JP2010248024A - 光学ガラス - Google Patents

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Abstract

【課題】高屈折率かつ低分散の特性を有すると共により成形性に優れた光学ガラスを提供する。
【解決手段】本発明の光学ガラスは、含有率が1wt%以上5wt%以下のSiO2 と、含有率が15wt%以上24wt%以下のB2 3 と、含有率が0.1wt%以上3wt%以下のAl2 3 と、含有率が1wt%以上14wt%以下のZnOと、含有率が35wt%以上45wt%以下のLa2 3 と、含有率が5wt%以上10wt%以下のY2 3 と、含有率が5wt%以上13wt%以下のTa2 5 と、含有率が0.5wt%以上3wt%以下のLi2 Oとを含む。これにより、高屈折率および低分散が確保されつつ、屈伏温度(およびガラス転移温度)が低下する。また、Al2 3 を含むことにより構造の安定化が図られ、成形時における曇りなどの外観不良が生じにくくなっている。
【選択図】なし

Description

本発明は、比較的低い温度での高精度なプレス成形に適した光学ガラスに関する。
近年、CCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子により画像情報を取り込むデジタルカメラやカメラ付携帯電話が急速に普及しつつある。特に最近では、高画質を達成するために画素数の大きな撮像素子が開発され、それに伴い撮像レンズに対しても高い光学性能が求められてきている。その一方で、小型化の要求も強まっている。
このような要求に応えるため、上記の撮像レンズとしては、高精度な寸法を有する金型によりプレス成形されたガラスのモールドレンズが採用されることが多い。このようなプレス成形によれば、研磨による加工に比べ、非球面を有する光学レンズや微小な寸法の光学レンズを容易かつ効率的に作製することができる。
ところで、このようなプレス成形は、原料となる光学ガラスの屈伏温度以上の高温で行われるので、熱や応力などの物理的負荷を大きく受ける金型は高い耐久性が必要とされる。当然ながら、光学ガラスの屈伏温度が高くなるほど金型への物理的負荷も増大するので、金型の長寿命化のためには光学ガラスの屈伏温度をできるだけ低く抑える必要がある。
その一方で、撮像レンズの小型化や広角化を進めるにあたり、高屈折率かつ低分散を有する光学ガラスも強く求められている。
こうした背景から、高屈折率かつ低分散でありながら、比較的低い屈伏温度(およびガラス転移温度)を有する光学ガラスの開発がいくつかなされている(例えば、特許文献1〜6参照)。これら特許文献1〜6に開示された光学ガラスは、酸化ケイ素(SiO2 ),酸化硼素(B2 3 ),酸化ランタン(La2 3 ),酸化ガドリニウム(Gd2 3 )および酸化亜鉛(ZnO)を含むものである。
特開2005−263570号公報 特開2005−97102号公報 特開2006−16293号公報 特開2006−16295号公報 特開2008−105863号公報 特開2004−175632号公報
しかしながら、最近では、撮像レンズの小型化および高性能化が著しく、光学ガラスのさらなる高屈折率化、低分散化および加工容易性が求められている。
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、より高い屈折率およびより低い分散値を有すると共により成形性に優れた光学ガラスを提供することにある。
本発明の光学ガラスは、1wt%以上5wt%以下の含有率であるSiO2 と、15wt%以上24wt%以下の含有率であるB2 3 と、0.1wt%以上3wt%以下の含有率であるAl2 3 と、1wt%以上14wt%以下の含有率であるZnOと、35wt%以上45wt%以下の含有率であるLa2 3 と、5wt%以上10wt%以下の含有率であるY2 3 と、5wt%以上13wt%以下の含有率であるTa2 5 と、0.5wt%以上3wt%以下の含有率であるLi2 Oとを含むものである。
本発明の光学ガラスでは、上記の各種材料を所定の組成比で含むようにしたので、高屈折率および低分散が確保されると共に、ガラス状態が安定して維持されやすい(例えばプレス成形されたときに曇りなどの不具合が生じにくい)。
本発明の光学ガラスでは、さらに、ZrO2 ,Nb2 5 ,WO3 ,Na2 O,K2 O,およびSb2 3 のうちの少なくとも1種を含むとよい。その場合、ZrO2 の含有率は0wt%以上10wt%以下であり、Nb2 5 の含有率は0wt%以上10wt%以下であり、WO3 の含有率は0wt%以上5wt%以下であり、Na2 Oの含有率は0wt%以上3wt%以下であり、K2 Oの含有率は0wt%以上3wt%以下であり、Sb2 3 の含有率は0wt%以上1wt%以下であるとよい。上記の材料を含む場合、以下の条件式(1)を満足することが望ましい。但し、AはLa2 3 およびY2 3 の合計の含有率(wt%)であり、BはZrO2 ,Nb2 3 ,Ta2 5 およびWO3の合計の含有率(wt%)である。
1.7<A/B<2.6 ……(1)
本発明の光学ガラスによれば、B2 3 およびLa2 3 を主成分としつつ、Al2 3 を含むようにしたので、屈折率特性および分散特性の改善と共に、屈伏温度(およびガラス転移温度)の低減を図ることができる。例えばd線に対し、1.83を超える屈折率と37を超えるアッベ数とを確保しつつ、ガラス転移温度を640℃未満に抑えることができる。このような光学ガラスであれば、比較的低い温度での成形が可能となるので、小型でありながら高い光学性能を有するモールドレンズの量産に好適である。また、本発明の光学ガラスは、従来使用されていた砒素(As)や鉛(Pb)、あるいはテルル(Te)などの環境有害物質を含んでいないので、環境保全の観点からも好ましいものである。
以下、本発明を実施するための形態(以下、単に実施の形態という。)について詳細に説明する。
本発明の光学ガラスは、例えばデジタルスチルカメラや銀塩カメラ、あるいは携帯電話用のモジュールカメラなどに搭載される撮像レンズに好適なものである。
この光学ガラスは、酸化珪素(SiO2 )と、酸化硼素(B2 3 )と、酸化アルミニウム(Al2 3 )と、酸化亜鉛(ZnO)と、酸化ランタン(La2 3 )と、酸化イットリウム(Y2 3 )と、酸化タンタル(Ta2 5 )と、酸化リチウム(Li2 O)と を構成成分として含むものである。
このうち、SiO2 は、この光学ガラスの骨格を形成する成分であり、1wt%以上5wt%以下の含有率で含まれている。この光学ガラスに1wt%以上のSiO2 を添加することにより、成形温度領域(ガラスの屈伏温度Tsから、それを50℃程度上回る温度に至るまでの温度領域)においてガラス構造が安定化し、結晶化が抑制される。SiO2 の含有率を5wt%以下とすることにより、光学ガラスとしての溶解性が良好に保たれる。
2 3 は、この光学ガラスの骨格を形成する主成分である。B2 3 の含有率を全体の15wt%以上とすることにより光学ガラスとしての構造が安定化し、24wt%以下とすることにより(例えばd線に対する屈折率ndが1.83を上回る程度の)高屈折率を実現しやすくなる。
Al2 3 は、ガラス状態の安定性を向上させる成分である。すなわち、この光学ガラスの粘性を増すと共に結晶の成長を遅らせることで耐失透性を改善するように機能する。Al2 3 の含有率を全体の0.1wt%以上3wt%以下とすることにより、上記の機能を効果的に発揮することができる。含有率が3wt%を超えると、むしろ失透しやすくなる。
ZnOは、この光学ガラスの溶解性を向上させる機能を発揮する。ZnOの含有率は、全体の1wt%以上14wt%以下であるとよい。含有率を1wt%以上とすることにより溶解性を向上させることができる。また、含有率を14wt%以下にすることにより(例えばd線に対する屈折率ndが1.83を上回る程度の)高屈折率を実現しやすくなる。
La2 3 は、この光学ガラスの屈折率と高めると共に分散を小さくする(すなわち、アッベ数を大きくする)効果をもたらす成分である。La2 3 の含有率を全体の35wt%以上とすることにより、その効果が十分に発揮される。但し、過剰に添加するとガラス転移温度Tgを640℃以下とすることが難しくなるので、その含有率を全体の45wt%以下とすることが望ましい。
2 3 もまた、屈折率と高めると共に分散を小さくする(アッベ数を大きくする)成分である。Y2 3 の含有率を全体の5wt%以上とすることにより、その効果が十分に発揮される。但し、過剰に添加すると加工時の失透が生じやすくなる傾向にあるので、その含有率を全体の10wt%以下とすることが望ましい。
Ta2 5 は、屈折率を高める成分である。また、Ta2 5 は、失透を防止する効果も期待される。但し、過剰に添加すると加工時の失透が生じやすくなる傾向にあるので、その含有率を5wt%以上13wt%以下とするとよい。
Li2 Oは、ガラス転移温度Tgを低下させる効果を主に発揮する成分である。但し、過剰に添加すると屈折率の低下およびガラス安定性の低下が生じるので、その含有率を0.5wt%以上3wt%以下とするとよい。
この光学ガラスは、任意成分として、酸化ジルコニウム(ZrO2 ),酸化ニオブ(Nb2 3 ),酸化タングステン(WO3 ),酸化ナトリウム(Na2 O),酸化カリウム(K2 O),および酸化アンチモン(Sb2 3 )のうちの少なくとも1種をさらに含むようにしてもよい。
ZrO2 は、屈折率をさらに向上させる成分である。但し、過剰に添加するとガラス安定性の低下を招くので、その含有率を0wt%以上10wt%以下とするとよい。
Nb2 5 は、高屈折率を得るための有効な成分である。Nb2 5 の含有率を全体の5wt%以下とすることで、良好な溶解性が得られやすい。
WO3 もまた、高屈折率を得るために有効な成分である。WO3 の含有率を全体の5wt%以下とすることで、良好な溶解性が得られやすい。
Na2 OおよびK2 Oは、Li2 Oと同様に、ガラス転移温度Tgを低下させる効果を主に発揮する成分である。但し、これらを過剰に添加すると屈折率の低下およびガラス安定性の低下が生じるので、Na2 OおよびK2 Oの含有率をぞれぞれ0wt%以上3wt%以下とするとよい。
Sb2 3 は、脱泡作用および消色作用を有する成分である。Sb2 3 の含有率は、0wt%以上1wt%以下であるとよい。
この光学ガラスでは、以下の条件式(1)を満足することが望ましい。但し、AはLa2 3 およびY2 3 の合計の含有率(wt%)であり、BはZrO2 ,Nb2 3 ,Ta2 5 およびWO3の合計の含有率(wt%)である。
1.7<A/B<2.6 ……(1)
条件式(1)を満足することにより、ガラス転移温度Tgおよび屈伏温度Tsがよりいっそう低く抑えられると共に、よりいっそう高い屈折率と、よりいっそう低い分散とが得られる。条件式(1)において、A/Bが1.7以下となるとアッベ数が低下(分散が増大)し、A/Bが2.6以上となると屈折率が低下する傾向がみられる。
この光学ガラスは、例えば次のように製造することができる。具体的には、まず、上記した各構成材料の原料粉末を所定の割合で混合して混合原料を得る。次に、この混合原料を1100℃〜1350℃程度に加熱された坩堝に所定量ずつ投入し、坩堝の温度を維持しながら順次溶融させる(溶融処理)。さらに、坩堝の温度を維持しつつ、溶融した混合原料を所定時間に亘って攪拌したのち(攪拌処理)、所定時間、静止状態を保持することで泡を除去する(清澄処理)。最後に、坩堝の温度を維持した状態で攪拌しながら坩堝から流出させ、予め所定温度に加熱された型に流し込み、徐冷することにより本実施の形態の光学ガラスを得る。
さらに、この光学ガラスを用いてレンズを形成する場合には、次のように行う。まず、上記の光学ガラスを成形する光学素子の大きさや形状に応じて、所望の大きさや形状に加工し、プリフォームを形成する。次に、所望の形状に高精度に加工された金型によってプリフォームを挟み込み、プレス成形を行う。この際、プリフォームの屈伏温度近傍まで金型およびプリフォームの双方を昇温したのち加圧を行い、その加圧状態を維持しながらガラス転移温度以下まで降温する。成形されたレンズを金型から取り出したのち、必要に応じてアニーリングを行うなど所定の工程を経ることによりレンズの製造が完了する。
このように、本実施の形態の光学ガラスによれば、上記した各成分を所定量ずつ含むようにしたので、高屈折率かつ低分散を確保しつつ、屈伏温度(およびガラス転移温度)の低下を図ることができる。具体的には、例えばd線に対する屈折率ndを1.83超、アッベ数νdを37超としつつ、ガラス転移温度Tgを640℃以下とすることができる。そのうえ、ガラスの屈伏温度Tsの近傍の温度でプレス成形を行った場合であっても、それに伴う失透(いわゆる低温失透)を容易に回避することができる。また、この光学ガラスでは、高価な酸化ガドリニウム(Gd2 3 )を含有させなくとも、Al2 3 を含有させることにより構造の安定化を図り、成形時における曇りなどの外観不良を生じにくくしている。また、Sb2 3 を添加するようにすれば、実用上、支障となるような着色や、泡の混入を回避することができる。また、この光学ガラスでは、一般的に屈折率を高める成分として添加されるTiO2 を含まないようにしたので、着色を回避することができる。
したがって、このような光学ガラスを用いることで、良好な光学特性を有するモールドレンズを、より効率的に製造することができる。さらに、この光学ガラスのプレス成形に用いる金型に加わる熱的な負荷を低減することができるので、金型の長寿命化に有利となる。さらに、この光学ガラスはヒ素(As)、鉛(Pb)あるいはテルル(Te)などの環境有害物質を含まないので、環境保全の観点からも好ましいものである。
次に、本発明における光学ガラスの具体的な実施例について説明する。
表1は、本発明の実施例としての光学ガラスを構成する各成分およびその含有率(wt%)を示したものである(実施例1〜10)。
Figure 2010248024
実施例1〜10の光学ガラスは、いずれも、SiO2 ,B2 3 ,Al2 3 ,ZnO,La2 3 ,Y2 3 ,Ta2 5 ,Li2 Oを、以下に示す所定の含有率で含んでいる。
SiO2 :1wt%以上5wt%以下
2 3 :15wt%以上24wt%以下
Al2 3 :0.1wt%以上3wt%以下
ZnO:1wt%以上14wt%以下
La2 3 :35wt%以上45wt%以下
2 3 :5wt%以上10wt%以下
Ta2 5 :5wt%以上13wt%以下
Li2 O:0.5wt%以上3wt%以下
さらに、実施例1〜8,10の光学ガラスは、ZrO2 ,Nb2 5 ,WO3 ,Na2 O,K2 O,およびSb2 3 のうちの少なくとも1種を含んでいる。各成分の含有率は、以下の通りである。
ZrO2 :0wt%以上10wt%以下
Nb2 5 :0wt%以上10wt%以下
WO3 :0wt%以上5wt%以下
Na2 O:0wt%以上3wt%以下
2 O:0wt%以上3wt%以下
Sb2 3 :0wt%以上1wt%以下
また、実施例1〜10の光学ガラスには、1wt%以下のSb2 3 が含まれている。なお、表1に示した本実施例における各成分の含有率は、Sb2 3 を除く全ての成分の合計重量を100%として算出した数値で表したものである。
また、実施例1〜6,10では、いずれも、上記した条件式(1)の要件を満たしている。
表1は、さらに、実施例1〜10の光学ガラスにおける各種の特性値を示している。具体的には、実施例1〜10の光学ガラスについて、d線に対する屈折率ndおよびアッベ数νd,ガラス転移温度Tg(℃),および屈伏温度Ts(℃)をそれぞれ示す。
比較例1として、B2 3 の含有率が所定の範囲から外れた光学ガラスを作製し、比較例2として、本発明の必須成分であるAl2 3 を含まない光学ガラスを作製した。それらの比較例1,2の各成分および各特性値について表2に示す。
Figure 2010248024
表1に示した各数値データから明らかなように、実施例1〜10では、1.83を超える高い屈折率ndと、37を超える高いアッベ数νdとが確保され、かつ、640℃を下回るガラス転移温度Tgが得られた。そのうえ、失透も生じなかった。一方、表2に示した比較例1,2では、いずれも失透が生じてしまった。
これらの結果から、本実施例の成分を有する光学ガラスは、屈折率nd、アッベ数νdおよびガラス転移温度Tgのバランスが非常に良好であるうえ、加工に伴う失透が生じにくい、実用性に優れたものであることがわかった。すなわち、本実施例の光学ガラスは、比較的低い温度において高精度なプレス成形が可能であり、より高い光学性能を有するレンズの構成材料として好適なものであることが確認できた。
以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態および実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、光学ガラスの成分は、上記各実施例で示した値に限定されず、他の値をとり得るものである。

Claims (4)

  1. 1重量%以上5重量%以下の含有率である酸化珪素(SiO2 )と、
    15重量%以上24重量%以下の含有率である酸化硼素(B2 3 )と、
    0.1重量%以上3重量%以下の含有率である酸化アルミニウム(Al2 3 )と、
    1重量%以上14重量%以下の含有率である酸化亜鉛(ZnO)と、
    35重量%以上45重量%以下の含有率である酸化ランタン(La2 3 )と、
    5重量%以上10重量%以下の含有率である酸化イットリウム(Y2 3 )と、
    5重量%以上13重量%以下の含有率である酸化タンタル(Ta2 5 )と、
    0.5重量%以上3重量%以下の含有率である酸化リチウム(Li2 O)と
    を含むことを特徴とする光学ガラス。
  2. さらに、酸化ジルコニウム(ZrO2 ),酸化ニオブ(Nb2 5 ),酸化タングステン(WO3 ),酸化ナトリウム(Na2 O),酸化カリウム(K2 O),および酸化アンチモン(Sb2 3 )のうちの少なくとも1種を含む
    ことを特徴とする請求項1記載の光学ガラス。
  3. 酸化ジルコニウムの含有率は0重量%以上10重量%以下であり、
    酸化ニオブの含有率は0重量%以上10重量%以下であり、
    酸化タングステンの含有率は0重量%以上5重量%以下であり、
    酸化ナトリウムの含有率は0重量%以上3重量%以下であり、
    酸化カリウムの含有率は0重量%以上3重量%以下であり、
    酸化アンチモンの含有率は0重量%以上1重量%以下である
    ことを特徴とする請求項2記載の光学ガラス。
  4. さらに、以下の条件式(1)を満足することを特徴とする請求項3または請求項4記載の光学ガラス。
    1.7<A/B<2.6 ……(1)
    (但し、Aは酸化ランタンおよび酸化イットリウムの合計の含有率(重量%)であり、Bは酸化ジルコニウム、酸化ニオブ、酸化タンタルおよび酸化タングステンの合計の含有率(重量%)である。)
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