DE19747355C1 - Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung - Google Patents
Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen VerwendungInfo
- Publication number
- DE19747355C1 DE19747355C1 DE1997147355 DE19747355A DE19747355C1 DE 19747355 C1 DE19747355 C1 DE 19747355C1 DE 1997147355 DE1997147355 DE 1997147355 DE 19747355 A DE19747355 A DE 19747355A DE 19747355 C1 DE19747355 C1 DE 19747355C1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- glass
- weight
- glasses
- bao
- lamp
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL 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
- C03C3/00—Glass compositions
- C03C3/04—Glass compositions containing silica
- C03C3/076—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
- C03C3/11—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing halogen or nitrogen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL 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
- C03C3/00—Glass compositions
- C03C3/04—Glass compositions containing silica
- C03C3/076—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
- C03C3/089—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron
- C03C3/091—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron containing aluminium
- C03C3/093—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron containing aluminium containing zinc or zirconium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL 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
- C03C3/00—Glass compositions
- C03C3/04—Glass compositions containing silica
- C03C3/076—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
- C03C3/095—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing rare earths
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J61/00—Gas-discharge or vapour-discharge lamps
- H01J61/02—Details
- H01J61/30—Vessels; Containers
- H01J61/302—Vessels; Containers characterised by the material of the vessel
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft ein Erdalkalialuminosilicatglas für Molybdän-Komponenten
aufweisende Lampenkolben mit Kolbentemperaturen von mehr als 650°C sowie
dessen Verwendung.
An die Gläser für Hochtemperaturlampen - darunter versteht man in der Regel
Lampen mit Kolbentemperaturen ab 550°C - werden hohe Anforderungen ge
stellt.
Bei den in Frage kommenden Gläsern handelt es sich um Erdalkalialu
mino-(boro)silicatgläser. Die Gläser müssen im wesentlichen alkalioxid-frei sein, da
Alkaliionen den regenerativen Halogenkreislauf der Lampe stören. Im Betrieb
der Lampe bildet sich nämlich aus dem Wolframdampf von der Wendel und der
Halogen-Inertgas-Mischung ein Gleichgewicht zwischen Bildung und Zerfall von
Wolfram-Halogeniden. Dabei findet die Zerfallsreaktion bei höheren Temperatu
ren als die Bildungsreaktion statt, so daß sich das Wolfram wieder auf der
Wendel abscheidet. Wird dieser Kreislauf durch verunreinigende Komponenten
wie beispielsweise Alkaliionen gestört, scheidet sich das Wolfram statt auf der
Wendel auf der Glaskolbeninnenseite als schwarz glänzender störender Belag
ab.
In der Patentliteratur existieren bereits zahlreiche Schriften, die Gläser für
Glühlampen betreffen. Jedoch sind diese Gläser mit den verschiedensten Nach
teilen behaftet.
US 3,978,362 beschreibt Glühlampen mit Lampenkolben aus hoch CaO-haltigen (14-21 Gew.-%) Glas.
DE 37 36 887 C2 beschreibt Glühlampen aus hoch BaO-haltigen (10-23 Gew.-%) Glaskolben.
In weiteren Schriften werden Gläser mit bestimmten Verhältnissen zwischen CaO und BaO beansprucht:
DE-AS-27 33 169 betrifft Gläser für Dichtungen mit Molybdän, bei denen das Gewichtsverhältnis CaO : BaO zwischen 0,6 und 1 beträgt. Diese Gläser sind B2O3-frei.
US 3,978,362 beschreibt Glühlampen mit Lampenkolben aus hoch CaO-haltigen (14-21 Gew.-%) Glas.
DE 37 36 887 C2 beschreibt Glühlampen aus hoch BaO-haltigen (10-23 Gew.-%) Glaskolben.
In weiteren Schriften werden Gläser mit bestimmten Verhältnissen zwischen CaO und BaO beansprucht:
DE-AS-27 33 169 betrifft Gläser für Dichtungen mit Molybdän, bei denen das Gewichtsverhältnis CaO : BaO zwischen 0,6 und 1 beträgt. Diese Gläser sind B2O3-frei.
DE 29 30 249 C2 betrifft die Verwendung von bestimmten Glaszusammenset
zungen als Kolbenmaterial, in denen das Gewichtsverhältnis BaO : CaO zwi
schen 2,3 und 3,5 beträgt. (CaO : BaO zwischen 0,28 und 0,43). Diese Gläser
sollen eine verbesserte Beständigkeit gegen das sogenannte Nachschäumen
("reboil") aufweisen. Beim Nachschäumen handelt es sich um die Tendenz des
Glases, beim Wiederbearbeiten mit einer Flamme oder beim Wiedererhitzen
viele kleine Blasen von eingeschlossenen Gasen zu bilden. Dadurch wird die
Lichtdurchlässigkeit verschlechtert und werden die wiedererhitzten Bereiche ge
schwächt.
Nachteilig an den Gläsern mit sehr hohen BaO-Anteilen sind hohe Schmelz- und
Verarbeitungstemperaturen, die zu einer stärkeren Beanspruchung des Wan
nenmaterials führen und mit hohen Energiekosten verbunden sind, während die
Gläser mit hohen CaO-Anteilen, verglichen mit den hoch BaO-haltigen, stärker
zur Kristallisation neigen und eine höhere Dehnung besitzen.
US 4,060,423 beschreibt B2O3-freie Gläser für Mo-Einschmelzungen, bei denen
das Gewichtsverhältnis Al2O3/(BaO + CaO) im Bereich von 0,6 bis 1 liegt.
Auch US 4,298,388 beschreibt B2O3-freie Gläser für Glas-Mo-Verschmelzungen.
Diese Gläser sind auch MgO-frei und weisen hohe CaO-Anteile (bis zu 19,2
Gew.-%) auf. BaO ist nur fakultative Komponente.
Die B2O3-freien Gläser besitzen zwar, zumindest wenn sie wenig oder kein MgO
enthalten, eine ausreichende thermische Stabilität, sichtbar beispielsweise an
hohen Erweichungstemperaturen und hohen unteren Entspannungstemperatu
ren, und lassen prinzipiell auch Kolbentemperaturen bis 700°C zu, sie haben
jedoch den Nachteil, daß sie bei hohen Temperaturen geschmolzen werden
müssen. Die damit verbundene starke Korrosion der Wannensteine und des
Gewölbematerials führt partiell zu schlechten Glasqualitäten und zu einer Zu
nahme des Verunreinigungsgrades, was ein solches Glas für die Verwendung
als Kolbenmaterial nicht gut geeignet sein läßt, da zunehmende Verunreinigun
gen zu verstärkter Schwarzfärbung der Lampe führen können.
Es sind auch Gläser für Glühlampenkolben bekannt, die große Mengen an B2O3
benötigen:
So enthalten die Gläser für Einschmelzungen mit Molybdän aus US 3,310,413 4 bis 9 Gew.-% B2O3. Auch die Dichtungs- bzw. Kolbengläser aus DE 33 05 587 A1 benötigen 3 bis 7 Gew.-% B2O3 und außerdem hohe Anteile an BaO (11-16 Gew.-%). Solche hohen Gehalte an B2O3, insbesondere in Kombination mit MgO, senken die Viskositätswerte, so daß diese Gläser für Halogenlampen mit Kolbentemperaturen von mehr als 650°C, beispielsweise von ca. 700°C, nicht geeignet sind. Die geringe thermische Belastbarkeit der Gläser führt zu Ausbeu lungen des Lampenkolbens, die so weit fortschreiten können, daß der Kolben explodiert. Ein Beispiel für ein solches Glas ist das kommerziell erhältliche Glas V der Zusammensetzung (in Gew.-%) 56,8 SiO2; 16,4 Al2O3; 4,7 B2O3; 5,8 MgO; 7,8 CaO; 8,0 BaO mit einer oberen Kühltemperatur OKP von 721°C.
So enthalten die Gläser für Einschmelzungen mit Molybdän aus US 3,310,413 4 bis 9 Gew.-% B2O3. Auch die Dichtungs- bzw. Kolbengläser aus DE 33 05 587 A1 benötigen 3 bis 7 Gew.-% B2O3 und außerdem hohe Anteile an BaO (11-16 Gew.-%). Solche hohen Gehalte an B2O3, insbesondere in Kombination mit MgO, senken die Viskositätswerte, so daß diese Gläser für Halogenlampen mit Kolbentemperaturen von mehr als 650°C, beispielsweise von ca. 700°C, nicht geeignet sind. Die geringe thermische Belastbarkeit der Gläser führt zu Ausbeu lungen des Lampenkolbens, die so weit fortschreiten können, daß der Kolben explodiert. Ein Beispiel für ein solches Glas ist das kommerziell erhältliche Glas V der Zusammensetzung (in Gew.-%) 56,8 SiO2; 16,4 Al2O3; 4,7 B2O3; 5,8 MgO; 7,8 CaO; 8,0 BaO mit einer oberen Kühltemperatur OKP von 721°C.
Das US-Patent US 3,496,401 beschreibt Glühlampen aus einem Erdalkalialumi
nosilicatglas mit einem Höchstgehalt von 0,1 Gew.-% an Alkalioxiden, insbeson
dere aus Gläsern aus SiO2, Al2O3, 10-25 Gew.-% Erdalkalioxiden, wobei ihre
Anteile nicht weiter spezifiziert: sind, und 0-10 Gew.-% B2O3. Die Ausführungs
beispiele sind entweder B2O3-frei oder enthalten wenigstens 4 Gew.-% B2O3.
Der maximal zulässige Alkalioxidgehalt ist für die hohen Kolbentemperaturen
von ca. 700°C zu hoch und wird bei Betrieb der Lampe zur Schwärzung der
Kolbeninnenfläche führen.
Bei hohen Leistungen der Lampe steigt die Kolbentemperatur an. Da mit zu
nehmender Temperatur die Ionenbeweglichkeit im Glas zunimmt und Diffusi
onsprozesse leichter ablaufen, reichen bereits geringere Mengen an Alkaliionen
aus, um den Halogenkreislauf zu stören.
Wasser bzw. die Wasserstoffionen wirken sich, analog zu den Alkaliionen,
ebenfalls störend auf den Halogenkreislauf aus.
Daher wird auch in US 4,163,171 eine Glühlampe beschrieben, deren Glas nicht
nur "im wesentlichen alkalifrei" ist, sondern auch nur weniger als 0,03 Gew.-%
Wasser enthalten darf.
US 5,489,558 beschreibt Gläser, die insbesondere für die Verwendung in
Flachglasdisplays geeignet sind. Diese Gläser enthalten entweder viel Al2O3 (≧
18 Gew.-%) bei relativ geringen SiO2-Gehalten (≦ 55 Gew.-%) oder wenig Al2O3
(≦ 13 Gew.-%) bei höheren SiO2-Gehalten (≧ 55 Gew.-%). Die Gläser sind spe
ziell an a- und poly-Silicium und weniger an Mo angepaßte Gläser. Ihr Viskosi
tätsverhalten ist besonders geeignet für die Ziehtechnologie von Flachglas
scheiben und weniger für die von Rohren für den Lampenbau. Analoges gilt für
die Gläser aus EP 0 672 629 A2 und US 5,508,237.
Für die Verwendung als Lampenkolbenglas für Lampenkolben, die Molybdän-Kom
ponenten als Elektroden- oder Zuleitungsmaterial enthalten, muß die ther
mische Dehnung des Glases an Molybdän angepaßt sein, damit eine dichte
spannungsfreie Verschmelzung zwischen dem Metall und dem Glas erzielt wird.
Das bedeutet, daß das Glas bei dessen Erstarrungstemperatur (Set-Point) im
Vergleich zum Mo eine höhere Dehnung besitzen muß, d. h. die Dehnungsdiffe
renz zwischen Mo und dem Glas muß positiv sein, um im Glas eine für die Ab
dichtung von Mo-Zuleitungen günstige radiale Druckspannung zu erzielen.
Eine weitere Anforderung an ein für die Verwendung als Kolbenglas für Lam
penkolben geeignetes Glas ist seine Eignung für den Rohrzug. Dafür muß es
ausreichend kristallisationsstabil sein.
Es ist nun Aufgabe der Erfindung, ein Glas zu finden, das thermisch hochbe
lastbar ist und die genannten Anforderungen an ein Material für Lampenkolben
mit Kolbentemperaturen von mehr als 650°C erfüllt.
Diese Aufgabe wird durch das im Hauptanspruch beschriebene Glas gelöst.
Dieses Erdalkalialuminosilicatglas besitzt ein sehr ausgewogenes Verhältnis
von Bestandteilen, die nur in relativ engen Grenzen variieren, um alle ge
wünschten Eigenschaften zu vereinen.
Das erfindungsgemäße Glas enthält < 58 bis 62 Gew.-% SiO2. Bei niedrigeren
Gehalten würde die thermische Ausdehnung zu groß, bei höheren Gehalten
würde sie zu gering. In beiden Fällen wäre das Glas nicht an Mo angepaßt, was
undichte Halogenlampen zur Folge hätte. Bevorzugt ist der Bereich zwischen 59
und 61 Gew.-% SiO2.
Das Glas enthält 15 bis 17,5 Gew.-% Al2O3. Auch Abweichungen von diesem
Bereich würden zu Dehnungsfehlanpassungen führen. Niedrigere Gehalte wür
den außerdem die Transformationstemperatur Tg herabsetzen, was die thermi
sche Belastbarkeit verringern würde. Bevorzugt sind Gehalte zwischen 15,3 und
17,2 Gew.-%.
Weiter enthält das Glas geringe Mengen an B2O3, und zwar 0,2 bis 0,7 Gew.-%.
Bevorzugt sind 0,3 bis 0,5 Gew.-%. In diesen geringen Mengen wirkt das
Boroxid bereits vorteilhaft schmelzerleichternd, ohne dabei die benötigte hohe
Transformationstemperatur Tg zu sehr herabzusetzen.
Außerdem erleichtert es die Löslichkeit eines weiteren Bestandteiles des Gla
ses, nämlich des ZrO2, das im Glas mit 0,05 bis 1,0 Gew.-% vorhanden ist. Ge
rade in alkalifreien Aluminosilicatgläsern wäre nämlich sonst die Löslichkeit von
ZrO2 sehr begrenzt, und würden ZrO2-Steinchen und -Schlieren zu einer
schlechten Glasqualität führen. Der ZrO2-Gehalt im Glas trägt dazu bei, die ge
wünschte hohe Transformationstemperatur Tg von < 775°C zu erreichen.
Das Glas enthält Erdalkalioxide in bestimmten Mengen und in einem bestimmten
Verhältnis zueinander:
BaO liegt mit 6 bis 10 Gew.-% (vorzugsweise < 6,5-9,5 Gew.-%), CaO mit 5,5
bis 14 Gew.-% (vorzugsweise 5,9 bis 13,5 Gew.-%) und MgO mit 1 bis 7 Gew.-
% (bevorzugt bis 6,5 Gew.-%, besonders bevorzugt bis 5,9 Gew.-%) im Glas
vor. Weiter kann das Glas bis zu 8 Gew.-% SrO enthalten. SrO wirkt ähnlich wie
BaO viskositätserhöhend. Bei MgO-Gehalten < 7 Gew.-% würde der thermische
Ausdehnungskoeffizient zu niedrig. Außerdem fielen die Transformationstempe
ratur Tg und die Verarbeitungstemperatur VA zu sehr ab. Auch würde die Kristal
lisationsneigung des Glases zu sehr ansteigen. Zusätze von MgO speziell zu
einem CaO und BaO enthaltenden Aluminosilicatglas können zu einer Verfesti
gung des Glasnetzwerkes beitragen, denn MgO als sogenanntes
"Zwischenoxid" mit Mg2+ als Kation höherer Feldstärke als Ca2+ und Ba2+ kann
ähnlich wie Al2O3 und SiO2 Netzwerkbildnerfunktion übernehmen.
Die Summe der genannten Erdalkalioxide RO soll dabei 21 Gew.-% nicht unter- und
24 Gew.-% nicht überschreiten, da sonst sowohl die thermische Dehnung
als auch die Viskosität von den gewünschten Werten abweichen würden.
Das Gewichtsverhältnis zwischen der Summe aus CaO, SrO und MgO auf der
einen Seite und BaO auf der anderen Seite ((CaO+SrO+MgO)/BaO) soll zwi
schen 1,45 und 1,75 betragen. Vorzugsweise beträgt es zwischen 1,65 und
1,75.
Auch das Gewichtsverhältnis von MgO und CaO untereinander ist von Bedeu
tung: MgO/CaO soll höchstens 0,8 betragen, da sonst die Kristallisationsstabili
tät des Glases speziell für den Rohrzug nicht mehr gut wäre.
In den thermisch hochbelasteten Lampen ist die Halogenfüllung im allgemeinen
ein bromidhaltiges Gas, und Verunreinigungen aus dem Glas und aus der Wen
del wie beispielsweise Alkaliionen reagieren mit dem Bromid, hier zu Alkalibro
miden, die sich als weißer Niederschlag auf der Glasinnenseite des Kolbens ab
scheiden. Dabei verringert sich die Halogenkonzentration in der Lampe, und der
regenerative Halogenkreislauf wird gestört, bzw. bricht zusammen.
Dem erfindungsgemäßen Glas können nun bis zu 2 Gew.-% Br⁻ zugegeben
werden, was aufgrund der Flüchtigkeit der eingesetzten Verbindungen (z. B.
BaBr2) etwa bis zu 0,6 Gew.-% im fertigen Glas entspricht. Dieser Bromid-Zu
satz soll verhindern, daß Bromid aus dem Kreislauf weggefangen wird, und
so auch die Schwarzfärbung durch Wolframabscheidungen verhindern. Weiter
hat das Bromid bei der Herstellung Läuterwirkung. Außerdem kann durch Bro
midzusätze die UV-Absorptionskante des Glases zu kürzeren Wellenlängen
verschoben werden, was einen Einsatz des Glases als partiell UV-durchlässiges
Glas ermöglicht. Solche Gläser sind für die Verwendung in Bräunungslampen
interessant. So enthält das erfindungsgemäße Glas in einer bevorzugten Aus
führungsform wenigstens 0,05 Gew.-% Bromid. Höhere Anteile als die genannte
Obergrenze würden keine Steigerung der positiven Effekte mehr bewirken.
CeO2 dagegen bewirkt im Glas eine Verschiebung der UV-Absorptionskante zu
längeren Wellenlängen. Außerdem wirkt es als Läutermittel. Es hat sich gezeigt,
daß CeO2 die störenden Halogenidablagerungen auf der Innenseite des Kol
bens verringert, und so wird auch die Schwärzung beim Lampenbetrieb verrin
gert sein.
Das erfindungsgemäße Glas kann dazu auch bis zu 0,3 Gew.-% CeO2 enthal
ten. Bei höheren Gehalten käme es zu einer störenden Gelbfärbung des Glases.
In einer bevorzugten Ausführungsform sind wenigstens 0,04 Gew.-% im Glas
vorhanden.
Mit gezielt ausgewählten Gehalten von gleichzeitig CeO2 und Bromid im Glas
kann die UV-Absorptionskante auch wieder zu der des undotierten Glases ver
schoben werden.
Weiter kann das Glas noch bis zu 0,5 Gew.-% TiO2 enthalten. Durch diese
Komponente wird die UV-Kante in geringerem Maße als durch CeO2 in den län
gerwelligen Spektralbereich verschoben. Bei höheren Gehalten würde durch
Reaktion von TiO2 mit Eisenverunreinigungen zu einer gefärbten Eisentitanat
verbindung das Glas bräunlich erscheinen. Damit ist es als Lampenglas nicht
mehr geeignet.
Wie schon oben erwähnt, sind auch der Gehalt an Alkalioxiden und an Wasser
von großer Bedeutung.
Die Anforderungen an einen möglichst niedrigen Gehalt sind um so höher, je
höher die Betriebstemperaturen der Lampe sind. Bei den erfindungsgemäßen
Gläsern, die für die Verwendung als Kolbenmaterial für Lampenkolben mit Kol
bentemperaturen von ca. 700°C geeignet sind, sollen der Alkalioxidgehalt auf
weniger als 0,03 Gew.-% und der Wassergehalt auf weniger als 0,02 Gew.-%
beschränkt bleiben. Dadurch wird, auch aufgrund der gesamten ausgewogenen
Zusammensetzung, insbesondere der Erdalkaliverhältnisse, auch bei den ge
nannten hohen Temperaturen und nach längerem Betrieb der Lampe die
Schwarzfärbung verringert.
Der Alkaligehalt kann niedrig gehalten werden durch die Verwendung alkaliar
mer Rohstoffe sowie durch saubere Bedingungen bei der Gemengebereitung
und im Einlegeteil der Schmelzwanne.
Auch der Wassergehalt kann durch die Auswahl der Rohstoffe und die
Schmelzbedingungen ausreichend niedrig gehalten werden.
Zur Herstellung der Beispielgläser wurden von den Rohstoffen für die oxidi
schen Komponenten, wie z. B. Quarzsand, Aluminiumoxid, Magnesium-, Calci
um- und Bariumcarbonat, sowie Zirconsand jeweils alkaliarme Varianten einge
setzt. Weiterhin wurden ggf. Ceroxid und Bariumbromid zugegeben. Das gut
homogenisierte Gemenge wurde im Labor in einem Pt/Rh-Tiegel bei 1600-
1650°C geschmolzen, geläutert und homogenisiert. Anschließend wurde das
Glas in einer Laborrohrziehanlage senkrecht abgezogen. Die Gläser waren frei
von störenden Kriställchen.
Die Tabelle 1 zeigt ein Beispiel eines erfindungsgemäßen Glases (A) sowie ein
Vergleichsbeispiel (V) mit ihren Zusammensetzungen (in Gew.-% auf Oxidbasis)
und ihren wesentlichen Eigenschaften:
Neben dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten α20/300 und der Transforma
tionstemperatur (Tg) ist auch die Reboiltemperatur angegeben. Hierbei handelt
es sich um die Temperatur, bei der eine bei Raumtemperatur visuell blasenfreie
Glasprobe bei Temperaturerhöhung an der Grenzfläche zu einem Metall
(Probenhalter, Mo) plötzlich Blasenbildung zeigt. Je höher diese Reboiltempera
tur liegt, desto weniger neigt das Glas bei der Verschmelzung mit Mo zur Bla
senbildung. Beim Vergleichsbeispiel ist anstelle von Tg der Obere Kühlpunkt
(OKP) angegeben.
Für einen Lampentest wurden auf übliche Art aus den Glasrohren Wolfram-Ha
logenlampen mit hoher Leistung hergestellt. Diese wurden einem Dauerbe
trieb bei einer Kolbentemperatur von 700°C unterworfen. A erweist sich dabei
als ausreichend gut. Bei V kommt es zur Kolbenausbeulung.
Die erfindungsgemäßen Gläser mit thermischen Ausdehnungskoeffizienten
α20/300 zwischen 4,3.10-6/K und 4,95.10-6/K und Transformationstemperaturen
Tg von mehr als 775°C zeigen ihre hohe thermische Belastbarkeit und ihre Eig
nung für die Verwendung als Kolbenmaterial für Lampenkolben mit Kolbentem
peraturen von ca. 700°C auch im Lampentest. Ihre Beständigkeit gegen das
Nachschäumen wird durch Reboiltemperaturen von wenigsten 1450°C doku
mentiert. Die erfindungsgemäßen Gläser weisen eine gute Kristallisationsstabili
tät auf.
Claims (7)
1. Erdalkalialuminosilicatglas für Molybdän-Komponenten aufweisende Lam
penkolben mit Kolbentemperaturen von mehr als 650°C,
gekennzeichnet durch
folgende Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis):
und einem Alkalioxidgehalt von < 0,03 Gew.-% und einem Wassergehalt von < 0,02 Gew.-%.
und einem Alkalioxidgehalt von < 0,03 Gew.-% und einem Wassergehalt von < 0,02 Gew.-%.
2. Glas nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch
folgende Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis):
und einem Alkalioxidgehalt von < 0,03 Gew.-% und einem Wassergehalt von < 0,02 Gew.-%.
und einem Alkalioxidgehalt von < 0,03 Gew.-% und einem Wassergehalt von < 0,02 Gew.-%.
3. Glas nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Gewichtsverhältnis (MgO + CaO + SrO)/BaO 1,65-1,75 beträgt.
4. Glas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3
dadurch gekennzeichnet,
daß es wenigstens 0,5 Gew.-% Br enthält.
5. Glas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4
dadurch gekennzeichnet,
daß es wenigstens 0,04 Gew.-% CeO2 enthält.
6. Glas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5
mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten α20/300 zwischen
4,3.10-6/K und 4,95.10-6/K, einer Transformationstemperatur Tg von mehr
als 775°C und einer Reboiltemperatur von wenigstens 1450°C.
7. Verwendung eines Glases nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6
als Kolbenmaterial für Lampenkolben mit Kolbentemperaturen von mehr als
650°C.
Priority Applications (25)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19758481A DE19758481C1 (de) | 1997-10-27 | 1997-10-27 | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung |
JP2000512238A JP4323091B2 (ja) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | 長寿命ハロゲンサイクル白熱ランプ及びガラスエンベロープ組成物 |
EP10005570A EP2236470B1 (de) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | Thermisch beständiges Glas für Glühlampenhüllen und deren Verwendung |
CA002625915A CA2625915C (en) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | Long life halogen cycle incandescent lamp and glass envelope composition |
CNB988089084A CN1316555C (zh) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | 长寿命卤素循环白炽灯和玻璃封壳组合物 |
AU92265/98A AU9226598A (en) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | Long life halogen cycle incandescent lamp and glass envelope composition |
KR1020007001859A KR100548808B1 (ko) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | 장수명 할로겐 사이클 백열 램프 및 유리 엔빌로프 조성 |
EP98944815A EP1012873A4 (de) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | Langlebende halogenidzyklus-glühlampe und glaskolbenzusammensetzung |
PCT/US1998/018745 WO1999014794A1 (en) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | Long life halogen cycle incandescent lamp and glass envelope composition |
EP11005451A EP2374765A1 (de) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | Halogen-Glühlampe mit langer Gebrauchsdauer und Glashüllenzusammensetzung |
US09/508,166 US6373193B1 (en) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | Long life halogen cycle incandescent lamp and glass envelope composition |
AT10005570T ATE532754T1 (de) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | Thermisch beständiges glas für glühlampenhüllen und deren verwendung |
CA002301579A CA2301579C (en) | 1997-09-12 | 1998-09-10 | Long life halogen cycle incandescent lamp and glass envelope composition |
EP98118758A EP0913365B1 (de) | 1997-10-27 | 1998-10-05 | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung |
ES98118758T ES2175586T3 (es) | 1997-10-27 | 1998-10-05 | Vidrio de alta resistencia a los esfuerzos termicos para bulbos de lampara, y su utilizacion. |
DE59803907T DE59803907D1 (de) | 1997-10-27 | 1998-10-05 | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung |
BR9804213-0A BR9804213A (pt) | 1997-10-27 | 1998-10-26 | Vidro que pode suportar elevadas temperaturas para bulbos de lâmpada, e seus usos. |
US09/178,665 US6069100A (en) | 1997-10-27 | 1998-10-26 | Glass for lamb bulbs capable of withstanding high temperatures |
HU9802468A HU221663B1 (hu) | 1997-10-27 | 1998-10-26 | Izzólámpákhoz való, magas hőállóképességű üveg és felhasználása |
ARP980105341A AR017389A1 (es) | 1997-10-27 | 1998-10-26 | Vidrio de gran resistencia termica para ampollas de lamparas y su utilizacion |
ARP980105344A AR017390A1 (es) | 1997-10-27 | 1998-10-26 | Vidrio de silicato de boraluminio que contiene metales alcalinoterreos para ampollas de lamparas y su aplicacion |
CN98124567A CN1101347C (zh) | 1997-10-27 | 1998-10-27 | 耐高温灯泡玻璃及其应用 |
JP10304965A JPH11217235A (ja) | 1997-10-27 | 1998-10-27 | 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 |
KR1019980044979A KR19990037406A (ko) | 1997-10-27 | 1998-10-27 | 전구 벌브용의 고온에 견디는 유리 및 그 사용방법 |
HK01102401A HK1031950A1 (en) | 1997-09-12 | 2001-04-03 | Long life halogen cycle incandescent lamp and glass envelope composition |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19758481A DE19758481C1 (de) | 1997-10-27 | 1997-10-27 | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE19747355C1 true DE19747355C1 (de) | 1999-06-24 |
Family
ID=7853700
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE1997147355 Expired - Lifetime DE19747355C1 (de) | 1997-09-12 | 1997-10-27 | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE19747355C1 (de) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10006305A1 (de) * | 2000-02-12 | 2001-08-23 | Schott Rohrglas Gmbh | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben |
WO2001085632A1 (de) * | 2000-05-05 | 2001-11-15 | Telux Lampenrohr Gmbh | Thermisch hoch belastbare alumoerdalkalisilikatgläser für lampenkolben und verwendung |
DE10204149C1 (de) * | 2002-02-01 | 2003-07-10 | Schott Glas | Erdalkalialuminosilicatglas für Lampenkolben sowie Verwendung |
WO2003064339A2 (de) * | 2002-02-01 | 2003-08-07 | Schott Glas | Erdalkalialuminosilicatglas und verwendung |
DE102005026695A1 (de) * | 2005-06-09 | 2006-12-21 | Schott Ag | Leuchtvorrichtung mit einem Außenkolben, insbesondere Hochdruck-Entladungslampe |
US7535179B2 (en) | 2002-03-26 | 2009-05-19 | Schott Ag | Lamp bulbs for discharge lamps made from aluminosilicate glass, discharge lamps made with same and method of making same |
US7553786B2 (en) | 2004-09-30 | 2009-06-30 | Schott Ag | Glass that withstands high-temperatures for lamp bulbs, and its use |
DE102009039071B3 (de) * | 2009-08-27 | 2011-02-24 | Schott Ag | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3310413A (en) * | 1963-01-17 | 1967-03-21 | Corning Glass Works | Aluminosilicate glass |
US3496401A (en) * | 1965-12-30 | 1970-02-17 | Corning Glass Works | Glass envelopes for iodine cycle incandescent lamps |
US3978362A (en) * | 1975-08-07 | 1976-08-31 | Corning Glass Works | Glass envelope for tungsten-bromine lamp |
US4060423A (en) * | 1976-07-27 | 1977-11-29 | General Electric Company | High-temperature glass composition |
US4163171A (en) * | 1976-11-02 | 1979-07-31 | Patent-Treuhand Gesellschaft fur Electrische Glumlampen mbH | Halogen cycle incandescent lamp |
US4298388A (en) * | 1979-10-11 | 1981-11-03 | Jenaer Glaswerk Schott & Gen. | Alkali-free sealing glasses for molybdenum |
DE3305587A1 (de) * | 1982-02-22 | 1983-09-01 | General Electric Co., Schenectady, N.Y. | Dichtungsglas fuer eine lampe sowie lampe damit |
DE2930249C2 (de) * | 1978-08-09 | 1986-08-21 | General Electric Co., Schenectady, N.Y. | Verwendung einer Glaszusammensetzung im System SiO↓2↓-Al↓2↓O↓3↓-CaO-BaO als Kolbenmaterial für eine Hochtemperaturlampe |
DE3736887C2 (de) * | 1986-11-17 | 1995-02-09 | Gen Electric | Glühlampe |
EP0672629A2 (de) * | 1994-03-14 | 1995-09-20 | Corning Incorporated | Aluminosilicatglas für einen flachen Bildschirm |
US5489558A (en) * | 1994-03-14 | 1996-02-06 | Corning Incorporated | Glasses for flat panel display |
-
1997
- 1997-10-27 DE DE1997147355 patent/DE19747355C1/de not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3310413A (en) * | 1963-01-17 | 1967-03-21 | Corning Glass Works | Aluminosilicate glass |
US3496401A (en) * | 1965-12-30 | 1970-02-17 | Corning Glass Works | Glass envelopes for iodine cycle incandescent lamps |
US3978362A (en) * | 1975-08-07 | 1976-08-31 | Corning Glass Works | Glass envelope for tungsten-bromine lamp |
US4060423A (en) * | 1976-07-27 | 1977-11-29 | General Electric Company | High-temperature glass composition |
DE2733169B2 (de) * | 1976-07-27 | 1980-05-22 | General Electric Co., Schenectady, N.Y. (V.St.A.) | Glas, verwendbar für Dichtungen mit Molybdän und Dichtungen daraus |
US4163171A (en) * | 1976-11-02 | 1979-07-31 | Patent-Treuhand Gesellschaft fur Electrische Glumlampen mbH | Halogen cycle incandescent lamp |
DE2930249C2 (de) * | 1978-08-09 | 1986-08-21 | General Electric Co., Schenectady, N.Y. | Verwendung einer Glaszusammensetzung im System SiO↓2↓-Al↓2↓O↓3↓-CaO-BaO als Kolbenmaterial für eine Hochtemperaturlampe |
US4298388A (en) * | 1979-10-11 | 1981-11-03 | Jenaer Glaswerk Schott & Gen. | Alkali-free sealing glasses for molybdenum |
DE3305587A1 (de) * | 1982-02-22 | 1983-09-01 | General Electric Co., Schenectady, N.Y. | Dichtungsglas fuer eine lampe sowie lampe damit |
DE3736887C2 (de) * | 1986-11-17 | 1995-02-09 | Gen Electric | Glühlampe |
EP0672629A2 (de) * | 1994-03-14 | 1995-09-20 | Corning Incorporated | Aluminosilicatglas für einen flachen Bildschirm |
US5489558A (en) * | 1994-03-14 | 1996-02-06 | Corning Incorporated | Glasses for flat panel display |
US5508237A (en) * | 1994-03-14 | 1996-04-16 | Corning Incorporated | Flat panel display |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10006305A1 (de) * | 2000-02-12 | 2001-08-23 | Schott Rohrglas Gmbh | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben |
EP1146019A1 (de) * | 2000-02-12 | 2001-10-17 | Schott Glas | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben |
DE10006305C2 (de) * | 2000-02-12 | 2002-08-01 | Schott Rohrglas Gmbh | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und seine Verwendung |
WO2001085632A1 (de) * | 2000-05-05 | 2001-11-15 | Telux Lampenrohr Gmbh | Thermisch hoch belastbare alumoerdalkalisilikatgläser für lampenkolben und verwendung |
WO2003064339A3 (de) * | 2002-02-01 | 2004-01-15 | Schott Glas | Erdalkalialuminosilicatglas und verwendung |
WO2003064339A2 (de) * | 2002-02-01 | 2003-08-07 | Schott Glas | Erdalkalialuminosilicatglas und verwendung |
DE10204149C1 (de) * | 2002-02-01 | 2003-07-10 | Schott Glas | Erdalkalialuminosilicatglas für Lampenkolben sowie Verwendung |
US6989633B2 (en) | 2002-02-01 | 2006-01-24 | Schott Ag | Alkaline-earth aluminosilicate glass, containing CA and BA, suitable for use in lamp bulbs, and a lamp bulb containing same |
US7390761B2 (en) | 2002-02-01 | 2008-06-24 | Schott Ag | Alkaline-earth aluminosilicate glass and use thereof |
US7535179B2 (en) | 2002-03-26 | 2009-05-19 | Schott Ag | Lamp bulbs for discharge lamps made from aluminosilicate glass, discharge lamps made with same and method of making same |
US7553786B2 (en) | 2004-09-30 | 2009-06-30 | Schott Ag | Glass that withstands high-temperatures for lamp bulbs, and its use |
DE102005026695A1 (de) * | 2005-06-09 | 2006-12-21 | Schott Ag | Leuchtvorrichtung mit einem Außenkolben, insbesondere Hochdruck-Entladungslampe |
DE102009039071B3 (de) * | 2009-08-27 | 2011-02-24 | Schott Ag | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung |
US8367574B2 (en) | 2009-08-27 | 2013-02-05 | Schott Ag | Highly thermally stressable glass for light bulbs and its use |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE19758481C1 (de) | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung | |
DE69800748T2 (de) | Blei- und arsenfreies borosilicatglas und dieses enthaltende lampe | |
DE3736887C2 (de) | Glühlampe | |
DE112009004439B4 (de) | Glasfaser-Zusammensetzung | |
DE3305587C2 (de) | Bei Temperaturen von mindestens 500 DEG C arbeitende Halogen-Glühlampe | |
DE60002393T2 (de) | Glas zur Herstellung eines Wolframhalogenlampenglaskolbens | |
DE10214449A1 (de) | Verfahren zur Herstellung von alkalifreien Aluminosilicatgläsern | |
DE2733169A1 (de) | Glaszusammensetzungen fuer dichtungen mit molybdaen und sie enthaltende dichtungen | |
DE2632690A1 (de) | Glas fuer wolfram-bromlampen | |
DE102005023702A1 (de) | Hydrolysebeständiges Glas, ein Verfahren zu seiner Herstellung sowie dessen Verwendung | |
EP0913366B1 (de) | Erdalkalialuminoborosilicatglas für Lampenkolben und dessen Verwendung | |
DE1908458B2 (de) | Verwendung von bleifreien borsilikatglaesern fuer blitzlichtlampen | |
DE19747355C1 (de) | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung | |
DE2309710C2 (de) | Strontiumoxidhaltiges Glas für Kathodenstrahlröhrenkolben mit hoher Absorptionswirkung für Röntgenstrahlung | |
DE2930249C2 (de) | Verwendung einer Glaszusammensetzung im System SiO&darr;2&darr;-Al&darr;2&darr;O&darr;3&darr;-CaO-BaO als Kolbenmaterial für eine Hochtemperaturlampe | |
DE1003925B (de) | Glas zum Verschmelzen mit Eisenlegierungen | |
DE102004048097A1 (de) | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung | |
DE10006305C2 (de) | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und seine Verwendung | |
DE636651C (de) | Elektrische Leuchtroehre mit Alkalimetalldampffuellung | |
EP1138641A1 (de) | Bleifreie bismuthaltige Silicatgläser und ihre Verwendungen | |
EP1284937B1 (de) | Thermisch hoch belastbare alumoerdalkalisilikatgläser für lampenkolben und verwendung | |
DE19851927C2 (de) | Thermisch hochbelastbares Glas und seine Verwendung | |
DE3046594A1 (de) | Lampe mit einem glaesernen lampenkolben und fuer diesen kolben geeignetes glas | |
AT145468B (de) | Elektrische Leuchtröhre mit Alkalimetalldampffüllung. | |
DE102009039071B3 (de) | Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
AH | Division in |
Ref document number: 19758481 Country of ref document: DE |
|
8100 | Publication of the examined application without publication of unexamined application | ||
AH | Division in |
Ref document number: 19758481 Country of ref document: DE |
|
D1 | Grant (no unexamined application published) patent law 81 | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8327 | Change in the person/name/address of the patent owner |
Owner name: SCHOTT AG, 55122 MAINZ, DE |
|
R071 | Expiry of right |