JP2017193464A - 光学ガラス - Google Patents
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Abstract
Description
酸化物基準の質量%で、
SiO2成分を30〜75%、
CeO2成分を0%を超え5%以下、
Al2O3成分を0〜8%、
B2O3成分を0〜18%、
R2O成分を0〜20%(但し、RはLi、NaおよびKから選ばれる1種以上。)、
MO成分を0〜50%(但し、MはMg、Ca、Sr、BaおよびZnから選ばれる1種以上。)含有し、
厚さ10mmの試料の光線透過率が80%となる波長[λ80]が390nm以上であり、吸収線量が0.5MGyとなるようにコバルト60ガンマ線の照射を受けたとき、その照射前後の、厚さ10mmの試料の光線透過率が5%となる波長[λ5]の変化[Δλ5]が20nm以下である光学ガラス。
(構成2)
酸化物基準の質量%で、
SiO2成分を30〜45%、
CeO2成分を0.5〜3%、
Al2O3成分を1〜8%、
B2O3成分を3〜18%、
R2O成分を0〜10%(但し、RはLi、NaおよびKから選ばれる1種以上。)、
MO成分を35〜50%(但し、MはMg、Ca、Sr、BaおよびZnから選ばれる1種以上。)含有する構成1に記載の光学ガラス。
(構成3)
酸化物基準の質量%で、
SiO2成分を65〜75%、
CeO2成分を0.5〜3%、
B2O3成分を7〜15%、
R2O成分を10〜20%(但し、RはLi、NaおよびKから選ばれる1種以上。)、
MO成分を0〜5%(但し、MはMg、Ca、Sr、BaおよびZnから選ばれる1種以上。)含有する構成1に記載の光学ガラス。
(構成4)
酸化物基準の質量%で、
SiO2成分を40〜58%、
CeO2成分を0.5〜3%、
B2O3成分を0〜3%、
R2O成分を5〜15%(但し、RはLi、NaおよびKから選ばれる1種以上。)、
PbO成分を30〜50%含有する構成1に記載の光学ガラス。
(構成5)
厚さ10mmの試料の光線透過率が80%となる波長[[λ80]]が490nm以下である構成1から4のいずれかに記載の光学ガラス。
(構成6)
屈折率[nd]が1.50以上、1.65以下であり、アッベ数[νd]が35以上、65以下である、構成1から5のいずれかに記載の光学ガラス。
他方、SiO2/CeO2の値が60を超えると、放射線の照射を受けた場合、光学ガラスの可視域の光線透過率が低下しやすくなる。従って、SiO2/CeO2の値の上限は60が好ましく、59がより好ましく、58が最も好ましい。
他方、SiO2/CeO2の値が60を超えると、放射線の照射を受けた場合、光学ガラスの可視域の光線透過率が低下しやすくなる。従って、SiO2/CeO2の値の上限は60が好ましく、59がより好ましく、58が最も好ましい。
他方、本発明の光学ガラスは、光学ガラスとして求められる可視域の光線透過率を確保するため、[λ80]が490nm以下あると好ましく、485nm以下であるとより好ましく、480nm以下であると最も好ましい。
以下、3つの実施形態について説明する。
本発明の光学ガラスの第1実施形態について説明する。
他方、本発明の光学ガラスは、光学ガラスとして求められる可視域の光線透過率を確保するため、[λ80]が490nm以下であると好ましく、485nm以下であるとより好ましく、480nm以下であると最も好ましい。
本発明の光学ガラスの第2実施形態について説明する。
他方、本発明の光学ガラスは、光学ガラスとして求められる可視域の光線透過率を確保するため、[λ80]が470nm以下あると好ましく、460nm以下であるとより好ましく、455nm以下であると最も好ましい。
[第3実施形態]
本発明の光学ガラスの第3実施形態について説明する。
他方、本発明の光学ガラスは、光学ガラスとして求められる可視域の光線透過率を確保するため、[λ80]が460nm以下であると好ましく、455nm以下であるとより好ましく、450nm以下であると最も好ましい。
比較例についても同様に作製した。
屈折率及びアッベ数は、日本光学硝子工業会規格JOGIS01―2003に基づいて測定した。ここで、屈折率及びアッベ数は、徐冷速度を−25℃/hrで徐冷して得られたガラスについて測定を行うことで求めた。
また、分光透過率は、日本光学硝子工業会規格JOGIS02−2003に準じて測定した。具体的には、厚さ10±0.1mmの対面平行研磨品をJISZ8722に準じ、200〜800nmの波長の光線について透過率を測定することにより分光透過率を得た。得られた分光透過率から、光線透過率が80%となる波長[λ80]および光線透過率が5%となる波長[λ5]を求めた。
作製した光学ガラスへの放射線の照射は、日本原子力研究開発機構のコバルト60のガンマ線照射設備でおこなった。具体的には、吸収線量が0.5MGyとなるように光学ガラスへ向けてコバルト60ガンマ線を照射した。
ガンマ線の照射を受けた後の[λ80]および[λ5]とガンマ線の照射に曝される前の[λ80]およびλ5の差をそれぞれ求め、[Δλ80]、[Δλ5]とした。
測定した[nd]、[νd]、[λ80]、[λ5]、[Δλ80]および[Δλ5]を表に示す。
他方、比較例のガラスは、放射線の照射を受けたことにより、黒色に着色し、光線透過率が大幅に低下した。
Claims (6)
- 酸化物基準の質量%で、
SiO2成分を30〜75%、
CeO2成分を0%を超え5%以下、
Al2O3成分を0〜8%、
B2O3成分を0〜18%、
R2O成分を0〜20%(但し、RはLi、NaおよびKから選ばれる1種以上。)、
MO成分を0〜50%(但し、MはMg、Ca、Sr、BaおよびZnから選ばれる1種以上。)含有し、
厚さ10mmの試料の光線透過率が80%となる波長[λ80]が390nm以上であり、
吸収線量が0.5MGyとなるようにコバルト60ガンマ線の照射を受けたとき、その照射前後の、厚さ10mmの試料の光線透過率が5%となる波長[λ5]の変化[Δλ5]が20nm以下である光学ガラス。 - 酸化物基準の質量%で、
SiO2成分を30〜45%、
CeO2成分を0.5〜3%、
Al2O3成分を1〜8%、
B2O3成分を3〜18%、
R2O成分を0〜10%(但し、RはLi、NaおよびKから選ばれる1種以上。)、
MO成分を35〜50%(但し、MはMg、Ca、Sr、BaおよびZnから選ばれる1種以上。)含有する請求項1に記載の光学ガラス。 - 酸化物基準の質量%で、
SiO2成分を65〜75%、
CeO2成分を0.5〜3%、
B2O3成分を7〜15%、
R2O成分を10〜20%(但し、RはLi、NaおよびKから選ばれる1種以上。)、
MO成分を0〜5%(但し、MはMg、Ca、Sr、BaおよびZnから選ばれる1種以上。)含有する請求項1に記載の光学ガラス。 - 酸化物基準の質量%で、
SiO2成分を40〜58%、
CeO2成分を0.5〜3%、
B2O3成分を0〜3%、
R2O成分を5〜15%(但し、RはLi、NaおよびKから選ばれる1種以上。)、
PbO成分を30〜50%含有する請求項1に記載の光学ガラス。 - 厚さ10mmの試料の光線透過率が80%となる波長[λ80]が490nm以下である請求項1から4のいずれかに記載の光学ガラス。
- 屈折率[nd]が1.50以上、1.65以下であり、アッベ数[νd]が35以上、65以下である、請求項1から5のいずれかに記載の光学ガラス。
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