JP6364382B2 - 光学ガラス、プレス成形用プリフォーム、光学素子およびそれらの製造方法 - Google Patents
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Description
P5+の含有量に対するO2-の含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上であるフツリン酸塩ガラスからなり、アッベ数(νd)が78を超える光学ガラス、
P5+の含有量に対するO2-の含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上、希土類元素の合計含有量が5カチオン%未満であり、F-とO2-の合計含有量に対するF-の含有量のモル比F-/(F-+O2-)が0.2を超えるフツリン酸塩ガラスからなり、屈折率(Nd)が1.53を超え、アッベ数(νd)が70を超える光学ガラス、および、
カチオン成分としてP5+、アニオン成分としてF-およびO2-を含むフツリン酸塩ガラスからなる光学ガラスにおいて、F-の含有量が65アニオン%以上、P5+の含有量に対するO2-の含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上であることを特徴とする光学ガラス、
により上記目的を達成し得ることを見出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。
(1) アッベ数(νd)が70を超え、P5+の含有量に対するO2-の含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上であるフツリン酸塩ガラスからなる光学ガラス(以下、本発明の光学ガラスIという)、
(2) アッベ数(νd)が78を超えることを特徴とする上記(1)項に記載の光学ガラス(以下、本発明の光学ガラスIIという)、
(3) 屈折率(Nd)が1.53を超え、希土類元素の合計含有量が5カチオン%未満であり、F-とO2-の合計含有量に対するF-の含有量のモル比F-/(F-+O2-)が0.2を超えるフツリン酸塩ガラスからなることを特徴とする上記(1)項に記載の光学ガラス(以下、本発明の光学ガラスIIIという)、
(4) 前記フツリン酸塩ガラスが、カチオン%表示にて、
P5+ 3〜50%、
Al3+ 5〜40%、
Mg2+ 0〜10%、
Ca2+ 0〜30%、
Sr2+ 0〜30%、
Ba2+ 0〜40%、
(ただし、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+の合計含有量が10%以上)
Li+ 0〜30%、
Na+ 0〜20%、
K+ 0〜20%、
Y3+ 0〜10%、
La3+ 0〜10%、
Gd3+ 0〜10%、
Yb3+ 0〜10%、
B3+ 0〜10%、
Zn2+ 0〜20%、
In3+ 0〜20%
を含有し、アニオン%表示にて、
F- 20〜95%、
O2- 5〜80%
を含有する上記(1)項に記載の光学ガラス、
(5) 前記フツリン酸塩ガラスが、カチオン%表示にて、
P5+ 3〜30%、
Al3+ 10〜40%、
Mg2+ 0〜10%、
Ca2+ 0〜30%、
Sr2+ 0〜30%、
Ba2+ 0〜30%、
(ただし、Mg2+、Ca2+、Sr2+およびBa2+の合計含有量が10%以上)
Li+ 0〜30%、
Na+ 0〜20%、
K+ 0〜20%、
Y3+ 0〜10%、
La3+ 0〜10%、
Gd3+ 0〜10%、
Yb3+ 0〜10%、
B3+ 0〜10%、
Zn2+ 0〜20%、
In3+ 0〜20%
を含有し、アニオン%表示にて、
F- 40〜95%、
O2- 5〜60%
を含有する上記(2)項に記載の光学ガラス、
(6) 前記フツリン酸塩ガラスが、カチオン%表示にて、
P5+ 20〜50%、
Al3+ 5〜40%、
Mg2+ 0〜10%、
Ca2+ 0〜20%、
Sr2+ 0〜20%、
Ba2+ 0〜40%、
(ただし、Mg2+、Ca2+、Sr2+およびBa2+の合計含有量が10%以上)
Li+ 0〜30%、
Na+ 0〜20%、
K+ 0〜20%、
Y3+ 0〜5%(ただし、5%を除く)、
La3+ 0〜5%(ただし、5%を除く)、
Gd3+ 0〜5%(ただし、5%を除く)、
Yb3+ 0〜5%(ただし、5%を除く)、
(ただし、Y3+、La3+、Gd3+およびYb3+の合計含有量が5%未満)
B3+ 0〜10%、
Zn2+ 0〜20%、
In3+ 0〜20%
を含有する上記(3)項に記載の光学ガラス、
(7) F-の含有量が65アニオン%以上であることを特徴とする上記(1)項または(2)項に記載の光学ガラス。
(8) カチオン成分としてP5+、アニオン成分としてF-およびO2-を含むフツリン酸塩ガラスからなる光学ガラスにおいて、
F-の含有量が65アニオン%以上、P5+の含有量に対するO2-の含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上であることを特徴とする光学ガラス(以下、本発明の光学ガラスIVという)、
(9) カチオン%表示にて、
P5+ 3〜15%、
Al3+ 25〜40%、
Ca2+ 5〜35%、
Sr2+ 5〜25%
含む上記(8)項に記載の光学ガラス、
(10) カチオン%表示にて、
Mg2+ 0〜10%、
Ba2+ 0〜20%、
Li+ 0〜20%、
Na+ 0〜10%、
K+ 0〜10%、
Y3+ 0〜5%
含む上記(9)項に記載の光学ガラス、
(11) フツリン酸ガラスからなる光学ガラスの製造方法において、
原料またはカレットを熔解した後、清澄、均質化して光学ガラスを得るにあたり、原料またはカレットとして、P5+の合計含有量に対するO2-の合計含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上であるものを用い、上記(1)項〜(10)項のいずれかに記載の光学ガラスを製造することを特徴とする光学ガラスの製造方法、
(12) 原料またはカレットを用いて調合原料を作り、前記調合原料を熔解した後、清澄、均質化してフツリン酸塩ガラスからなる光学ガラスを製造する方法であって、
前記調合原料中のP5+の合計含有量に対するO2-の合計含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上になるように調合原料を作り、熔解、清澄、均質化を行いアッベ数(νd)が70を超えるフツリン酸塩ガラスを作製することを特徴とする光学ガラスの製造方法、
(13) 原料またはカレットを用いて調合原料を作り、前記調合原料を熔解した後、清澄、均質化して熔融ガラスを作製し、前記熔融ガラスを成形してフツリン酸塩ガラスからなる光学ガラスを製造する方法において、
前記熔融ガラスの揮発性が低減するように、前記調合原料中のP5+の合計含有量に対するO2-の合計含有量のモル比O2-/P5+を制御することを特徴とする光学ガラスの製造方法、
(14) アッベ数(νd)が70を超えるフツリン酸ガラスを作製することを特徴とする上記(13)項に記載の光学ガラスの製造方法、
(15) アッベ数(νd)が78を超えるフツリン酸塩ガラスを作製することを特徴とする上記(12)項または(14)項に記載の光学ガラスの製造方法、
(16) 希土類元素の合計含有量が5カチオン%未満であり、F-とO2-の合計含有量に対するF-の含有量のモル比F-/(F-+O2-)が0.2を超え、屈折率(Nd)が1.53を超えるフツリン酸塩ガラスを作製することを特徴とする上記(12)項〜(14)項のいずれかに記載の光学ガラスの製造方法、
(17) F-の含有量が65アニオン%以上のフツリン酸ガラスを作製することを特徴とする上記(12)項〜(15)項のいずれかに記載の光学ガラスの製造方法、
(18) 上記(1)項〜(10)項のいずれかに記載の光学ガラスまたは上記(11)項〜(17)項のいずれかに記載の方法により得られた光学ガラスからなることを特徴とするプレス成形用プリフォーム、
(19) 熔融ガラスをパイプから流出させて、所望重量の熔融ガラス塊を分離し、該ガラス塊をガラスが冷却する過程でプリフォームに成形するプレス成形用プリフォームの製造方法において、
上記(18)項に記載のプレス成形用プリフォームを成形することを特徴とするプレス成形用プリフォームの製造方法、
(20) 熔融ガラスを鋳型に鋳込んでガラス成形体を作製し、該ガラス成形体を加工してプレス成形用プリフォームを作製するプレス成形用プリフォームの製造方法において、
上記(18)項に記載のプレス成形用プリフォームを成形することを特徴とするプレス成形用プリフォームの製造方法、
(21) 研削、研磨により光学素子に仕上げられる光学素子ブランクにおいて、
上記(1)項〜(10)項のいずれかに記載の光学ガラスまたは上記(11)項〜(17)項のいずれかに記載の方法により得られた光学ガラスからなることを特徴とする光学素子ブランク、
(22) 上記(1)項〜(10)項のいずれかに記載の光学ガラスまたは上記(11)項〜(17)項のいずれかに記載の方法により得られた光学ガラスからなることを特徴とする光学素子、
(23) 研削、研磨により光学素子に仕上げられる光学素子ブランクの製造方法において、
上記(18)項に記載のプリフォームまたは上記(19)項または(20)項に記載の方法により得られたプリフォームを加熱し、プレス成形することを特徴とする光学素子ブランクの製造方法、
(24) ガラス原料を熔融し、得られた熔融ガラスを流出し、熔融ガラス流から熔融ガラス塊を分離して、該熔融ガラス塊をプレス成形する光学素子ブランクの製造方法において、
上記(1)項〜(10)項のいずれかに記載の光学ガラスまたは上記(11)項〜(17)項のいずれかに記載の方法により得られた光学ガラスを熔融、成形することを特徴とする光学素子ブランクの製造方法、
(25) 上記(21)項に記載の光学素子ブランク、もしくは上記(23)項または(24)項に記載の方法で作製した光学素子ブランクを研削、研磨する光学素子の製造方法、
(26) 上記(18)項に記載のプリフォームまたは上記(19)項または(20)項に記載の方法により得られたプリフォームを加熱し、精密プレス成形することを特徴とする光学素子の製造方法
を提供するものである。
[光学ガラス]
以下、本発明の光学ガラスについて説明するが、各ガラスのカチオン成分量やカチオン成分の合計量は特記しない限りカチオン%にて表示し、各ガラスのアニオン成分量やアニオン成分の合計量は特記しない限りアニオン%にて表示するものとする。
(光学ガラスI)
先ず、本発明の光学ガラスIについて説明する。
P5+ 3〜50%、
Al3+ 5〜40%、
Mg2+ 0〜10%、
Ca2+ 0〜30%、
Sr2+ 0〜30%、
Ba2+ 0〜40%、
(ただし、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+の合計含有量が10%以上)
Li+ 0〜30%、
Na+ 0〜20%、
K+ 0〜20%、
Y3+ 0〜10%、
La3+ 0〜10%、
Gd3+ 0〜10%、
Yb3+ 0〜10%、
B3+ 0〜10%、
Zn2+ 0〜20%、
In3+ 0〜20%
を含有し、アニオン成分として、
F- 20〜95%、
O2- 5〜80%
を含有するものである。
(光学ガラスII)
次に、本発明の光学ガラスIIについて説明する。
55以上であることが好ましく、3.6以上であることがより好ましい。
前記フツリン酸塩ガラスが、カチオン成分として、
P5+ 3〜30%、
Al3+ 10〜40%、
Mg2+ 0〜10%、
Ca2+ 0〜30%、
Sr2+ 0〜30%、
Ba2+ 0〜30%、
(ただし、Mg2+、Ca2+、Sr2+およびBa2+の合計含有量が10%以上)
Li+ 0〜30%、
Na+ 0〜20%、
K+ 0〜20%、
Y3+ 0〜10%、
La3+ 0〜10%、
Gd3+ 0〜10%、
Yb3+ 0〜10%、
B3+ 0〜10%、
Zn2+ 0〜20%、
In3+ 0〜20%
を含有し、アニオン%成分として、
F- 40〜95%、
O2- 5〜60%
を含有するものである。
量を65アニオン%以上とするが、F-の含有量がこのように多いガラスは、ガラス融液状態における粘性が非常に小さく、従来、揮発により脈理の発生や屈折率変動が特に著しいという問題があった。F-の含有量が65アニオン%以上の光学ガラスIおよび光学ガ
ラスIIによれば、揮発性が大幅に抑制されているので、上記問題を解決することができる
。さらに、超低分散性に加え、異常分散性を高めることもできる。
(光学ガラスIII)
光学ガラスIIIは上記本発明の光学ガラスIの一態様と言えるものであり、P5+の含有量に対するO2-の含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上、希土類元素の合計含有量が5カチオン%未満であり、F-とO2-の合計含有量に対するF-の含有量のモル比F-/(F-+O2-)が0.2を超えるフツリン酸塩ガラスからなり、
屈折率(Nd)が1.53を超え、アッベ数(νd)が70を超えるものである。
P5+ 20〜50%、
Al3+ 5〜40%、
Mg2+ 0〜10%、
Ca2+ 0〜20%、
Sr2+ 0〜20%、
Ba2+ 0〜40%、
(ただし、Mg2+、Ca2+、Sr2+およびBa2+の合計含有量が10%以上)
Li+ 0〜30%、
Na+ 0〜20%、
K+ 0〜20%、
Y3+ 0〜5%(ただし、5%を除く)、
La3+ 0〜5%(ただし、5%を除く)、
Gd3+ 0〜5%(ただし、5%を除く)、
Yb3+ 0〜5%(ただし、5%を除く)、
(ただし、Y3+、La3+、Gd3+およびYb3+の合計含有量が5%未満)
B3+ 0〜10%、
Zn2+ 0〜20%、
In3+ 0〜20%
を含有するものである。
(光学ガラスIV)
次に、本発明の光学ガラスIVについて説明する。
2-を含むフツリン酸塩ガラスからなる光学ガラスにおいて、F-の含有量が65アニオン%以上、P5+の含有量に対するO2-の含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上であることを特徴とするものである。
上とする。F-の含有量が65アニオン%未満だと所望の低分散性、異常分散性を得ることが困難となる。F-の含有量を65アニオン%以上とすることにより、十分な異常分散性も付与することができる。F-の含有量の好ましい範囲は65〜95アニオン%、より好ましい範囲は80〜95アニオン%である。
融液状態における粘性が非常に小さく、揮発による脈理の発生、屈折率変動が特に著しい。光学ガラスIVによれば、モル比O2-/P5+を3.5以上に制御することで揮発性物質の
生成そのものを抑制し、揮発性を著しく低下させるとともに、ガラスの反応性、侵蝕性も抑制するので、高品質の光学ガラスを安定して生産することができる。
ガラスは、カチオン%表示にて、
P5+ 3〜15%、
Al3+ 25〜40%、
Ca2+ 5〜35%、
Sr2+ 5〜25%
含むフツリン酸ガラスである。
Mg2+ 0〜10%、
Ba2+ 0〜20%、
Li+ 0〜20%、
Na+ 0〜10%、
K+ 0〜10%、
Y3+ 0〜5%
含むことができる。
以下、さらに好ましくは460℃以下、一層好ましくは440℃以下である。このようにガラス転移温度が低いので、精密プレス成形に好適であるほか、ガラスの再加熱、軟化して成形する際の成形性にも優れている。ガラス転移温度が上記のように低いので成形時の加熱温度も比較的低く抑えることができる。そのため、ガラスとプレス成形型などの成形型との化学反応も起こりにくいため、清浄かつ平滑な表面を有するガラス成形体を成形することができる。また、成形型の劣化も抑制することができる。
囲は88〜100、さらに好ましい範囲は90〜97である。
性も備えているので、色収差補正に好適な光学素子材料として高品質のフツリン酸ガラスを提供することができる。
Cd、Thなどを導入しないものであることが望ましい。同様に環境への負荷を軽減する上からTl、Te、Cr、Se、Uをも導入しないものであることが好ましい。
〔光学ガラスの製造方法〕
次に、本発明の光学ガラスの製造方法について、説明する。
ラスからなる光学ガラスの製造方法において、
原料またはカレットを熔解した後、清澄、均質化して光学ガラスを得るにあたり、原料またはカレットとして、P5+の合計含有量に対するO2-の合計含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上であるものを用い、本発明の光学ガラスを製造することを特徴とするものである。
カレットを熔解した後、清澄、均質化して光学ガラスを得るにあたり、原料またはカレットとして、P5+の合計含有量に対するO2-の合計含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上であるものを用いる方法である。
レットを用いて調合原料を作り、前記調合原料を熔解した後、清澄、均質化してフツリン酸塩ガラスからなる光学ガラスを製造する方法であって、
前記調合原料中のP5+の合計含有量に対するO2-の合計含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上になるように調合原料を作り、熔解、清澄、均質化を行いアッベ数(νd)が70を超えるフツリン酸塩ガラスを作製することを特徴とするものである。
、P5+の合計含有量に対するO2-の合計含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上であるものを用いることにより、ガラス製法IIにおいては、調合原料中のP5+の合計含有量に対す
るO2-の合計含有量のモル比O2-/P5+が3.5以上になるように調合原料を作ることにより、ガラス熔融時に揮発性物質の生成そのものを抑制し、ガラス製造時における成分の揮発を抑制している。
モル比O2-/P5+が3.5以上であり、所望組成を有するように適宜秤量、調合した、リン酸塩、フッ化物などのガラス原料を、白金合金製の熔融容器に供給し、加熱、熔融し、清澄、均質化した後、パイプから流出、成形することにより所望特性を有する光学ガラスを得ることができる。
前記熔融ガラスの揮発性が低減するように、前記調合原料中のP5+の合計含有量に対するO2-の合計含有量のモル比O2-/P5+を制御することを特徴とするものである。
等の不活性ガスの雰囲気下で行うことが好ましい。ガラスの熔融装置としては、公知のフツリン酸ガラスの熔融装置を使用すればよい。
リン酸ガラスの製造、アッベ数(νd)が78を超えるフツリン酸塩ガラスの製造、希土類元素の合計含有量が5カチオン%未満であり、F-とO2-の合計含有量に対するF-の含有量のモル比F-/(F-+O2-)が0.2を超え、屈折率(Nd)が1.53を超えるフツリン酸塩ガラスの製造、F-の含有量が65アニオン%以上のフツリン酸ガラスの製造に好適である。
[プレス成形用プリフォームとその製造方法]
次に、本発明のプレス成形用プリフォームについて説明する。
う)は、熔融ガラスをパイプから流出させて、所望重量の熔融ガラス塊を分離し、該ガラス塊をガラスが冷却する過程でプリフォームに成形するプレス成形用プリフォームの製造方法において、本発明のプレス成形用プリフォームを成形することを特徴とするものである。
であって、熔融ガラスをパイプから流出させて、所望重量の熔融ガラス塊を分離し、該ガラス塊をガラスが冷却する過程でプリフォームに成形する方法である。
通電加熱方式あるいは高周波誘導加熱方式、またはこれら2つの加熱方式を組合わせた加熱法により、所定温度に加熱した白金合金製あるいは白金製のパイプから、一定流量で連続して熔融ガラスを流出させる。
適である。
う)は、熔融ガラスを鋳型に鋳込んでガラス成形体を作製し、該ガラス成形体を加工してプレス成形用プリフォームを作製するプレス成形用プリフォームの製造方法において、本発明のプレス成形用プリフォームを成形することを特徴とするものである。
[光学素子ブランクとその製造方法]
次に本発明の光学素子ブランクについて説明する。
は、研削、研磨により光学素子に仕上げられる光学素子ブランクの製造方法において、本発明のプリフォームまたは本発明の方法により得られたプリフォームを加熱し、プレス成形することを特徴とするものである。
料を熔融し、得られた熔融ガラスを流出し、熔融ガラス流から熔融ガラス塊を分離して、該熔融ガラス塊をプレス成形する光学素子ブランクの製造方法において、本発明の光学ガラスまたは本発明の方法により得られた光学ガラスを熔融、成形することを特徴とするものである。
成形型の材質、加熱軟化炉および加熱、軟化する際にプリフォームを載せる皿などについては公知の条件やものを使用することができる。
[光学素子とその製造方法]
次に、本発明の光学素子について説明する。
素子ブランク、もしくは本発明の方法で作製した光学素子ブランクを研削、研磨する光学素子の製造方法である。
ムなどの研削、研磨によって加工しやすい光学素子や望遠レンズの前玉レンズのように大口径レンズの製造に好適である。
フォームまたは本発明の方法により得られたプリフォームを加熱し、精密プレス成形することを特徴とするものである。すなわち、光学素子製法Iは、本発明の光学素子を製造す
る方法であって、本発明のプリフォームまたは本発明の方法により得られたプリフォームを加熱し、精密プレス成形するものである。
本発明の光学素子の製造方法で用いられる精密プレス成形の態様として、以下、精密プレス成形IとIIの2つの態様を示す。
(精密プレス成形I)
精密プレス成形Iは、プレス成形型にプリフォームを導入し、プレス成形型とプリフォームを一緒に加熱し、精密プレス成形するものである。
(精密プレス成形II)
精密プレス成形IIは、予熱したプレス成形型に、加熱したプリフォームを導入して精密プレス成形するものである。
実施例1および比較例1(光学ガラスの製造例)
表1−1〜表1−8に示す組成を有する光学ガラスNo.1〜38および表1−2に示す組成を有する光学ガラスNo.1〜2を作製するために、各ガラス成分に対応する、2リン酸塩などのリン酸塩や、フッ化物といった原料を秤量し、十分に混合した。各混合原料中の、P5+の合計含有量に対するO2−の合計含有量の比(O2−/P5+)、希土類元素の含有割合(カチオン%)、F−とO2−の合計含有量に対するF−の含有量の比(F−/(F−+O2−))を表1−1〜表1−8に併記する。上記混合原料を白金坩堝に投入して、900℃の電気炉内で、攪拌しながら1〜3時間かけて原料を加熱熔解し、清澄、均質化することにより、光学ガラスNo.1〜38および比較光学ガラスNo.1〜2を得た。
(1)屈折率(Nd)及びアッべ数(νd)
徐冷降温速度を−30℃/時にして得られた光学ガラスについて測定した。
(2)ガラス転移温度(Tg)
理学電機株式会社の熱機械分析装置(サーモ プラス TMA 8310)により昇温速度を4℃/分にして測定した。
実施例2(プレス成形用プリフォームの製造例)
表1−1〜表1−8に示した光学ガラスNo.1〜38のそれぞれからなる熔融ガラスを、ガラスが失透することなく、安定した流出が可能な温度域に温度調整された白金合金製のパイプから一定の流量で流出させ、ガラス塊を滴下する方法か、又は支持体を用いて熔融ガラス流先端を支持した後、支持体を急降下してガラス塊を分離する方法にて熔融ガラス塊を分離した。得られた各熔融ガラス塊は、目的とするプリフォーム1個分の重量に後述する除去分の重量を加えた重量を有するものである。
実施例3(光学素子の製造例)
上記のようにして得た各プリフォームを、図1に示すプレス装置を用いて精密プレス成形して非球面レンズを得た。
実施例4(光学素子ブランクの製造例)
表1−1〜表1−8に示される光学ガラスNo.1〜38のそれぞれからなる熔融ガラスを、ガラスが失透することなく、安定した流出が可能な温度域に温度調整された白金合金製のパイプから一定の流量で流出させ、熔融ガラスをプレス成形型を構成する下型の成形面上に供給した。なお、下型成形面上には熔融ガラスを供給する前に窒化ホウ素粉末などの粉末状離型剤を均一に塗布しておく。
実施例5(光学素子の製造例)
実施例4で得た光学素子ブランクを研削、研磨して凸メニスカスレンズ、凹メニスカスレンズ、平凸レンズ、平凹レンズ、両凸レンズ、両凹レンズなどの各種球面レンズを作製した。
実施例6(光学素子の製造例)
実施例1で得た光学ガラスNo.1〜38に外割りで0.5〜13カチオン%のCu2+を添加した近赤外線吸収ガラスをスライスして平板上とし、平板の主表面を光学研磨して近赤外線吸収フィルターを作製した。
Claims (4)
- アッベ数(νd)が70を超え89.6以下、P5+の含有量に対するO2−の含有量のモル比O2−/P5+が3.5以上であるフツリン酸塩ガラスからなり、
前記フツリン酸塩ガラスが、カチオン%表示にて、
P5+ 3〜30%、
Al3+ 10〜29.08%、
Mg2+ 0〜10%、
Ca2+ 0〜30%、
Sr2+ 0〜30%、
Ba2+ 0〜30%、
(ただし、Mg2+、Ca2+、Sr2+およびBa2+の合計含有量が10%以上)
Li+ 0〜30%、
Na+ 0〜20%、
K+ 0〜20%、
Y3+ 0〜2.68%、
La3+ 0〜2.68%、
Gd3+ 0〜2.68%、
Yb3+ 0〜2.68%、
(ただし、希土類元素イオン(Y3+、La3+、Gd3+およびYb3+)の合計含有量が2.68%以下)
B3+ 0〜1%、
Zn2+ 0〜20%、
In3+ 0〜20%
から実質的になり、
アニオン%表示にて、
F− 40〜95%、
O2− 5〜60%
を含有することを特徴とする光学ガラス。 - F−の含有量が65アニオン%以上であることを特徴とする請求項1に記載の光学ガラス。
- 研削、研磨により光学素子に仕上げられる光学素子ブランクにおいて、
請求項1または2に記載の光学ガラスからなることを特徴とする光学素子ブランク。 - 請求項1または2に記載の光学ガラスからなることを特徴とする光学素子。
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