JP6542758B2 - ガラス組成物、化学強化用ガラス板、強化ガラス板およびディスプレイ用強化ガラス基板 - Google Patents
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Description
SiO2 58%以上70%未満
B2O3 0〜14%
Al2O3 10〜16%
MgO 0〜12.5%
CaO 0〜11%
SrO 0〜3%
ZnO 0〜3%
Li2O 4.5〜11%
Na2O 0〜2%
K2O 2〜7%
TiO2 0〜0.8%
ZrO2 0〜0.5%
SnO2 0〜0.2%
を含み、
Li2O+Na2O+K2Oが6.5〜13%の範囲にある、
ガラス組成物、を提供する。
SiO2は、ガラスを形成するための主要骨格を形成する酸化物であって、ガラス組成物を構成する必須の主要成分であり、その含有率が低すぎるとガラス組成物の熱膨張係数が大きくなりすぎると共に、ガラスの耐水性など化学的耐久性および耐熱性が低下する。他方、SiO2の含有率が高すぎると、高温でのガラス組成物の粘性や液相温度TLが高くなり、溶解および成形が困難になる。したがって、SiO2の含有率は、58モル%以上70モル%未満であることが必要で、60〜69モル%の範囲が好ましく、63〜67モル%がさらに好ましい。
Al2O3はガラス組成物の耐水性など化学的耐久性を向上させ、さらにガラス中のアルカリ金属イオンの移動を容易にすることにより化学強化後の表面圧縮応力および圧縮応力層の深さをともに大きくする必須の成分である。他方、Al2O3の含有率が高すぎると、ガラス融液の粘度を増加させ、T2.5、T4を増加させガラス融液の清澄性が悪化し高品質なガラス板を製造することが難しくなると共に、液相温度TLが上昇する。
B2O3は任意の成分であるが、含有させることが好ましい成分である。なぜなら、B2O3は、熱膨張係数を急激に増加させることなくガラスの融液の粘性を下げて溶解性を向上させるとともに、所定の含有率までは液相温度TLを効果的に低減させるからである。一方B2O3の含有率が高すぎると、液相温度TLが高くなるとともに、熱膨張係数が増加し、またガラス組成物が分相しやすくなる。
Li2Oは、ナトリウムイオンのイオン半径よりも大きいイオン半径を有する一価の陽イオンとイオン交換を行なわせることにより、ガラス物品表面に圧縮応力層を付与するための必須の成分である。また、Li2Oは、ガラスの融液の粘性を下げ溶解性を向上させる効果も有する。アルカリ金属酸化物の含有率と熱膨張係数との間には正の相関があるが、Li2Oはアルカリ金属酸化物のうち、熱膨脹係数を最も大きくさせにくい。一方、Li2Oの含有率が高くなりすぎると、熱膨張係数が増加し、液相温度TLが高くなりすぎる。
K2Oは、Li2Oと共に含有させることにより、前述のイオン交換により生じる圧縮応力層の深さを劇的に増大させることができる、必須の成分である。一方、K2Oは、Li2OおよびNa2Oと比較して、熱膨張係数を大きくさせやすいので、K2Oの含有率が高くなりすぎると、熱膨張係数が増加しすぎてしまう。
Na2Oは、ガラスの融液の粘性を下げ溶解性を向上させる効果をもつ成分であるが、任意の成分である。しかし、Na2Oは、K2Oと異なり圧縮応力層の深さを増大させる効果がなく、Li2Oと比較して熱膨張係数を大きくさせやすい。
本発明においてR2Oは、Li2O、Na2OおよびK2Oの和を示す。R2Oの含有率が低すぎると、ガラス組成物の粘性を下げる成分が不足して溶解が困難となる。他方、R2Oの含有率が高すぎると、熱膨張係数が大きくなりすぎる。
MgOは任意の成分であるが、含有させることが好ましい成分である。なぜなら、MgOは、ガラスの融液の粘性を下げて溶解性を向上させるとともに、前述のイオン交換によってガラス物品表面に付与する圧縮応力を向上させる効果を持つからである。一方MgOの含有率が高すぎると、液相温度TLが高くなるとともに、熱膨張係数が大きくなりすぎる。
CaOは任意の成分であるが、含有させることが好ましい成分である。なぜなら、CaOは、液相温度TLを低減させるとともに、所定の含有率までは前述のイオン交換により生じる表面圧縮応力を増大させる効果を持つからである。一方、CaOは、MgOよりも熱膨張係数を大きくさせやすく、圧縮応力層の深さを低下させやすい。
SrOは、液相温度TLを低減させることができる任意の成分であるが、MgOよりも熱膨張係数を大きくさせやすく、さらに、前述のイオン交換を顕著に妨げて圧縮応力層の深さを大きく低下させてしまう。
BaOは、前述のイオン交換を著しく妨げて圧縮応力層の深さを著しく低下させるため、本発明のガラス組成物においてはBaOを実質的に含有しない。
ZnOは、その含有率が少ない場合、熱膨張係数を大きくすることなく液相温度TLを低減させる効果がある任意の成分である。一方、ZnOの含有率が所定の範囲を超えて大きくなると、逆に液相温度TLが高くなりすぎると共に前述のイオン交換による圧縮応力層の深さを大きく低下させてしまう。
TiO2は任意の成分であるが、その含有率が少量の所定の範囲内である場合、前述のイオン交換による表面圧縮応力を増大させる効果を有する。しかし、ガラス組成物に黄色の着色を与えることがあり、また、その含有率が所定の範囲を超えて大きい場合、圧縮応力層の深さが低下してしまう。したがって、TiO2の含有率は0.8モル%以下であることが必要であり、0.15モル%以下であることが好ましい。また、TiO2は、通常用いられる工業原料により不可避的に混入し、ガラス組成物において0.03質量%程度含有されることがある。TiO2は、この程度の含有率であっても、表面圧縮応力を増大させる効果を奏し、一方、ガラスに着色を与えることはないので、本発明のガラス組成物に含まれてもよい。
ZrO2は熱膨張係数を低減させることができ、ガラスの耐水性を向上させる成分であるが、比較的少量の所定の範囲を超えて含有率が多い場合、液相温度TLが急上昇する傾向にある。したがって、ZrO2の含有率は0.5モル%以下であることが必要で、0.15モル%以下であることが好ましく、実質的に含有しないことがより好ましい。一方、ZrO2は、特にフロート法でガラス板を製造する際に、ガラスの溶融窯を構成する耐火レンガからガラス組成物に混入することがあり、その含有率は0.01質量%程度であることが知られている。ZrO2は、この程度の含有率では、液相温度TLにはほとんど影響を与えず、ガラスに着色を与えることもないので、本発明のガラス組成物に含まれてもよい。
フロート法により成形されたガラス板において、成形時にスズ浴に触れた面にはスズ浴からスズが拡散し、そのスズがSnO2として存在することが知られている。また、ガラス原料に混合されたSnO2は、溶融ガラスの脱泡に寄与する。しかし、SnO2を含有するガラス組成物は分相しやすい傾向にある。本発明のガラス組成物においては、SnO2は0〜0.2モル%であることが好ましく、0.1モル%以下であることがより好ましく、実質的に含有しないことがさらに好ましい。なお、フロート法により成形されたガラス板は、ガラス原料の一部として慣用される工場循環カレット(ガラス製造工程においてガラス製品から分離されたガラスリボンの両端部:耳部などを含む)に由来して、ガラス組成物として0.005〜0.02質量%のSnO2を含有する。しかし、SnO2は、この程度の含有率であれば、ガラス組成物を分相させることはない。
通常Feは、Fe2+又はFe3+の状態でガラス中に存在し、着色剤として作用する。Fe3+はガラスの紫外線吸収性能を高める成分であり、Fe2+は熱線吸収特性を高める成分である。ガラス組成物をディスプレイのカバーガラスとして用いる場合、着色が目立たないことが求められるため、Feの含有率は少ない方が好ましい。しかし、ガラス組成物に少量のFeを含有させると、溶融ガラスの清澄性が向上する。またFeは工業原料により不可避的に混入することが多い。これらのことから、Fe2O3に換算した酸化鉄の含有率(Fe2O3に換算した全酸化鉄含有量であるT−Fe2O3)は、ガラス組成物全体を100質量%として示して0.2質量%以下の範囲とすることができる。
本発明によるガラス組成物は、上記に列挙した各成分から実質的に構成されていることが好ましい。ただし、本発明によるガラス組成物は、上記に列記した成分以外の成分を、好ましくは各成分の含有率が0.1質量%未満となる範囲で含有していてもよい。
溶融ガラスの粘度が102.5dPa・sになる温度(溶融温度;T2.5)が低いと、ガラス原料を溶かすために必要なエネルギー量を抑制することができ、ガラス原料がより容易に溶解してガラス融液の脱泡および清澄が促進される。本発明によれば、T2.5を例えば1550℃以下、さらには1530℃以下、場合によっては1500℃以下にまで低下させることができる。
フロート法では、溶融ガラスを溶融窯からフロートバスに流入させる際に、溶融ガラスの粘度が104dPa・s(104P(ポアズ))程度に調整される。フロート法による製造は、溶融ガラスの粘度が104dPa・sとなる温度(作業温度;T4)が低い方が好ましく、例えばディスプレイのカバーガラスのためにガラスを薄く成形するためには、溶融ガラスの作業温度T4が1300℃以下であることが好ましい。本発明によれば、ガラス組成物のT4を、1270℃以下、さらには1250℃以下、場合によっては1200℃以下まで低減し、フロート法による製造に適したガラス組成物を提供できる。T4の下限は特に限定されないが、例えば1000℃である。
フロート法では、溶融ガラスの温度がT4において、溶融ガラスが失透しないこと、言い換えれば作業温度(T4)の液相温度(TL)からの差が大きいことが好ましい。本発明によれば、作業温度から液相温度を差し引いた差分が、−10℃以上、さらには0℃以上にまで大きい、ガラス組成物を提供できる。
本発明のガラス組成物においては、フロート法での製造の容易性の指標として、上述のT4−TLだけでなく、液相温度(TL)を用いることができる。本発明によれば、TLが1200℃以下、さらには1195℃以下であるガラス組成物を提供できる。
本発明によれば、ガラス組成物のガラス転移点(Tg)が580〜655℃である、溶融ガラスの徐冷が容易で製造しやすく、かつイオン交換によって生じた表面圧縮応力が緩和しにくいガラス組成物を提供することができる。
電子機器の軽量化のため、電子機器に搭載されるディスプレイにもちいるガラス基板の密度は小さいことが望ましい。本発明よれば、ガラス組成物の密度を2.50g・cm−3以下、さらには2.45g・cm−3以下にまで減少させることができる。
イオン交換を伴う化学強化を行うと、ガラス基板に反りが生じることがある。この反りを抑制するためには、ガラス組成物の弾性率は高いことが好ましい。本発明によれば、ガラス組成物の弾性率(ヤング率:E)を75GPa以上、さらには80GPa以上にまで増加させることができる。
リチウム化合物および/またはナトリウム化合物を含むガラス組成物を、ナトリウムイオンよりもイオン半径の大きい一価の陽イオン、好ましくはカリウムイオン、を含む溶融塩に接触させ、ガラス組成物中のリチウムイオンおよび/またはナトリウムイオンを上記の一価の陽イオンによって置換するイオン交換処理を行うことにより、本発明に係るガラス組成物の化学強化を実施することができる。これによって、ガラス物品の表面に圧縮応力が付与された圧縮応力層が形成される。
実施例1〜43及び比較例1〜12に係る試料ガラスをそれぞれ以下のようにして作製した。表1〜5に示すガラス組成となるように、汎用のガラス原料である、シリカ、酸化ホウ素、アルミナ、酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム、酸化亜鉛、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化スズ、または酸化鉄を用いてガラス原料(バッチ)を調合した。調合したバッチを白金ルツボに投入し、電気炉内で、1550℃で1.5時間加熱した後、1640℃で4時間加熱して溶融ガラスとした。次いで、溶融ガラスを鉄板上に流し出し、冷却してガラスプレートとした。次いで、このガラスプレートを再び電気炉へ入れ、720℃で1時間保持した後、炉の電源を切り、室温まで徐冷して試料ガラスとした。
上記のようにして作製した試料ガラスを25mm×35mmに切り出し、その両面をアルミナ砥粒で研削し、さらに酸化セリウム研磨砥粒を用いて鏡面研磨した。こうして、両面の表面粗さRaが2nm以下である厚さ1.1mmのガラス板を組成(各実施例又は各比較例)毎に4枚得た(RaはJIS B0601−1994に従う)。
Claims (12)
- モル%で示して、
SiO2 58%以上70%未満
B2O3 0〜14%
Al2O3 10〜16%
MgO 0〜12.5%
CaO 0〜11%
SrO 0〜3%
ZnO 0〜3%
Li2O 4.5〜11%
Na2O 0〜2%
K2O 2〜7%
TiO2 0〜0.8%
ZrO2 0〜0.5%
SnO2 0〜0.2%
を含み、
Li2O+Na2O+K2Oが6.5〜13%の範囲にあり、
CeO 2 の含有量が0.1質量%未満である、
ガラス組成物。 - モル%で示して、
SiO2 60〜69%
B2O3 2〜8%
Al2O3 10〜15%
MgO 1.5〜11.5%
CaO 0〜6%
SrO 0〜2.5%
ZnO 0〜2.5%
Li2O 5〜8%
K2O 2〜4%
を含み、
Li2O+Na2O+K2Oが7〜11%の範囲にある、
請求項1に記載のガラス組成物。 - モル%で示して、
SiO2 63〜67%
B2O3 3〜6%
Al2O3 12〜15%
MgO 3〜9%
CaO 0.5〜1.5%
Li2O 5〜8%
K2O 2〜3%
TiO2 0〜0.15%
ZrO2 0〜0.15%
SnO2 0〜0.1%
を含み、
Li2O+Na2O+K2Oが8〜10%の範囲にあり、
実質的にSrO、ZnO、Na2Oを含まず、
質量%で表示して、
Fe2O3に換算した全酸化鉄含有量であるT−Fe2O3を0.2%以下含む、
請求項2に記載のガラス組成物。 - 50〜350℃の範囲における平均熱膨張係数が、60×10-7℃-1以下である、請求項1〜3のいずれか1項に記載のガラス組成物。
- 50〜350℃の範囲における平均熱膨張係数が、55×10-7℃-1以下である、請求項4に記載のガラス組成物。
- 液相温度TLが1200℃以下である、請求項1に記載のガラス組成物。
- 粘度が104dPa・sになる温度T4から液相温度TLを差し引いた差分が0℃以上である、請求項6に記載のガラス組成物。
- 請求項1に記載のガラス組成物からなり、フロート法によって製造されたガラス板であって、化学強化処理に用いられる、化学強化用ガラス板。
- 請求項8のガラス板を、ナトリウムイオンのイオン半径よりも大きいイオン半径を有する一価の陽イオンを含む溶融塩に接触させることにより、前記ガラス組成物に含まれるリチウムイオンおよび/またはナトリウムイオンと前記一価の陽イオンとをイオン交換して表面に圧縮応力層が形成された強化ガラス板。
- 前記圧縮応力層の表面圧縮応力が550MPa以上であり、かつ、
前記圧縮応力層の深さが25μm以上である、
請求項9に記載の強化ガラス板。 - 前記圧縮応力層の表面圧縮応力が600MPa以上であり、かつ、
前記圧縮応力層の深さが30μm以上である、
請求項10に記載の強化ガラス板。 - 請求項10又は11に記載の強化ガラス板を用いたディスプレイ用ガラス基板。
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