JP2016210655A - 光学ガラス - Google Patents
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Abstract
【解決手段】酸化物基準の質量%で、必須成分としてP2O5、Nb2O5およびK2Oを含有し、Sb2O3を0%超0.01%未満含有し、屈折率が1.73〜1.84、アッベ数が20〜28であり、日本光学硝子工業規格JOGIS02−2003に規定される光学ガラスの着色度の測定方法によって測定したときに、分光透過率80%を示す波長(λ80)が435nm以下である光学ガラス。
【選択図】なし
Description
(1)酸化物基準の質量%で、必須成分としてP2O5、Nb2O5およびK2Oを含有し、Sb2O3を0%超0.01%未満含有し、屈折率が1.73〜1.84、アッベ数が20〜28であり、日本光学硝子工業規格JOGIS02−2003に規定される光学ガラスの着色度の測定方法によって測定したときに、分光透過率80%を示す波長(λ80)が435nm以下である光学ガラス。
(2)日本光学硝子工業規格JOGIS02−2003に規定される光学ガラスの着色度の測定方法によって測定したときに、分光透過率5%を示す波長(λ5)が390nm以下である(1)の光学ガラス。
本発明の光学ガラスは、高屈折高分散であり、光線透過率に優れ、酸化物基準で必須成分としてP2O5、Nb2O5およびNa2Oを含有し、Sb2O3を0質量%超0.01質量%未満含有する、光学ガラスである。
光学設計上の有用性の観点から、屈折率は1.73〜1.84、より好ましくは1.78〜1.83、さらに好ましくは1.80〜1.82の範囲となる。
アッベ数は20〜28、より好ましくは21〜24、さらに好ましくは22〜23である。
ここで、失透箇所の「径」とは、ガラス試料を観察した際に当該失透下箇所を略楕円形と見た場合の最大径を意味する。また失透箇所の形状が楕円と大きく異なる場合は、当該形状を含むことができる円のうちさらに小さいものの直径を、失透箇所の径と仮定することとする。
他方で、比較例のガラスはλ80が440nmであった。
そのため、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、可視光について高い透過率を有してい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28以下、より詳細には27.7以下であるため、所望の低いアッベ数(νd)を有していることが明らかになった。
加えて、本発明の実施例の光学ガラスは、いずれも安定なガラスであった。また、泡については100ccレベルの小規模品にも関わらず、数個〜20個程度であり、非常に良好な状態であった。
Claims (2)
- 酸化物基準の質量%で、必須成分としてP2O5、Nb2O5およびK2Oを含有し、Sb2O3を0%超0.01%未満含有し、屈折率が1.73〜1.84、アッベ数が20〜28であり、日本光学硝子工業規格JOGIS02−2003に規定される光学ガラスの着色度の測定方法によって測定したときに、分光透過率80%を示す波長(λ80)が435nm以下である光学ガラス。
- 日本光学硝子工業規格JOGIS02−2003に規定される光学ガラスの着色度の測定方法によって測定したときに、分光透過率5%を示す波長(λ5)が390nm以下である請求項1の光学ガラス。
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