DE2223564A1 - Optisches boratglas guter chemischer bestaendigkeit mit negativer anomaler teildispersion und brechzahlen n tief e zwischen 1,65 und 1,79 und abbe-zahlen ny tief e zwischen 40 und 30 sowie ein verfahren zu seiner herstellung - Google Patents
Optisches boratglas guter chemischer bestaendigkeit mit negativer anomaler teildispersion und brechzahlen n tief e zwischen 1,65 und 1,79 und abbe-zahlen ny tief e zwischen 40 und 30 sowie ein verfahren zu seiner herstellungInfo
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Description
Optisches Boratglas guter chemischer Beständigkeit mit negativer anomaler Teildispersion
und Brechzahlen η zwischen 1,65 und 1,79
und Abbe-Zahlen ν zwischen kO und 30 sowie
ein Verfahren zu seiner Herstellung
Gegenstand der Erfindung sind optische Boratgläser mit guter chemischer Beständigkeit, die neben Brechzahlen
η zwischen 1,65 und 1,79 und Abbe-Zahlen V zwischen hO und 30 auoh eine negative anomale Teildispersion aufweisen,
sowie ein Verfahren zur Herstellung dieser Gläser.
Der Bedarf an optischen Gläsern mit hohen Brechzahlen und niedrigen Abbe-Zahlen, die als zusätzlichen Parameter
eine negative anomale Teildispersion aufweisen, ist in der jüngsten Zeit durch Neurechnungen optischer
Systeme stark angestiegen. Dabei kommt es entscheidend darauf an, die Korrektionsmöglichkeiten der optischen
Systeme durch den Einsatz von Gläsern mit vorgegebenen anomalen Teildispersionen zu verbessern. Xn der deutschen
Patentschrift Nr. 1 ^96 563 sind nähere Einzelheiten über
die Bedeutung, die Anwendung und die Nomenklatur von Gläsern mit anomalen Teildispersionswerten aufgeführt.
Es hat sich jedoch als sehr schwierig erwiesen, Gläser
mit den physikalischen Eigenschaften der eingangs genannten Art zu erschmelzen, weil eie die weiteren, für
eine gewerbliche Verwertbarkeit in hochwertigen Optiken absolut notwendigen Eigenschaften - wie zum Beispiel
Farbarmut und gute chemische Beständigkeit - nicht aufweisen*
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Die bisher bekannt gewordenen Gläser dieser Art haben entweder eine unzureichende chemische Beständigkeit oder
aber eine störende Farbstichigkeit. Wegen der unzureichenden chemischen Beständigkeit sind sie nicht nur für
Außenlinsen moderner Optiken ungeeignet, sondern sie verursachen auch bereits bei der mechanischen Verarbeitung
sehr hohe Ausschußquoten.
Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, optische Gläser mit spezieller optischer Lage und zusätzlicher
negativer anomaler Teildispersion anzugeben, die aber darüber hinaus die oben genannten Nachteile nicht aufweisen.
Es ist ebenfalls Aufgabe der Erfindung, ein Herstellungsverfahren für derartige Gläser anzugeben.
Nach der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß das Glas 26 bis 39 Gew.-^ Bortrioxid (B2O3), 32 bis 57
Gew.-^ Bleioxid (PbO) und 5 bis 19 Gew.-% Aluminiumoxid
(A1_O_) enthält.
Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann das Glas zusätzlich die folgenden Bestandteile in den angegebenen
Mengenanteilen enthalten: 0,2 bis 3 Gew.-56 mindestens
eines der Oxide der Alkalimetalle Lithium (Li), Natrium (Na) und Kalium (K) , 0,8 bis 8 Gew.-^ Zinkoxid
(ZnO), 2 bis 6 Gew.-^ Zirkonoxid (ZrO3), 2 bis 15 Gew. -$»
Tantaloxid (Ta2O-) und 8 bis 16 Gew.-^ Antimonoxid (Sb2O-)
und/oder Wismutoxid (Bi3O ).
Das Verfahren zur Herstellung der Gläser gemäß der Erfindung ist gekennzeichnet durch das Erschmelzen von Gemengen,
die aus den im vorigen Abschnitt genannten chemischen Beetandteilen in den ebenfalls dort angegebenen Mengeaanteilen
in Gewichtsprozenten bestehen»
3OSB4 8/0821 "3"
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Die erfindungsgemäßen Glaser weisen den Vorteil auf, daß
sie eine gute chemische Beständigkeit besitzen, die breitere Einsatzmöglichkeiten in modernen optischen Systemen
gestatten. Darüber hinaus sind diese Gläser wesentlich besser verarbeitbar. Hiermit ist eine fertigungstechnische
Vereinfachung verknüpft, die schließlich zu niedrigeren
Herstellungskosten führt.
In den nachfolgenden Tabellen sind Beispiele für Gläser nach der Erfindung aufgeführt. Die Brechzahl η , die
Abbe-Zahl ν (reziproker Wert der Dispersion) und der Betrag der anomalen Teildispersion &v sind ebenfalls
angegeben.
In der Tabelle 1 sind Beispiele für das reine Dreistoff
system B 2°3 ~ Pb0 ~ A12°3 angegeben.
Tabelle 1 (Gew.-Glas-Nr. :12
B2O3 38,5 38,5 38,5
PbO 56,5 51,5 h6,5
Ai2O3 5,0 10,0 15,0
η 1,7241 1,6938 1,6709
Ve 3^,5 36,4 38,2
Δις -2,6 -3,3 -3,5
Dabei wurde der Anteil von B20„ jeweils konstant gelassen
und A12O„ auf Kosten des PbO um jeweils 5 Gew.-^
erhöht. Neben einer Abnahme der Brechzahl und einer entsprechenden Zunahme der Abbe-Zahl nimmt dabei der Absolut-Betrag
der anomalen Teildispersion zu.
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In Tabelle 2 wird das in Tabelle 1 unter der Glas-Nummer aufgeführte Beispiel dahingehend abgeändert, dai3 Alkalioxide
partiell gegen Bleioxid ausgetauscht werden«
Tabelle 2 (Gew.-
Glas-Nr. | 4 | 5 | 6 |
B2O3 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
PbO | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
Al2O-1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Li2O"' | 2,0 | - | - |
Na,, 0 | - | 2,0 | - |
- | - | 2,0 | |
η e |
1,6686 | 1,6563 | 1,6541 |
Ve | 38,5 | 38,7 | 38,7 |
/Mt | -3,7 | -3,7 | -3,5 |
Man erkennt, daß mit derartigen pax^tiellen Substitutionen
gezielt eine Peineinstellung der optischen Lage-Parameter
vo!'genommen werden kann.
Es ist selbstverständlich, äaß sich der Einsatz der Alkalioxide
nicht auf die Zugabe jeweils nur eines einzigen Alkalioxids beJiChränlr.t; es ist vielmehr auch möglich,
zwei oder mehrere- Oxide zusammen für den teilweisen Ersat
' dee Bleioxide
In der Tabelle 3 wird den#areikomponentigen Ausgangsglas
zusätzlich. Zinkoxid hinzugegeben. Auch hier ist - ausgehend
von der Gla3-Kh:msner 3 der Tabelle 1 - das ZnO partiell
gegen gleiche Gewichtsanteile des PbO ausgetauscht worden.
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Glas-Nr. | 7 | 8 | 9 |
B2O3 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
PbO | 42,5 | 40,5 | 38,5 |
Al2O3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
ZnO | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
η e |
1,6691 | 1,6689 | 1,6659 |
39,2 | 39,7 | 40,1 | |
Av | -4,2 | -3,6 | -3,9 |
Die Glas-Nununer 7 hat den größten negativen anomalen
Teildispersionswert aller aufgeführten Beispiele, was jedoch nicht bedeutet, daß höhere Negativ-Werte für
das Av - beispielsweise -5,0 - nicht unter diese Er-
findung fallen würden. 4
In Tabelle 4 ist dem aus 3 Komponenten bestehenden Grundglas als weitere Verbindung Tap°t; und ^η Tabelle 5 zusätzlich
noch ZrO2 hinzugegeben worden.
Tabelle 4 (Gew.-
Glae-Nr. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
B2O3 | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 26,0 |
PbO | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 57,0 |
Al2O3 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
Ta2O5 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 9,0 |
η e |
1,7221 | 1,7414 | 1,7461 | 1,7766 | 1,7858 |
*e | 34,5 | 33,4 | 32,9 | 31,3 | 30,0 |
-3,4 | -3,8 | -2,4 ' | -2,3 | -0,5 |
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Tabelle 5
(Gew.-
Glas-Nr. | 15 | -16 | 17 |
B2O3 | 35,0 | 31,0 | 29,0 |
PbO | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Al2O3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
ZrO2 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
Ta2O5 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
η e |
1,7144 | 1,7435 | 1,7609 |
Ve | 35,3 | 33,7 | 33,1 |
-3,2 | * -3,8 | -3,0 |
Dabei wurde der Summen-Anteil von (ZrO2 + Ta2O-) von
10,0 Gew.-56 im Beispiel 15 über 14,0 GeW.-^ im Beispiel
16 auf 16,0 Gew.-^ im Beispiel 17 erhöht und gegen
gleiche Gewichtsantexle von B20„ ausgetauscht. Die
Mengenanteile von PbO und A1„O„ wurden dagegen konstant
gelassen,
Schließlich werden in Tabelle 6 neben den bereits genannten Austausch-Verbindungen ZrO2 und Ta3O1, zusätzlich
noch Sb2O- und Bi20„ allein oder zusamme
eingesetzt und dadurch weitere Kombinationsmöglichkeiten für d
schlossen
schlossen
sätzlich noch Sb2O- und Bi20„ allein oder zusammen
durch weitere K(
ten für die 3 optischen Parameter η , ν und Αν er-
e e e
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A 1859 IO.5.1972
Glas-Nr. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
B2O3 | 33,5 | 33,5 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
PbO | 42,5 | 42,5 | 4o,o | 4o,o | 32,0 |
Al2O3 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
ZrO2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Ta2O5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Sb2O3 | 8,0 | - | 8,0 | - | 8,0 |
Bi2O3 | - | 8,0 | - | 8,0 | 8,0 |
η e |
1,7500 | 1,7652 | 1,7433 | 1,7513 | 1,7457 |
"e | 32,7 | 32,3 | 33,0 | 32,9 | 32,6 |
-3,5 | -2,2 | -3,0 | -1,9 | -1,8 |
Ein bevorzugtes Glas nach der Erfindung, das die gleichen optischen Eigenschaften wie ein handelsübliches Glas besitzt,
das «ber darüber hinaus auch chemisch sehr stabil ist - im Gegensatz zu dem bekannten Glas - hat die folgende
Zusammensetzung, (in Gew. -$>) ι
Glas-Nr. | 25 |
B2°3 | 34,7 |
PbO | 39,0 |
Al2O3 | 18,5 |
Li2O | 0,2 |
Na2O | 2,8 |
ZnO | 0,8 |
ZrO2 | .2,0 |
Ta2O | 2,0 |
Die optischen Werte sind:
ne = 1,6571 I/ = 39,42
Διβ = -3 j 9
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A 1859
10.5.1972
Dieses Glas Nr. 25 wurde zusammen mit einem handelsüblichen
Glas gleicher optischer Lage nach e inem von
H. BREDOW in der Zeitschrift wGlas-Email-Keramo-Teohnik",
Band 10 (1959), Heft 8, Seiten 297 - 299 veröffentlichten Verfahren auf seine chemische Beständigkeit untersucht
.
Dabei ergaben sich die in der Tabelle 7 aufgeführten Ergebnisset
Lösungsrückstand (mg) (reduzierte Werte) |
Glas-Nr. 25 | |
gegen 0,1 η ΗΝΟ_ί gegen Standardacetat: |
handelsübliches Glas | 63,0 36,0 |
193,0 141,0 |
Die erhaltenen Meßwerte zeigen, daß der Ltfsungsrückstand
des erfindungsgemäßen Glases mit der Nr. 25 um ein Vielfaches geringer ist als derjenige des handelsüblichen
Glases. Um eine anschaulichere Vorstellung von dem Aussagewert dieser Meßwerte zu haben, sind in der Tabelle 8
als sehr bekannte Vergleiohsgläser die Gläser LaK 9 und SK 16 mit ihren entsprechenden Lösungsrückständen angegeben.
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A 1859
10,5.1972
Löeungerückstand (mg)
(reduzierte Werte) |
SK 16 | |
Vergleiohsgläserι | LaK 9 |
107,5
80,0 |
gegen 0,i£ η HN0„i
gegen Standardacetat: |
52,7 57,0 |
Am Beispiel des Glases mit der Nummer 25 sei die Schmelzführung der erfindungsgemäßen Gläser erläutert: Die gut
gemischten Substanzen (^,5 kg) werden in einem Platintiegel bei einer Temperatur von ca« 1300 C portionsweise
eingelegt. Naoh dem Einschmelzen wird bei oa. 1500° C 60 Minuten unter Rühren homogenisiert. Ist vollständige
Blasenfreiheit erreicht, wird die Temperatur der Schmelze auf 1120 C gesenkt und in vorgewärmte Stahlformen abgegossen.
- 10 -
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Claims (1)
- A 185910.5.1972Ansprüohe1«' Optisches Boratglas guter chemischer Beständigkeit mit negativer anomaler Teildispersion und Brechzahlen η zwischen 1,65 und 1,79 und Abbe-Zahlen u zwischenJfO und 30» dadurch gekennzeichnet, daß es26 bis 39 Gew.-^ B2O3 32 bis 57 Gew.-^ PbO5 bis 19 Gew.-^ Al3O3enthält.2. Glas nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich 0,2 bis 3,0 Gew.-^ mindestens eines der Oxide der Alkalimetalle Li, Na und K enthält.3. Glas nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich 0,8 bis 8,0 Gew.-^ ZnO enthält.h. Glas nach einem der Aeeprüche 1 bis 3» dadurch gekennzeichnet
enthält.zeichnet, daß es zusätzlich 2,0 bis 6,0 Gew.-^ ZrO„5. Glas nach einem der Ansprüohe 1 bis k, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich 2,0 bis 15,0 Gew.-% τ&2βς enthält.6. Glas nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich 8,0 bis 16,0 Gew.-^ Sb2°l und/oder Bi2O- enthält*7· Verfahren zur Herstellung eines Glases nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Glas aus einem Gemenge, welches aus den in Anspruch 1 genannten Verbindungen und Mengenanteilen besteht, erschmolzen wird.309848/0621- 11A 1859 10.5.1972Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß '•das Gemenge zusätzlich die folgenden Bestandteile enthält:bis zu 3»0 Gew.-5^ mindestens eines derOxide der Alkalimetalle Li, Na und K,bis zu 8,0 Gew.-^ ZnObis zu 6,0 Gew.-# Zr0 2bis zu 15,0 Gew.-# Tap°tibis zu 16,0 Gew.-# Sbp°3 und/oder Bi 2°3309843/0621
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19722223564 DE2223564A1 (de) | 1972-05-15 | 1972-05-15 | Optisches boratglas guter chemischer bestaendigkeit mit negativer anomaler teildispersion und brechzahlen n tief e zwischen 1,65 und 1,79 und abbe-zahlen ny tief e zwischen 40 und 30 sowie ein verfahren zu seiner herstellung |
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US360418A US3929495A (en) | 1972-05-15 | 1973-05-15 | Optical borate glass of high chemical resistance and process of making same |
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JP (1) | JPS4926313A (de) |
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FR (1) | FR2184824A1 (de) |
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-
1973
- 1973-03-30 JP JP48035869A patent/JPS4926313A/ja active Pending
- 1973-05-14 FR FR7317415A patent/FR2184824A1/fr not_active Withdrawn
- 1973-05-15 US US360418A patent/US3929495A/en not_active Expired - Lifetime
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---|---|
FR2184824A1 (de) | 1973-12-28 |
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