 2 O 7.89 0.03 0 0.01 0 0 7.89 As 2 O 3 0.03 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 CeO 2 0 0 0 0.22 0 0 0 CuO 3.66 4.4 5.66 6.54 3.87 6.98 3.66 CoO 0.02 1.1 0.04 0.07 1 0.05 0.02 F / F 2 3.42 1.45 7.81 15,08 2.73 2.65 3.42 total 100 100 100 100 100 100 100 T 50 (1 mm) / nm 581 582 523 544 583 564 581 Blocking (1mm) 1,50E-05 1,20E-05 1,30E-10 7,80E-10 1,40E-05 9,60E-10 1,50E-05 T 50 (3mm) / nm 630 630 623 630 630

Claims (10)

Farbglas umfassend die folgende Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis): P2O5 25 - 75 Al2O3 0,5 - 15 MgO 0 - 10 CaO 0 - 14 BaO 0 - 35 SrO 0 - 16 Li2O 0 - 12 Na2O 0 - 12 K2O 0 - 12 CuO 1 - 20 CoO 0,01 - 1,1 F/F2 0 - 20 Summe RO (R=Mg, Ca, Sr, Ba) 0 - 40 Summe R2O (R=Li, Na, K) 0,5 - 20
Colored glass comprising the following composition (in% by weight based on oxide): P 2 O 5 25 - 75 Al 2 O 3 0.5 - 15 MgO 0 - 10 CaO 0 - 14 BaO 0 - 35 SrO 0 - 16 Li 2 O 0 - 12 Na 2 O 0 - 12 K 2 O 0 - 12 CuO 1 - 20 CoO 0.01 - 1.1 F / F 2 0 - 20 Sum RO (R = Mg, Ca, Sr, Ba) 0 - 40 Total R 2 O (R = Li, Na, K) 0.5 - 20
Farbglas nach Anspruch 1, umfassend die folgende Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis): P2O5 25 - 65 Al2O3 0,5 - 15 MgO 0 - 10 CaO 0 - 14 BaO 0 - 35 SrO 0 - 16 Li2O 0 - 12 Na2O 0 - 12 K2O 0 - 12 CeO2 0 - <1 CuO 1 - 7 CoO 0,01 - 1,1 F/F2 0 - 20 Summe RO (R=Mg, Ca, Sr, Ba) 10 - 40 Summe R2O (R=Li, Na, K) 0,5 - 20
Colored glass after Claim 1 comprising the following composition (in% by weight based on oxide): P 2 O 5 25 - 65 Al 2 O 3 0.5 - 15 MgO 0 - 10 CaO 0 - 14 BaO 0 - 35 SrO 0 - 16 Li 2 O 0 - 12 Na 2 O 0 - 12 K 2 O 0 - 12 CeO 2 0 - <1 CuO 1 - 7 CoO 0.01 - 1.1 F / F2 0 - 20 Sum RO (R = Mg, Ca, Sr, Ba) 10 - 40 Total R 2 O (R = Li, Na, K) 0.5 - 20
Farblas nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Glas Fluor in einem Anteil von mindestens 1 Gew.-% enthält.Color bubble after Claim 1 or 2 wherein the glass contains fluorine in a proportion of at least 1% by weight. Farbglas nach Anspruch 1, wobei das Glas P2O5 in einem Anteil von höchstens 65 Gew.-% und/oder einen Summenanteil RO von mindestens 10 Gew.-% enthält.Colored glass after Claim 1 in which the glass contains P 2 O 5 in a proportion of at most 65% by weight and / or a total amount RO of at least 10% by weight. Farbglas nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Glas frei von ZnO, ZrO2, V2O3 Nb2O5, Fe2O3 und/oder Li2O ist.Colored glass according to at least one of the preceding claims, wherein the glass is free of ZnO, ZrO 2 , V 2 O 3 Nb 2 O 5 , Fe 2 O 3 and / or Li 2 O. Farbglas nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Glas auf wenigstens einer seiner Oberflächen eine Beschichtung aufweist.Colored glass according to at least one of the preceding claims, wherein the glass has a coating on at least one of its surfaces. Farbglas nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Glas einen Vernetzungsgrad von höchstens 90% aufweist.Colored glass according to at least one of the preceding claims, wherein the glass has a degree of crosslinking of at most 90%. Farbglas nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Summe der Gehalte von Calciumoxid und Kupferoxid 10 bis 30 Gew.-% beträgt.Colored glass according to at least one of the preceding claims, wherein the sum of the contents of calcium oxide and copper oxide is 10 to 30 wt .-%. Verwendung eines Farbglases nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche als Filterglas.Use of a colored glass according to at least one of the preceding claims as filter glass. Verfahren zur Herstellung eines Farbglases der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, mit den Schritten: - Herstellen einer Schmelze der Glaskomponenten, - Bubbeln der Glasschmelze mit Sauerstoff.Process for producing a colored glass of the preceding Claims 1 to 8th , comprising the steps of: - producing a melt of the glass components, - bubbling the glass melt with oxygen.
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