JP2016088758A - 光学ガラス、プリフォーム及び光学素子 - Google Patents
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Abstract
Description
θg,F=(ng−nF)/(nF−nC)・・・・・・(1)
具体的には、本発明は以下のようなものを提供する。
TiO2成分 0〜20.0%
ZrO2成分 0〜20.0%
Li2O成分 0〜15.0%
Na2O成分 0〜15.0%
である(1)記載の光学ガラス。
La2O3成分 0〜20.0%
Gd2O3成分 0〜10.0%
Y2O3成分 0〜20.0%
Yb2O3成分 0〜10.0%
MgO成分 0〜10.0%
CaO成分 0〜15.0%
SrO成分 0〜10.0%
BaO成分 0〜60.0%
ZnO成分 0〜15.0%
K2O成分 0〜10.0%
P2O5成分 0〜10.0%
B2O3成分 0〜15.0%
GeO2成分 0〜10.0%
Ta2O5成分 0〜10.0%
WO3成分 0〜10.0%
Al2O3成分 0〜10.0%
Ga2O3成分 0〜10.0%
Bi2O3成分 0〜10.0%
TeO2成分 0〜10.0%
SnO2成分 0〜5.0%
Sb2O3成分 0〜1.0%
である(1)又は(2)記載の光学ガラス。
SiO2成分を含有し、Nb2O5成分の含有量と質量和(Nb2O5+TiO2+ZrO2)が所定の範囲内にあるガラスにおいて、Nb2O5成分の使用の低減等によって材料コストを低減させても、所望の範囲内の屈折率やアッベ数(高い分散)と、低い部分分散比を有するガラスを得られる。
そのため、屈折率(nd)及びアッベ数(νd)が所望の範囲内にありながら、部分分散比(θg,F)が小さく光学系の色収差の低減に有用な光学ガラスを、より安価に得ることができる。
加えて、比重が小さいことで光学機器の軽量化に寄与でき、可視光についての透過率が高いことで可視光を透過させる用途に好適に使用でき、且つ、ガラス転移点が低いことでプレス成形による成形に好適な、光学ガラスを得ることもできる。
本発明の光学ガラスを構成する各成分の組成範囲を以下に述べる。本明細書中で特に断りがない場合、各成分の含有量は、全て酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量%で表示されるものとする。ここで、「酸化物換算組成」とは、本発明のガラス構成成分の原料として使用される酸化物、複合塩、金属弗化物等が熔融時に全て分解され酸化物へ変化すると仮定した場合に、当該生成酸化物の総質量を100質量%として、ガラス中に含有される各成分を表記した組成である。
SiO2成分は、安定なガラス形成を促し、光学ガラスとして好ましくない失透(結晶物の発生)を低減する必須成分である。
特に、SiO2成分の含有量を10.0%以上にすることで、部分分散比を大幅に高めることなく、耐失透性に優れたガラスを得られる。また、これにより再加熱時における失透や着色を低減できる。従って、SiO2成分の含有量は、好ましくは10.0%、より好ましくは12.0%、さらに好ましくは15.0%、さらに好ましくは18.5%を下限とする。
他方で、SiO2成分の含有量を40.0%以下にすることで、屈折率が低下し難くなることで所望の高屈折率を得易くでき、且つ、部分分散比の上昇を抑えられる。また、これによりガラス原料の熔解性の低下を抑えられる。従って、SiO2成分の含有量は、好ましくは40.0%、より好ましくは35.0%、さらに好ましくは32.0%を上限とする。
SiO2成分は、原料としてSiO2、K2SiF6、Na2SiF6等を用いることができる。
他方で、Nb2O5成分の含有量を40.0%以下にすることで、ガラスの材料コストを低減できる。また、ガラス製造時における熔解温度の上昇を抑制し、且つNb2O5成分の過剰な含有による失透を低減できる。従って、Nb2O5成分の含有量は、好ましくは40.0%、より好ましくは39.0%、さらに好ましくは36.0%、さらに好ましくは33.0%を上限とする。
Nb2O5成分は、原料としてNb2O5等を用いることができる。
特に、この和を10.0%以上にすることで、屈折率を高められ、且つ耐失透性を高められるため、屈折率の高い安定なガラスを得易くできる。従って、質量和(Nb2O5+TiO2+ZrO2)は、好ましくは10.0%、より好ましくは12.0%、さらに好ましくは14.0%、さらに好ましくは16.5%を下限とする。
他方で、この和を60.0%以下にすることで、これらの過剰な含有による失透を抑えられる。従って、質量和(Nb2O5+TiO2+ZrO2)は、好ましくは60.0%、より好ましくは55.0%、さらに好ましくは50.0%、さらに好ましくは48.0%を上限とする。
他方で、TiO2成分の含有量を20.0%以下にすることで、ガラスの着色を低減でき、内部透過率を高められる。また、これにより部分分散比が上昇し難くなるため、ノーマルラインに近い所望の低い部分分散比を得易くできる。従って、TiO2成分の含有量は、好ましくは20.0%以下、より好ましくは17.0%未満、さらに好ましくは14.0%未満、さらに好ましくは10.95%以下とする。
TiO2成分は、原料としてTiO2等を用いることができる。
他方で、ZrO2成分の含有量を20.0%以下にすることで、失透を低減でき、且つ、より均質なガラスを得易くできる。従って、ZrO2成分の含有量は、好ましくは20.0%、より好ましくは15.0%、さらに好ましくは11.0%を上限とする。
ZrO2成分は、原料としてZrO2、ZrF4等を用いることができる。
他方で、Li2O成分の含有量を15.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑えられ、化学的耐久性を悪化し難くでき、且つ過剰な含有による失透を低減できる。
従って、Li2O成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは12.0%以下、さらに好ましくは10.0%未満とする。
Li2O成分は、原料としてLi2CO3、LiNO3、LiF等を用いることができる。
他方で、Na2O成分の含有量を15.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑えられ、化学的耐久性を悪化し難くでき、且つ過剰な含有による失透を低減できる。
従って、Na2O成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは12.0%以下、さらに好ましくは9.0%未満とする。
Na2O成分は、原料としてNa2CO3、NaNO3、NaF、Na2SiF6等を用いることができる。
他方で、La2O3成分及びY2O3成分のそれぞれの含有量を20.0%以下にすることで、アッベ数の上昇を抑えられ、比重を小さくでき、失透を低減でき、且つ材料コストを低減できる。従って、La2O3成分及びY2O3成分のそれぞれの含有量は、好ましくは20.0%以下、より好ましくは15.0%未満、さらに好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは8.0%未満とする。
また、Gd2O3成分及びYb2O3成分のそれぞれの含有量を10.0%以下にすることで、アッベ数の上昇を抑えられ、比重を小さくでき、失透を低減でき、且つ材料コストを低減できる。従って、Gd2O3成分及びYb2O3成分のそれぞれの含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
La2O3成分、Gd2O3成分、Y2O3成分及びYb2O3成分は、原料としてLa2O3、La(NO3)3・XH2O(Xは任意の整数)、Y2O3、YF3、Gd2O3、GdF3、Yb2O3等を用いることができる。
他方で、MgO成分の含有量を10.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑制しつつ、失透を低減できる。従って、MgO成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
MgO成分は、原料としてMgO、MgCO3、MgF2等を用いることができる。
他方で、CaO成分の含有量を15.0%以下にすることで、屈折率の低下やアッベ数の上昇、部分分散比の上昇を抑えられ、且つ失透を低減できる。従って、CaO成分の含有量は、好ましくは15.0%、より好ましくは12.0%、さらに好ましくは10.0%、さらに好ましくは7.0%を上限とする。
CaO成分は、原料としてCaCO3、CaF2等を用いることができる。
特に、SrO成分の含有量を10.0%以下にすることで、化学的耐久性の悪化を抑えられる。従って、SrO成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは8.0%未満、さらに好ましくは4.0%未満とする。
SrO成分は、原料としてSr(NO3)2、SrF2等を用いることができる。
他方で、BaO成分の含有量を60.0%以下にすることで、化学的耐久性の悪化や、失透を抑えられる。従って、BaO成分の含有量は、好ましくは60.0%、より好ましくは55.0%、さらに好ましくは51.0%を上限とする。特にNb2O5成分を含有する態様では、BaO成分の含有量は、好ましくは40.0%未満、より好ましくは30.0%未満、さらに好ましくは20.0%未満としてもよい。
BaO成分は、原料としてBaCO3、Ba(NO3)2等を用いることができる。
他方で、ZnO成分の含有量を15.0%以下にすることで、ガラスの再加熱時における失透や着色を低減しつつ、化学的耐久性を高められる。従って、ZnO成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは8.0%未満、さらに好ましくは4.0%未満とする。
ZnO成分は、原料としてZnO、ZnF2等を用いることができる。
他方で、K2O成分の含有量を10.0%以下にすることで、部分分散比の上昇を抑えられ、失透を低減でき、且つ化学的耐久性を悪化し難くできる。従って、K2O成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
K2O成分は、原料としてK2CO3、KNO3、KF、KHF2、K2SiF6等を用いることができる。
一方で、P2O5成分の含有量を10.0%以下にすることで、P2O5成分の過剰な含有による失透を低減できる。従って、P2O5成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
P2O5成分は、原料としてAl(PO3)3、Ca(PO3)2、Ba(PO3)2、BPO4、H3PO4等を用いることができる。
他方で、B2O3成分の含有量を15.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑えられ、且つ部分分散比の上昇を抑えられる。従って、B2O3成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは14.0%未満、さらに好ましくは12.0%未満、さらに好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは8.0%未満、さらに好ましくは6.0%未満とする。
B2O3成分は、原料としてH3BO3、Na2B4O7、Na2B4O7・10H2O、BPO4等を用いることができる。
他方で、GeO2成分の含有量を10.0%以下にすることで、高価なGeO2成分の使用量が低減されるため、ガラスの材料コストを低減できる。従って、GeO2成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
GeO2成分は、原料としてGeO2等を用いることができる。
他方で、Ta2O5成分の含有量を10.0%以下にすることで、希少鉱物資源であるTa2O5成分の使用量が減り、且つガラスがより低温で熔解し易くなるため、ガラスの生産コストを低減できる。また、これによりTa2O5成分の過剰な含有によるガラスの失透を低減できる。従って、Ta2O5成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。特にガラスの材料コストを低減させる観点では、Ta2O5成分を含有しなくてもよい。
Ta2O5成分は、原料としてTa2O5等を用いることができる。
他方で、WO3成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスの部分分散比を上昇し難くでき、且つ、ガラスの着色を低減して内部透過率を高められる。従って、WO3成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満を上限とする。
WO3成分は、原料としてWO3等を用いることができる。
他方で、Al2O3成分及びGa2O3成分のそれぞれの含有量を10.0%以下にすることで、Al2O3成分やGa2O3成分の過剰な含有による失透を低減できる。従って、Al2O3成分及びGa2O3成分のそれぞれの含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
Al2O3成分及びGa2O3成分は、原料としてAl2O3、Al(OH)3、AlF3、Ga2O3、Ga(OH)3等を用いることができる。
他方で、Bi2O3成分の含有量を10.0%以下にすることで、部分分散比を上昇し難くでき、且つ、ガラスの着色を低減して内部透過率を高めることができる。従って、Bi2O3成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
Bi2O3成分は、原料としてBi2O3等を用いることができる。
他方で、TeO2成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスの着色を低減して内部透過率を高めることができる。また、高価なTeO2成分の使用を低減することで、より材料コストの安いガラスを得られる。従って、TeO2成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
TeO2成分は、原料としてTeO2等を用いることができる。
他方で、Sb2O3成分の含有量を1.0%以下にすることで、ガラス熔解時における過度の発泡を生じ難くすることができるため、Sb2O3成分を熔解設備(特にPt等の貴金属)と合金化し難くできる。従って、Sb2O3成分の含有量は、好ましくは1.0%、より好ましくは0.5%、さらに好ましくは0.1%を上限とする。但し、光学ガラスの環境上の影響を重視する場合には、Sb2O3成分を含有しなくてもよい。
Sb2O3成分は、原料としてSb2O3、Sb2O5、Na2H2Sb2O7・5H2O等を用いることができる。
なお、質量比(TiO2+ZrO2)/(Nb2O5+TiO2+ZrO2)の上限は1であってもよいが、耐失透性をより高める観点では1未満であってもよい。
なお、質量比(ZrO2)/(Nb2O5+ZrO2)の上限は1であってもよいが、耐失透性をより高める観点では1未満であってもよい。
特に、この合計量を5.0%以上にすることで、屈折率を高め、且つガラスの失透を低減できる。従って、質量和(Nb2O5+Ln2O3)は、好ましくは5.0%、より好ましくは6.0%、さらに好ましくは7.5%を下限としてもよい。
他方で、この合計量を40.0%以下にすることで、所望の高い屈折率を得ながらも、ガラスの材料コストを低減できる。従って、質量和(Nb2O5+Ln2O3)は、好ましくは40.0%、より好ましくは35.0%、さらに好ましくは33.0%を上限としてもよい。
特に、この比率を0.10以上にすることで、所望の高い屈折率を得ながらも、ガラスの材料コストを低減でき、且つ、部分分散比をより小さくできる。従って、質量比(ZrO2)/(Nb2O5+Ln2O3)は、好ましくは0.10、より好ましくは0.135、さらに好ましくは0.15、さらに好ましくは0.19、さらに好ましくは0.215、さらに好ましくは0.224を下限とする。
他方で、この比率を3.00以下にすることで、ガラスの失透を低減できる。従って、質量比(ZrO2)/(Nb2O5+Ln2O3)は、好ましくは3.00、より好ましくは2.00、さらに好ましくは1.50、さらに好ましくは1.00を上限としてもよい。
他方で、RO成分の質量和は、ガラス原料の熔解性を高め、且つ失透を低減する観点から、好ましくは0%超、より好ましくは1.0%以上、さらに好ましくは2.0%以上としてもよい。
特に、この合計量を10.0%以上にすることで、屈折率を高められ、部分分散比を低くでき、且つ耐失透性を高められる。従って、質量和(Nb2O5+BaO)は、好ましくは10.0%、より好ましくは20.0%、さらに好ましくは25.0%を下限としてもよい。
他方で、この合計量を65.0%以下にすることで、ガラスの失透を低減できる。従って、質量和(Nb2O5+BaO)は、好ましくは65.0%、より好ましくは55.0%、さらに好ましくは50.0%を上限としてもよい。
他方で、Rn2O成分の質量和は、ガラス原料の熔解性を高め、且つガラス転移点を低くする観点から、好ましくは0%超、より好ましくは1.0%超、さらに好ましくは1.7%超としてもよい。
特に、この比率を0.10以上にすることで、ガラスの失透を低減できる。従って、質量比ZrO2/(B2O3+Ln2O3)は、好ましくは0.10、より好ましくは0.15、さらに好ましくは0.25を下限とする。
他方で、この比率を10.00以下にすることで、比重を小さくでき、高い透過率を得られ、且つ部分分散比をより小さくできる。従って、質量比ZrO2/(B2O3+Ln2O3)は、好ましくは10.00、より好ましくは5.00、さらに好ましくは4.00、さらに好ましくは3.00、さらに好ましくは2.50、さらに好ましくは1.70を下限とする。
特に、この比率を0.01以上にすることで、ガラスの失透を低減できる。従って、質量比Na2O/Li2Oは、好ましくは0.01、より好ましくは0.03、さらに好ましくは0.05を下限とする。
他方で、この比率を10.00以下にすることで、部分分散比をより小さくできる。従って、質量比Na2O/Li2Oは、好ましくは10.00、より好ましくは5.00、さらに好ましくは3.00、さらに好ましくは1.50を上限とする。
次に、本発明の光学ガラスに含有すべきでない成分、及び含有することが好ましくない成分について説明する。
本発明の光学ガラスは、例えば以下のように作製される。すなわち、上記原料を各成分が所定の含有量の範囲内になるように均一に混合し、作製した混合物を白金坩堝、石英坩堝又はアルミナ坩堝に投入して粗溶融した後、金坩堝、白金坩堝、白金合金坩堝又はイリジウム坩堝に入れて1100〜1400℃の温度範囲で3〜5時間溶融し、攪拌均質化して泡切れ等を行った後、1000〜1400℃の温度に下げてから仕上げ攪拌を行って脈理を除去し、金型に鋳込んで徐冷することにより作製される。
本発明の光学ガラスは、高い屈折率と所定の範囲のアッベ数を有する。
本発明の光学ガラスの屈折率(nd)は、好ましくは1.65、より好ましくは1.68、さらに好ましくは1.70、さらに好ましくは1.72を下限とする。この屈折率の上限は、好ましくは1.90、より好ましくは1.87、さらに好ましくは1.85、さらに好ましくは1.82、さらに好ましくは1.80であってもよい。
本発明の光学ガラスのアッベ数(νd)は、好ましくは45、より好ましくは40、さらに好ましくは38を上限とする。他方で、本発明の光学ガラスのアッベ数(νd)は、好ましくは25、より好ましくは28、さらに好ましくは30を下限とする。
このような屈折率及びアッベ数を有する本発明の光学ガラスは光学設計上有用であり、特に高い結像特性等を図りながらも、光学系の小型化を図ることができるため、光学設計の自由度を広げることができる。
従って、本発明の光学ガラスでは、屈折率(nd)及びアッベ数(νd)が、nd≧(−0.02νd+2.30)の関係を満たすことが好ましく、nd≧(−0.02νd+2.35)の関係を満たすことがより好ましく、nd≧(−0.02νd+2.38)の関係を満たすことがさらに好ましく、nd≧(−0.02νd+2.40)の関係を満たすことがさらに好ましい。
他方で、本発明の光学ガラスでは、屈折率(nd)及びアッベ数(νd)が、nd≦(−0.02νd+2.60))の関係を満たすことが好ましく、nd≦(−0.02νd+2.58))の関係を満たすことがより好ましく、nd≦(−0.02νd+2.55))の関係を満たすことがさらに好ましく、nd≦(−0.02νd+2.52))の関係を満たすことがさらに好ましい。
より具体的には、本発明の光学ガラスの部分分散比(θg,F)は、好ましくは0.615、より好ましくは0.610、さらに好ましくは0.600を上限とする。この部分分散比(θg,F)の下限は、好ましくは0.550、より好ましくは0.560、さらに好ましくは0.570であってもよい。
また、本発明の光学ガラスの部分分散比(θg,F)は、アッベ数(νd)との間で、(−0.0025×νd+0.645)≦(θg,F)≦(−0.0025×νd+0.695)の関係を満たすことが好ましい。
これにより、低い部分分散比(θg,F)を有する光学ガラスが得られるため、この光学ガラスから形成される光学素子を、光学系の色収差の低減に役立てられる。
他方で、本発明の光学ガラスでは、部分分散比(θg,F)及びアッベ数(νd)が、θg,F≦(−0.0025×νd+0.695)の関係を満たすことが好ましく、θg,F≦(−0.0025×νd+0.685)の関係を満たすことがより好ましく、θg,F≦(−0.0025×νd+0.680)の関係を満たすことがさらに好ましい。
特に、本発明の光学ガラスは、ガラスの透過率で表すと、厚み10mmのサンプルで分光透過率70%を示す波長(λ70)が、好ましくは460nm以下、より好ましくは430nm以下、さらに好ましくは420nm以下である。
また、本発明の光学ガラスは、厚み10mmのサンプルで分光透過率5%を示す波長(λ5)が、好ましくは400nm以下、より好ましくは380nm以下、さらに好ましくは360nm以下である。
また、本発明の光学ガラスは、厚み10mmのサンプルで分光透過率80%を示す波長(λ80)が、好ましくは550nm以下、より好ましくは520nm以下、さらに好ましくは500nm以下である。
これにより、ガラスの吸収端が紫外領域の近傍に位置するようになり、可視域におけるガラスの透明性が高められるため、この光学ガラスをレンズ等の光学素子の材料として好ましく用いることができる。
本発明の光学ガラスの比重は、日本光学硝子工業会規格JOGIS05−1975「光学ガラスの比重の測定方法」に基づいて測定する。
なお、本発明の光学ガラスのガラス転移点の下限は特に限定されないが、本発明の光学ガラスのガラス転移点は、好ましくは460℃、より好ましくは480℃、さらに好ましくは500℃を下限としてもよい。
作製された光学ガラスから、例えばリヒートプレス成形や精密プレス成形等のモールドプレス成形の手段を用いて、ガラス成形体を作製できる。すなわち、光学ガラスからモールドプレス成形用のプリフォームを作製し、このプリフォームに対してリヒートプレス成形を行った後で研磨加工を行ってガラス成形体を作製したり、例えば研磨加工を行って作製したプリフォームに対して精密プレス成形を行ってガラス成形体を作製したりできる。なお、ガラス成形体を作製する手段は、これらの手段に限定されない。
そして、得られる屈折率(nd)及びアッベ数(νd)の値から、関係式(nd=−a×νd+b)における、傾きaが0.02のときの切片bを求めた。
また、得られるアッベ数(νd)及び部分分散比(θg,F)の値から、関係式(θg,F=−a´×νd+b´)における、傾きa´が0.0025のときの切片b´を求めた。
なお、本測定に用いたガラスは、徐冷降温速度を−25℃/hrとして、徐冷炉にて処理を行ったものを用いた。
ここで、本発明の実施例の光学ガラスは、部分分散比(θg,F)及びアッベ数(νd)が、(−0.0025×νd+0.645)≦(θg,F)≦(−0.0025×νd+0.695)の関係を満たしており、より詳細には(−0.0025×νd+0.660)≦(θg,F)≦(−0.0025×νd+0.680)の関係を満たしていた。すなわち、本願の実施例のガラスについての部分分散比(θg,F)とアッベ数(νd)の関係は、図2に示されるようになった。
他方で、本発明の比較例(No.A)のガラスは、部分分散比(θg,F)が0.615を超えていた。従って、本発明の実施例の光学ガラスは、比較例のガラスに比べて小さい部分分散比(θg,F)を有することが明らかになった。
また、本発明の実施例の光学ガラスは、いずれもアッベ数(νd)が25以上、より詳細には30以上であるとともに、このアッベ数(νd)は45以下、より詳細には38以下であり、所望の範囲内であった。
ここで、本発明の実施例の光学ガラスは、屈折率(nd)及びアッベ数(νd)が、(−0.02νd+2.30)≦nd≦(−0.02νd+2.60)の関係を満たしており、より詳細には(−0.02νd+2.39)≦nd≦(−0.02νd+2.52)の関係を満たしていた。そして、本願の実施例のガラスについての屈折率(nd)及びアッベ数(νd)の関係は、図3に示されるようになった。
また、本発明の実施例の光学ガラスは、λ5(透過率5%時の波長)がいずれも400nm以下、より詳細には360nm以下であった。
また、本発明の実施例の光学ガラスは、λ80(透過率80%時の波長)がいずれも550nm以下、より詳細には480nm以下であった。
よって、本発明の実施例の光学ガラスは、可視光に対する透過率が高く着色し難いことが明らかになった。
Claims (13)
- 質量%で、SiO2成分を10.0〜40.0%、及び、Nb2O5成分を40.0%以下含有し、質量和(Nb2O5+TiO2+ZrO2)が10.0〜60.0%であり、1.65以上1.90以下の屈折率(nd)と、25以上45以下のアッベ数(νd)と、0.615以下の部分分散比(θg,F)を有する光学ガラス。
- 質量%で、
TiO2成分 0〜20.0%
ZrO2成分 0〜20.0%
Li2O成分 0〜15.0%
Na2O成分 0〜15.0%
である請求項1記載の光学ガラス。 - 質量%で、
La2O3成分 0〜20.0%
Gd2O3成分 0〜10.0%
Y2O3成分 0〜20.0%
Yb2O3成分 0〜10.0%
MgO成分 0〜10.0%
CaO成分 0〜15.0%
SrO成分 0〜10.0%
BaO成分 0〜60.0%
ZnO成分 0〜15.0%
K2O成分 0〜10.0%
P2O5成分 0〜10.0%
B2O3成分 0〜15.0%
GeO2成分 0〜10.0%
Ta2O5成分 0〜10.0%
WO3成分 0〜10.0%
Al2O3成分 0〜10.0%
Ga2O3成分 0〜10.0%
Bi2O3成分 0〜10.0%
TeO2成分 0〜10.0%
SnO2成分 0〜5.0%
Sb2O3成分 0〜1.0%
である請求項1又は2記載の光学ガラス。 - 質量比(TiO2+ZrO2)/(Nb2O5+TiO2+ZrO2)が0.10以上である請求項1から3のいずれか記載の光学ガラス。
- 質量比(ZrO2)/(Nb2O5+ZrO2)が0.10以上である請求項1から4のいずれか記載の光学ガラス。
- Ln2O3成分(式中、LnはY、La、Gd、Ybからなる群より選択される1種以上)の質量和が20.0%以下である請求項1から5のいずれか記載の光学ガラス。
- 質量比(ZrO2)/(Nb2O5+Ln2O3)が0.10以上3.00以下である請求項1から6のいずれか記載の光学ガラス。
- RO成分(式中、RはMg、Ca、Sr、Baからなる群より選択される1種以上)の質量和が60.0%以下である請求項1から7のいずれか記載の光学ガラス。
- Rn2O成分(式中、RnはLi、Na、Kからなる群より選択される1種以上)の質量和が30.0%以下である請求項1から8のいずれか記載の光学ガラス。
- 分光透過率が70%を示す波長(λ70)が460nm以下である請求項1から9のいずれか記載の光学ガラス。
- 請求項1から10のいずれか記載の光学ガラスからなる光学素子。
- 請求項1から10いずれか記載の光学ガラスからなる研磨加工用及び/又は精密プレス成形用のプリフォーム。
- 請求項12記載のプリフォームを精密プレスしてなる光学素子。
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