PL194276B1 - Kompozycja szkła szarego typu szkła kwarcowo-sodowo-wapniowego - Google Patents

Kompozycja szkła szarego typu szkła kwarcowo-sodowo-wapniowego

Info

Publication number
PL194276B1
PL194276B1 PL01357444A PL35744401A PL194276B1 PL 194276 B1 PL194276 B1 PL 194276B1 PL 01357444 A PL01357444 A PL 01357444A PL 35744401 A PL35744401 A PL 35744401A PL 194276 B1 PL194276 B1 PL 194276B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
ppm
composition
composition according
glass
less
Prior art date
Application number
PL01357444A
Other languages
English (en)
Other versions
PL357444A1 (pl
Inventor
Anne Berthereau
Dominique Sachot
Original Assignee
Saint Gobain
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Saint Gobain filed Critical Saint Gobain
Publication of PL357444A1 publication Critical patent/PL357444A1/pl
Publication of PL194276B1 publication Critical patent/PL194276B1/pl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/08Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths
    • C03C4/082Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths for infrared absorbing glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/083Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound
    • C03C3/085Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal
    • C03C3/087Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal containing calcium oxide, e.g. common sheet or container glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/095Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing rare earths
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/02Compositions for glass with special properties for coloured glass
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S501/00Compositions: ceramic
    • Y10S501/90Optical glass, e.g. silent on refractive index and/or ABBE number
    • Y10S501/904Infrared transmitting or absorbing

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Dental Preparations (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

1. Kompozycja szkla szarego typu szkla kwarcowo-sodowo-wapniowego, które ma ogólna przepuszczalnosc swiatla pod zródlem oswietlajacym A (T LA ) wieksza niz 15% przy grubosci szkla równej 4,85 mm, znamienna tym, ze zawiera nastepujace srodki barwiace w nastepujacych zakre- sach wagowo: Fe 2 O 3 0,25 - 0,65%, korzystnie 0,3 - 0,6%, a zwlaszcza 0,3 - 0,4%, przy czym Fe 2 O 3 stanowi cakowita zawartosc zelaza w kompozycji, CoO 150 - 250 ppm, a zwlaszcza 185 ppm, NiO 650 - 1000 ppm, Se < 5 ppm. PL PL PL

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja szkła szarego typu szkła kwarcowo-sodowo-wapniowego.
Kompozycja przeznaczona jest zwłaszcza do wytwarzania szkieł płaskich. Chociaż wynalazek nie jest ograniczony do opisanych zastosowań, to będzie on opisany dokładniej w odniesieniu do zastosowań w samochodach, a zwłaszcza do oszkleń bocznych.
Oszklenia przeznaczone dla przemysłu samochodowego są poddawane różnym wymogom, zwłaszcza co się tyczy ich właściwości optycznych. Te wymogi są określone przepisami na przykład, gdy chodzi o przepuszczalność światła przez przednią szybę pojazdu, albo w trosce o wygodę użytkownika, na przykład co się tyczy przepuszczalności energii, albo w trosce o estetykę, zwłaszcza jeśli chodzi o barwę.
Co się tyczy oszkleń bocznych, to wymagania co do przepuszczalności światła i przepuszczalności energii mogą być mniej rygorystyczne niżw przypadku przedniej szyby pojazdu. I odwrotnie, konstruktorzy samochodów nakładają wymogi odnośnie barwy, a zwłaszcza jeśli chodzi o długość fali dominującej.
Barwę oszkleń uzyskuje się drogą wprowadzania środków barwiących do surowców przeznaczonych do topienia w celu wytworzenia osnowy szklarskiej. Do tych środków barwiących należy na przykład żelazo, selen, nikiel, chrom, kobalt, wolfram, wanad, cer.
Niektóre z tych tlenków stanowią znaczny koszt i z tego powodu unika się ich albo stosuje w bardzo małej ilości. Inne tlenki są środkami uważanymi za środki bardzo zanieczyszczające i wymagają urządzeń filtracyjnych, które jak poprzednio generują znaczne koszty. Selen, którego straty do atmosfery wynoszą w czasie topienia od 70 do 85%, należy do tej ostatniej kategorii i jest uważany za silnie zanieczyszczający, a poza tym regulacja jego chemii jest sprawą bardzo delikatną na skutek istnienia kilku stopni utlenienia selenu w szkle.
Z drugiej strony selen stosuje się zwykle do wytwarzania szkła szarego. Stąd w urządzeniach do topienia stosuje się systemy filtracji specyficzne dla tego pierwiastka w celu uniknięcia zanieczyszczenia atmosfery, co powoduje uciążliwość wytwarzania tych zestawów.
W ten sposób wynalazcy przyjęli koncepcję zestawów szkła szarego typu szkła kwarcowo-sodowo-wapniowego, które ma ogólną przepuszczalność światła pod źródłem oświetlającym A (TLA) większą niż 15% przy grubości szkła 4,85 mm, których wytwarzanie, a zwłaszcza topienie, jest mniej uciążliwe niż w znanych dotychczas rozwiązaniach, a zagrożenie skażeniem zwłaszcza na skutek selenu jest wyeliminowane.
Kompozycja szkła szarego typu szkła kwarcowo-sodowo-wapniowego, które ma ogólną przepuszczalność światła pod źródłem oświetlającym A (TLA) większą niż 15% przy grubości szkła równej 4,85 mm, według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera następujące środki barwiące w następujących zakresach wagowo:
Fe2O3 0,25 - 0,65%, korzystnie 0,3 - 0,6%, a zwłaszcza 0,3 - 0,4%, przy czym Fe2O3 stanowi całkowitą zawartość żelaza w kompozycji,
CoO 150 - 250 ppm, a zwłaszcza > 185 ppm
NiO 650 - 1000 ppm
Se < 5 ppm.
Korzystnie kompozycja ma redoks mniejszy niż 0,25, a zwłaszcza mniejszy niż 0,22.
Korzystnie całkowita przepuszczalność energii TE jest mniejsza niż 37%, a zwłaszcza mniejsza niż 25% przy grubości 4,85 mm.
Korzystnie współczynnik całkowitej przepuszczalności światła pod źródłem oświetlającym A (TLA) jest większy albo równy 20%, a zwłaszcza mniejszy niż 25%.
Korzystnie kompozycja ma współrzędne kolorymetryczne L*, a*, b*, wynoszące
L* = 53 a* od -10 do -2,5 b* od -8 do -0,5.
Korzystnie kompozycja ma współrzędne kolorymetryczne L*, a*, b* wynoszące
L* = 53 a* od -6 do -2,5 b* od -6 do -3.
PL 194 276 B1
Korzystnie kompozycja ma współrzędne kolorymetryczne L*, a*, b* wynoszące
L* = 53 a* od -10 do -5 b* od -8 do -0,5.
Korzystnie kompozycja zawiera następujące główne składniki w następujących zakresach wagowo:
SiO2 64- 75%
Al2O3 0 -5%
B2O3 0 -5%
CaO 5 -15%
MgO 0 -5%
Na2O 10- 13%
K2O 0 -5%
Korzystnie kompozycja zawiera dodatkowo Cr2O3 jako środek barwiący.
Korzystnie różnica pomiędzy temperaturą odpowiadającą lepkości η wyrażonej w puazach, takiej jak logn=3,5, i temperaturą likwidusa Tliq jest wyższa niż 20°C, a zwłaszcza wyższa niż 50°C.
Korzystnie temperatura odpowiadająca lepkości η wyrażonej w puazach, takiej jak logr|=2, jest niższa niż 1500°C.
Kompozycję szkła szarego, według wynalazku można przygotowywać w sposób stosunkowo ekonomiczny, zaś zagrożenie zanieczyszczeniem na skutek selenu jest całkowicie wyeliminowane. W związku z tym wartości selenu według wynalazku odpowiadają wartościom zanieczyszczeń, które mogą być wprowadzone z niektórymi surowcami. Koszty produkcyjne są w ten sposób zmniejszone, ponieważ opisane poprzednio urządzenia, które są często uciążliwe, są według wynalazku bezużyteczne.
Zgodnie z korzystnym rozwiązaniem wynalazku ogólna przepuszczalność energii TE jest mniejsza niż 37%, korzystnie mniejsza niż 30%, a zwłaszcza mniejsza niż 25% przy grubości 4,85 mm. Takie wymagania odpowiadają zwłaszcza wymaganiom postawionym przy zastosowaniach samochodowych w celu zapewnienia wygody osób znajdujących się wewnątrz kabiny.
Szkła szare według wynalazku mają korzystnie przeważającą długość fali pod źródłem oświetlającym C wynoszącą od 485 do 495 nm.
Kompozycja szkła według wynalazku ma korzystnie następujące współrzędne kolorymetryczne pod źródłem oświetlającym C w układzie L*, a*, b*, gdzie współrzędne L*, a*, b* są określone w układzie CIELAB, w którym L* oznacza jasność, a* oznacza składową chromatyczną czerwień-zieleń, a b* oznacza składową chromatyczną żółcień-błękit:
L*= 53 a* od -10 do -2,5 b* od -8 do -0,5
Zgodnie z pierwszym wariantem wynalazku kompozycja szkła ma następujące współrzędne kolorymetryczne pod źródłem oświetlającym C:
L*= 53 a*od-6 do -2,5 b*od-8 do -3
Zgodnie z drugim wariantem wynalazku, odpowiadającym kompozycji szkła przeznaczonej do wytwarzania oszkleń nadających większą ochronę energetyczną, kompozycja szkła ma następujące współrzędne kolorymetryczne:
L*= 53 a*od-10 do -5 b*od-8 do -0,5
Zawartość NiO w kompozycji jest korzystnie większa niż 700 ppm, a zwłaszcza wynosi od 850 do 880 ppm.
Co się tyczy tlenku MgO według jednego przykładu wykonania wynalazku, to jego zawartość jest korzystnie większa niż 2%, zwłaszcza ze względów ekonomicznych.
Zgodnie z innym rozwiązaniem jego zawartość jest mniejsza niż 2%. Wykazano, że takie zawartości MgO charakteryzują zestaw według wynalazku poprzez przesunięcie maksimum pasma absorpcyjnego FeO w kierunku większych długości fal. Ograniczenie zawartości procentowej MgO do 2%,
PL 194 276 B1 a zwłaszcza jego zmniejszenie w szkłach według wynalazku jako dowolnego dodatku pozwala na skuteczne zwiększenie ich zdolności absorpcyjnej w podczerwieni. Całkowite wyeliminowanie MgO, który odgrywa znaczącą rolę w lepkości, można skompensować przynajmniej częściowo zwiększając zawartość Na2O i ewentualnie SiO2.
BaO, który umożliwia zwiększenie przepuszczalności światła, można dodawać do zestawów według wynalazku w ilościach mniejszych niż 4%. W związku z tym BaO ma wpływ o wiele mniejszy niż MgO i CaO na lepkość szkła. W ramach wynalazku zwiększenie zawartości BaO odbywa się w zasadzie kosztem tlenków metali alkalicznych, MgO, a zwłaszcza CaO. Każde znaczne zwiększenie zawartości BaO przyczynia się zatem do zwiększenia lepkości szkła, zwłaszcza w niskich temperaturach. Poza tym wprowadzanie większej zawartości procentowej BaO zwiększa znacznie koszt zestawu. Gdy szkła według wynalazku zawierają tlenek baru, to zawartość procentowa tego tlenku wynosi korzystnie od 0,5 do 3,5% wagowo.
Oprócz względu zakresów określonych poprzednio w przypadku zmiennej zawartości każdego tlenku metalu ziem alkalicznych dla uzyskania poszukiwanych właściwości przepuszczalności korzystne jest ograniczenie sumy zawartości procentowych MgO, CaO i BaO do wartości równej albo mniejszej niż 13%.
Gdy pożądane jest wytwarzanie szkieł barwnych, to zestawy szklarskie mogą zawierać ponadto jeden albo więcej środków barwiących, takich jak CeO2, TiO2, Cr2O3, V2O5, WO3, La2O3.
Szkła według wynalazku mogą zawierać także do 1% innych składników wprowadzonych z zanieczyszczeniami surowców szklarskich i ewentualnie na skutek wprowadzenia stłuczki szklanej do mieszanki szklarskiej i ewentualnie pochodzących ze stosowania środka rafinacyjnego (SO3, Cl, Sb2O3, As2O3).
W celu ułatwienia topienia, a zwłaszcza nadawania jej interesujących właściwości mechanicznych, osnowa szklarska ma korzystnie temperaturę odpowiadająca lepkości η, takiej jak logn=2, niższą niż 1500°C. Jeszcze korzystniej, zwłaszcza przy wykonywaniu podłoża wychodząc z wstęgi szklanej wytworzonej techniką „flotową”, osnowa ma temperaturę odpowiadającą lepkości η, wyrażonej w puazach, przy czym 1 puaz=10-1 Pa · s, takiej jak logn=3,5, Tlogn=3,5 i temperatura likwidusa Tliq spełniające zależność:
T (logn = 3,5) - Tiiq > 20°C a zwłaszcza zależność:
T (logn = 3,5) - Tiiq > 50°C
Aby lepiej ocenić zalety niniejszego wynalazku przedstawiono niżej kompozycje szkła i ich właściwości.
Wychodząc z kompozycji, które figurują w następujących tabelach, opracowano kilka serii szkieł. Wszystkie te szkła opracowano w zasadzie w identycznych warunkach oksydacyjno-redukcyjnych. Ich redoks wynosi od 0,18 do 0,22.
Te tabele pokazują także wartości dla następujących właściwości zmierzonych przy grubości
4,85 mm.
----> współczynnik całkowitej przepuszczalności światła pod źródłem oświetlającym A (TLA) od
380 do 780 nm,
----> współczynnik całkowitej przepuszczalności energii TE, zintegrowanej pomiędzy 295 i 2500 nm zgodnie z normą Parry Moon Masse 2,
---->współrzędne kolorymetryczne a*, b*, L* pod źródłem oświetlającym C,
----> dominująca długość fali pod źródłem oświetlającym C,
----> czystość pod źródłem oświetlającym C.
Każdą z kompozycji przedstawionych w tabelach zrealizowano wychodząc z następującej osnowy szklarskiej, w której zawartości są wyrażone w procentach wagowo, przy czym jest ona skorygowana na poziomie krzemionki w celu przystosowania się do zawartości dodanych środków barwiących:
SiO2 71%
Al2O3 0,70%
CaO 8,90%
MgO 3,80%
Na2O 14,10%
K2O 0,10%
PL 194 276 B1
Temperatury odpowiadające lepkościom wyrażonym w puazach, takim jak logn=2 i logn=3,5,
Tlog2 i Tlog3,5, jak również temperatura likwidusa Tliq są identyczne dla wszystkich szkieł, przy czym są one wykonane wychodząc z tej samej osnowy szklarskiej i mają następujące wartości:
Tlog2 (°C) 1410
Tlog3,5 (°C) 1100
Tllq (°C) 1060
Pierwsze szkło, zatytułowane R, jest szkłem odnośnikowym, którego skład jest użyteczny w oszkleniach przeznaczonych do samochodów.
Szkła w pierwszej tabeli, ponumerowane od 1do 9, są szkłami przykładowymi wytworzonymi według wynalazku i których składy zmierzono.
Szkła w drugiej tabeli, ponumerowane od 10 do 16, są podane z ich składami teoretycznymi, przy czym nie mierzono ich ostatecznie. Należy mieć na uwadze, że straty tlenków w czasie topienia wynoszą od około 25 do 50 ppm jeżeli chodzi o NiO, od 15 do 20 ppm, jeżeli chodzi o CoO, i rzędu 10 ppm, jeżeli chodzi o Cr2O3.
Tabela 1
R 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fe2O3 1,50 0,6 0,4 0,34 0,35 0,435 0,586 0,38 0,34 0,325
Redoks 0,24 0,215 0,213 0,194 0,203 0,193 0,209 0,218 0,20 0,205
Se (ppm) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
CoO (ppm) 145 160 85 185 190 200 160 180 190 185
NiO (ppm) 0 720 800 850 870 720 700 800 870 900
C12O3 (ppm) 90 140 0 0 0 140 140 0 0 0
Tla (%) 4,85 mm 19,3 20,9 20,5 20, 5 20, 4 19,4 20,5 20,8 20,4 20,1
Te (%) 4,85 mm 12,3 25,7 33,1 35,3 35,7 30 25,2 32,6 35,8 34, 9
a* (C) -8,35 -9,41 -5,50 -5,19 -4,90 -8,06 -9,53 -5,58 -4, 99 -5,38
b* (C) 3,09 -1,63 -3,06 -1,89 -3,81 -4,84 -1,83 -3,35 -3,76 -1,00
L* (C) 51,62 53,83 53,18 53,01 53,06 52,28 53,46 53,53 51,6 52,5
λd (C) nm 516 492 438 490 487 488 492 488 487 492
P (C) 3,62 8,84 7,97 6,23 8,55 12,23 9,22 8,36 8,50 5,26
Tabela 2
R 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fe2O3 1,50 0,45 0,45 0,4 0,3 0,35 0,3 0, 6
Redoks 0,24 0,186 0,195 0,203
Se (ppm) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
CoO (ppm) 145 220 220 205 205 205 205 190
NiO (ppm) 0 700 700 850 850 850 925 750
C12O3 (ppm) 90 100 150 0 0 0 0 0
Tla (%) 4,85 mm 19,3 20,4 20,2 20,5 21 20,7 19,8 21,3
PL 194 276 B1 ciąg dalszy tabeli 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Te(%) 4,85 mm 12,3 31,8 33,2 31,6 38,3 35,2 35,9 26,3
a* (C) -8,35 -6,64 -7,52 -6,1 -4,8 -5,26 -5,1 -7
b* (C) 3,09 -7,60 -5,64 -3,15 -3,8 -3,46 -1,67 -4,45
L* (C) 51,62 53 53,47 53,19 53,35 52,01 52,14 54,26
Λd (C) nm 516 485 487 488 487 487 490 487
P (C) 3,62 14,68 12,75 8,48 8,39 8,29 5,95 10,67
Przykłady 1 do 6 według wynalazku wskazują, że możliwe jest otrzymywanie szarych szkieł spełniających wymogi przepuszczalności światła i ewentualnie energii, które ustala się bez stosowania selenowego środka barwiącego. Takie kompozycje szklarskie można zatem topić przy stosunkowo niskich kosztach, ponieważ urządzenia filtracyjne selenu są bezużyteczne, a poza tym jest wyeliminowane zagrożenie zanieczyszczeniem na skutek tego środka.

Claims (11)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Kompozycja szkła szarego typu szkła kwarcowo-sodowo-wapniowego, które ma ogólną przepuszczalność światła pod źródłem oświetlającym A (TLA) większą niż 15% przy grubości szkła równej 4,85 mm, znamienna tym, że zawiera następujące środki barwiące w następujących zakresach wagowo:
    Fe2O3 0,25 - 0,65%, korzystnie 0,3 - 0,6%, a zwłaszcza 0,3 - 0,4%, przy czym Fe2O3 stanowi całkowitą zawartość żelaza w kompozycji,
    CoO 150- 250 ppm, a zwłaszcza > 185 ppm,
    NiO 650- 1000 ppm,
    Se < 5 ppm.
  2. 2. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że ma redoks mniejszy niż 0,25, a zwłaszcza mniejszy niż 0,22.
  3. 3. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że całkowita przepuszczalność energii TE jest mniejsza niż 37%, a zwłaszcza mniejsza niż 25% przy grubości 4,85 mm.
  4. 4. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że współczynnik całkowitej przepuszczalności światła pod źródłem oświetlającym A (TLA) jest większy albo równy 20%, a zwłaszcza mniejszy niż 25%.
  5. 5. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że ma współrzędne kolorymetryczne L*, a*, b*, wynoszące
    L*= 53 a* od -10 do -2,5 b* od -8 do -0,5.
  6. 6. Kompozycja według zastrz. 5, znamienna tym, że ma współrzędne kolorymetryczne L*, a*, b* wynoszące
    L*= 53 a* od -6 do -2,5 b* od -6 do -3.
  7. 7. Kompozycja według zastrz. 5, znamienna tym, że ma współrzędne kolorymetryczne L*, a*, b* wynoszące
    L* = 53 a* od -10 do -5 b* od -8 do -0,5.
  8. 8. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera następujące główne składniki w następujących zakresach wagowo:
    SiO2 64- 75%
    Al2O3 0 - 5%
    PL 194 276 B1 B2O3 0 - 5% CaO 5 -15% MgO 0 - 5% Na2O 10- 13% K2O 0 - 5%
  9. 9. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera dodatkowo Cr2O3 jako środek barwiący.
  10. 10. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że różnica pomiędzy temperaturą odpowiadającą lepkości η wyrażonej w puazach, takiej jak logn=3,5, i temperaturą likwidusa Tliq jest wyższa niż 20°C, a zwłaszcza wyższa niż 50°C.
  11. 11. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że temperatura odpowiadająca lepkości η wyrażonej w puazach, takiej jak logr|=2, jest niższa niż 1500°C.
PL01357444A 2000-02-11 2001-02-09 Kompozycja szkła szarego typu szkła kwarcowo-sodowo-wapniowego PL194276B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0001764A FR2804949B1 (fr) 2000-02-11 2000-02-11 Compositions de verre gris de type silico-sodo-calcique
PCT/FR2001/000400 WO2001058820A1 (fr) 2000-02-11 2001-02-09 Compositions de verre gris de type silico-sodo-calcique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL357444A1 PL357444A1 (pl) 2004-07-26
PL194276B1 true PL194276B1 (pl) 2007-05-31

Family

ID=8846945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL01357444A PL194276B1 (pl) 2000-02-11 2001-02-09 Kompozycja szkła szarego typu szkła kwarcowo-sodowo-wapniowego

Country Status (16)

Country Link
US (1) US6764973B2 (pl)
EP (1) EP1254079B1 (pl)
JP (1) JP5010790B2 (pl)
KR (1) KR100675716B1 (pl)
CN (1) CN1203017C (pl)
AT (1) ATE307096T1 (pl)
AU (2) AU2001235652B2 (pl)
BR (1) BR0108199B1 (pl)
CA (1) CA2398693C (pl)
DE (1) DE60114150T2 (pl)
ES (1) ES2251462T3 (pl)
FR (1) FR2804949B1 (pl)
MX (1) MXPA02007713A (pl)
PL (1) PL194276B1 (pl)
RU (1) RU2269491C2 (pl)
WO (1) WO2001058820A1 (pl)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6573207B2 (en) 2001-01-23 2003-06-03 Guardian Industries Corp. Grey glass composition including erbium
US6521558B2 (en) 2001-01-23 2003-02-18 Guardian Industries Corp. Grey glass composition including erbium
US6672108B2 (en) 2001-04-26 2004-01-06 Guardian Industries Corp. Method of making glass with reduced Se burnoff
US6498118B1 (en) 2001-06-27 2002-12-24 Guardian Industries Corp. Grey glass composition including erbium and holmium
FR2867774B1 (fr) * 2004-03-19 2007-08-10 Saint Gobain Composition de verre silico-sodo-calcique gris fonce destinee a la fabrication de vitrages
KR101380020B1 (ko) * 2004-12-16 2014-04-02 에이쥐씨 글래스 유럽 항미생물성이 있는 기판
US7622410B2 (en) * 2005-02-23 2009-11-24 Guardian Industries Corp. Grey glass composition
EP1955983A4 (en) 2005-10-31 2013-07-24 Nippon Sheet Glass Co Ltd GLASS ARTICLES AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR
US7932198B2 (en) * 2007-09-04 2011-04-26 Guardian Industries Corp. Grey glass composition
CN102730969A (zh) * 2011-04-08 2012-10-17 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 超低可见光透射比隐私玻璃
CN103819088B (zh) * 2014-01-09 2016-08-17 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 一种灰色玻璃及其制备方法及其制备灰色玻璃的设备
JP6386236B2 (ja) * 2014-02-25 2018-09-05 日本山村硝子株式会社 黒色系ガラス容器
JP7480142B2 (ja) 2018-11-26 2024-05-09 オウェンス コーニング インテレクチュアル キャピタル リミテッド ライアビリティ カンパニー 改善された比弾性率を有する高性能ガラス繊維組成物
DK3887329T3 (da) 2018-11-26 2024-04-29 Owens Corning Intellectual Capital Llc Højydelsesglasfibersammensætning med forbedret elasticitetskoefficient
CN110436776A (zh) * 2019-07-29 2019-11-12 江苏华东耀皮玻璃有限公司 一种截止紫外线的绿色玻璃
CN110642513B (zh) * 2019-11-05 2021-08-06 福耀玻璃工业集团股份有限公司 一种深黄灰色玻璃组合物

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2518749B2 (ja) * 1991-07-11 1996-07-31 五鈴精工硝子株式会社 着色ガラス
DE69611938T2 (de) * 1995-12-21 2001-06-13 Corning Inc Ultraviolette strahlen absorbierendes braunes glas
DE69718927T2 (de) * 1996-07-02 2003-11-27 Ppg Ind Ohio Inc Grünes Vertraulichkeitsglas
CA2209122A1 (en) * 1996-07-02 1998-01-02 Ppg Industries, Inc. Green privacy glass
JPH10139475A (ja) * 1996-11-13 1998-05-26 Nippon Sheet Glass Co Ltd 紫外線赤外線吸収低透過ガラス
JPH10182183A (ja) * 1996-12-19 1998-07-07 Nippon Sheet Glass Co Ltd 紫外線赤外線吸収低透過ガラス
AR018150A1 (es) * 1998-03-16 2001-10-31 Ppg Ind Ohio Inc Composicion de vidrio absorbente de radiacion infrarroja y ultravioleta, de color bronce, para la fabricacion de acristalamiento de privacidad envehiculos automotores, hoja de vidrio plana hecha en esta composicion y ventana de automovil hecha en esta hoja de vidrio plana.
JP4209544B2 (ja) * 1999-05-21 2009-01-14 日本板硝子株式会社 着色ガラス
WO2002022515A1 (en) * 2000-09-15 2002-03-21 Costin Darryl J Glasses and methods for producing glasses with reduced solar transmission
US6753280B2 (en) * 2001-06-21 2004-06-22 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Ultraviolet/infrared absorbent green glass
US6716780B2 (en) * 2001-09-26 2004-04-06 Guardian Industries Corp. Grey glass composition including erbium, holmium, and/or yttrium

Also Published As

Publication number Publication date
AU2001235652B2 (en) 2005-08-18
FR2804949B1 (fr) 2002-09-06
WO2001058820A1 (fr) 2001-08-16
EP1254079A1 (fr) 2002-11-06
BR0108199B1 (pt) 2010-11-16
BR0108199A (pt) 2003-02-18
RU2002124132A (ru) 2004-02-20
AU3565201A (en) 2001-08-20
DE60114150T2 (de) 2006-07-06
EP1254079B1 (fr) 2005-10-19
DE60114150D1 (de) 2006-03-02
CA2398693C (fr) 2011-09-27
KR100675716B1 (ko) 2007-01-30
CA2398693A1 (fr) 2001-08-16
KR20020083158A (ko) 2002-11-01
MXPA02007713A (es) 2002-10-23
JP5010790B2 (ja) 2012-08-29
FR2804949A1 (fr) 2001-08-17
US20030148869A1 (en) 2003-08-07
US6764973B2 (en) 2004-07-20
CN1400956A (zh) 2003-03-05
JP2003522706A (ja) 2003-07-29
CN1203017C (zh) 2005-05-25
ES2251462T3 (es) 2006-05-01
RU2269491C2 (ru) 2006-02-10
PL357444A1 (pl) 2004-07-26
ATE307096T1 (de) 2005-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2172133C (en) Glass compositions
PL194276B1 (pl) Kompozycja szkła szarego typu szkła kwarcowo-sodowo-wapniowego
IE63124B1 (en) Infrared and ultraviolet radiation absorbing green glass composition
MXPA06010675A (es) Composicion de vidrio de silice de cal sodada gris oscuro que se pretende para la produccion de vidrieria.
EP0825156A1 (en) Ultraviolet/infrared absorbent low transmittance glass
GB2185012A (en) Contrast enhancement filter glass for color crt displays
WO2002059052A1 (en) Grey glass composition including erbium
JP5065435B2 (ja) ウインドウ製造用ガラス組成物
KR20040066176A (ko) 창유리를 제조하기 위한 청색 유리 조성물
US6133179A (en) Glass compositions of the silica-soda-lime type
US6395660B1 (en) Ultraviolet/infrared absorbent low transmittance glass
JP4455877B2 (ja) 窓ガラス製造用のグレーガラス組成物
US6001753A (en) Spectral modifiers for glass compositions
CA2666875A1 (en) Uv transmissive soda-lime-silica glass
JPH06247740A (ja) 中性灰色系色調ガラス
WO2006110131A1 (en) High performance blue glass
US7393802B2 (en) Ultraviolet/infrared absorbent low transmittance glass
JPH06227839A (ja) 中性灰色系色調ガラス