JPWO2013047585A1 - フラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
[1](本発明の第1の態様)
フラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法であって、
(1)製造されるガラス基板が、SrO及びBaOの合量が8質量%未満であり、かつ675℃以上の歪点を有するように原料を調合して熔解する熔解工程と、
(2)熔解した熔解ガラスからオーバーフローダウンドロー法によりガラスリボンを成形する成形工程と、
(3)成形されたガラスリボンを下記の条件(A)で冷却する冷却工程と、を有するフラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法。
(A)徐冷点から(歪点−50℃)の温度までの平均冷却速度:0.5〜5.5℃/秒未満
[2]
熔解工程(1)において、製造されるガラス基板が、9.5以上のモル比(SiO2+2×Al2O3)/B2O3を示すように原料が調合される[1]記載のフラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法。
[3]
冷却工程(3)を経て製造されたガラス基板は、常温から10℃/minで昇温し、550℃で1時間保持し、その後、10℃/分で常温まで降温し、再び10℃/分で昇温し、550℃で1時間保持し、10℃/分で常温まで降温した後の下記式で示される熱収縮率が75ppm以下である[1]または[2]に記載の製造方法。
熱収縮率(ppm)={熱処理前後のガラスの収縮量/熱処理前のガラスの長さ}×106
[4](本発明の第2の態様)
フラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法であって、
(1)製造されるガラス基板が、9.5以上のモル比(SiO2+2×Al2O3)/B2O3を有し、実質的にBaOを含まず、かつ680℃以上の歪点を有するように原料を調合して熔解する熔解工程と、
(2)熔解した熔解ガラスからオーバーフローダウンドロー法によりガラスリボンを成形する成形工程と、
(3)成形されたガラスリボンを下記の条件(A)で冷却する冷却工程と、を有するフラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法。
(A)徐冷点未満から(歪点−50℃)の温度までの冷却速度:0.5〜5.5℃/秒未満
熔解工程(1)においては、製造されるガラス基板が所定の条件を満足するように原料を調合し、加熱熔解し、清澄して、成形に供し得る熔解ガラスを調製する。本発明においては、所定以下の熱収縮率を有するガラス基板を製造することを目的としており、かつ、そのようなガラス基板を下記冷却工程(3)における、成形されたガラスリボンの冷却を条件(A)で行っても製造できることを目的としている。そのためには、製造されるガラス基板が所定の条件を満足するように原料を調合し、加熱熔解する。
熱収縮率(ppm)={熱処理前後のガラスの収縮量/熱処理前のガラスの長さ}×106
成形工程(2)においては、加熱熔解し、清澄した熔解ガラスからオーバーフローダウンドロー法によりガラスリボンを成形する。オーバーフローダウンドロー法は、方法自体は公知の方法である。オーバーフローダウンドロー法は、例えば、特開2009-298665号公報、特開2010-215428号公報、特開2011-168494号公報などの公報を参照でき、それらの全記載は、ここに特に開示として援用される。オーバーフローダウンドロー法で用いる装置の説明図を図1及び2に示す。
成形装置40は、ガラスリボンGRが通過する通路と、通路を取り囲む空間とを有する。通路を取り囲む空間は、オーバーフローチャンバー20、フォーミングチャンバー30、および冷却チャンバー80で構成されている。
冷却工程(3)においては、成形工程で成形されたガラスリボンを下記の条件(A)で冷却する。
(A)徐冷点から(歪点−50℃)の温度までの平均冷却速度:0.5〜5.5℃/秒未満
(B)成形工程(2)で成形されたガラスリボンの温度が徐冷点になるまでの平均冷却速度:5.5℃/秒以上、
(C)前記(B)におけるガラスリボンの温度が徐冷点になるまで平均冷却速度は、前記ガラスリボンの温度が前記(歪点−50℃)未満から(歪点−200℃)になるまでの平均冷却速度よりも速い。
第1冷却工程S41は、成形体41の直下で合流した熔融ガラスを、徐冷点近傍の温度まで冷却する工程である。具体的に、第1冷却工程では、約1,100℃〜1,250℃のガラスリボンGRを、徐冷点近傍の温度まで冷却する(図4参照)。ここで、徐冷点は、粘度が1013dPa・sとなるときの温度である。
第2冷却工程S42は、徐冷点近傍の温度になったガラスリボンGRを、歪点−50℃の近傍まで冷却する工程である(図4参照)。ここで、歪点は、ガラスの粘度が1014.5 dPa・sとなる温度である。
第3冷却工程S43は、歪点−50℃近傍の温度になったガラスリボンGRを、歪点−200℃近傍の温度まで冷却する工程である(図4参照)。
(試料ガラスの作製)
表1に示すガラス組成となるように、通常のガラス原料である、シリカ,アルミナ,酸化ホウ素,炭酸カリウム,塩基性炭酸マグネシウム,炭酸カルシウム,炭酸ストロンチウム,酸化第二スズおよび三酸化二鉄を用いて、ガラス原料バッチ(以下バッチと呼ぶ)を調合した。
ビーム曲げ測定装置(東京工業株式会社製)を用いて測定を行い、ビーム曲げ法(ASTM C−598)に従い、計算により歪点及び徐冷点を求めた。
熱収縮率は、常温から10℃/minで昇温し、550℃で1時間保持し、その後、10℃/分で常温まで降温し、再び10℃/分で昇温し、550℃で1時間保持し、10℃/分で常温まで降温した後のガラス基板の収縮量を用いて、以下の式にて求めた。
熱収縮率(ppm)
={熱処理前後のガラスの収縮量/熱処理前のガラスの長さ}×106
本実施例では、具体的に、以下の方法によって収縮量の測定を行った。
前記ガラス基板を粉砕し、2380μmのふるいを通過し、1000μmのふるい上に留まったガラス粒を得た。このガラス粒をエタノールに浸漬し、超音波洗浄した後、恒温槽で乾燥させた。乾燥させたガラス粒を、幅12mm、長さ200mm、深さ10mmの白金ボート上に、前記ガラス粒25gをほぼ一定の厚さになるように入れた。この白金ボートを、1080〜1320℃の温度勾配をもった電気炉内に5時間保持し、その後、炉から取り出して、ガラス内部に発生した失透を50倍の光学顕微鏡にて観察した。失透が観察された最高温度を、失透温度とした。
示差熱膨張計(Thermo Plus2 TMA8310)を用いて、昇温過程における温度とガラスの伸縮量を測定した。この時の昇温速度は5℃/minとした。前記温度とガラスの伸縮量との測定結果を元に100〜300℃の温度範囲における平均熱膨張係数およびTgを測定した。
ガラスの密度は、前記ヤング率測定サンプルをアルキメデス法によって測定した。
(ヤング率・比弾性率)
ヤング率は、厚さ5mmのガラスを作成して、超音波パルス法により測定した。比弾性率は、ヤング率と密度から算出した。
熔融温度は、白金球引き上げ式自動粘度測定装置を用いた測定結果より、粘度102.5dPa・sの時の温度を算出して得た。液相粘度は、上記測定結果より失透温度での粘性を算出して得た。
HP社製 4192A LF インピーダンス・アナライザーを用いて、四端子法にて測定し、前記測定結果より1550℃での比抵抗値を算出した。
ガラスの組成(mol%)、失透温度(℃)、徐冷点(℃)、歪点(℃)、平均熱膨張係数(×10-7℃-1)、密度(g/cm3)、ヤング率(GPa)、比弾性率、熔融温度(℃)、液相粘度(dPa・s)、Tg(℃)及び比抵抗(Ω・cm)は、表1に示す通りである。また、ガラスリボンGRの幅は、1600mmであるものとし、厚みは0.7mmとした。
ガラスの組成(mol%)、失透温度(℃)、徐冷点(℃)、歪点(℃)、平均熱膨張係数(×10-7℃-1)、密度(g/cm3)、ヤング率(GPa)、比弾性率、熔融温度(℃)、液相粘度(dPa・s)、Tg(℃)及び比抵抗(Ω・cm)は、表1に示す通りである。また、ガラスリボンGRの幅は、1600mmであるものとし、厚みは0.7mmとした。
Claims (4)
- フラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法であって、
(1)製造されるガラス基板が、SrO及びBaOの合量が8質量%未満であり、かつ675℃以上の歪点を有するように原料を調合して熔解する熔解工程と、
(2)熔解した熔解ガラスからオーバーフローダウンドロー法によりガラスリボンを成形する成形工程と、
(3)成形されたガラスリボンを下記の条件(A)で冷却する冷却工程と、を有するフラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法。
(A)徐冷点から(歪点−50℃)の温度までの平均冷却速度:0.5〜5.5℃/秒未満 - 熔解工程(1)において、製造されるガラス基板が、9.5以上のモル比(SiO2+2×Al2O3)/B2O3を示すように原料が調合される請求項1記載のフラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法。
- 冷却工程(3)を経て製造されたガラス基板は、常温から10℃/minで昇温し、550℃で1時間保持し、その後、10℃/分で常温まで降温し、再び10℃/分で昇温し、550℃で1時間保持し、10℃/分で常温まで降温した後の下記式で示される熱収縮率が75ppm以下である請求項1または2に記載の製造方法。
熱収縮率(ppm)={熱処理前後のガラスの収縮量/熱処理前のガラスの長さ}×106 - フラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法であって、
(1)製造されるガラス基板が、9.5以上のモル比(SiO2+2×Al2O3)/B2O3を有し、実質的にBaOを含まず、かつ680℃以上の歪点を有するように原料を調合して熔解する熔解工程と、
(2)熔解した熔解ガラスからオーバーフローダウンドロー法によりガラスリボンを成形する成形工程と、
(3)成形されたガラスリボンを下記の条件(A)で冷却する冷却工程と、を有するフラットパネルディスプレイ用ガラス基板の製造方法。
(A)徐冷点未満から(歪点−50℃)の温度までの冷却速度:0.5〜5.5℃/秒未満
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