PL202241B1 - Szkło kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji tlenku ołowiu - Google Patents
Szkło kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji tlenku ołowiuInfo
- Publication number
- PL202241B1 PL202241B1 PL367167A PL36716704A PL202241B1 PL 202241 B1 PL202241 B1 PL 202241B1 PL 367167 A PL367167 A PL 367167A PL 36716704 A PL36716704 A PL 36716704A PL 202241 B1 PL202241 B1 PL 202241B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- amount
- bao
- zno
- sro
- coo
- Prior art date
Links
Landscapes
- Glass Compositions (AREA)
Abstract
Szkło kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji tlenku ołowiu, zawierające w swoim składzie następujące tlenki metali : SiO 2 , PbO, K 2 O, Na 2 O, AI 2 O 3 , BaO, B 2 O 3 , SrO, ZnO, ZrO 2 , CoO, Sb 2 O 3 , As 2 O 3 , Cr 2 O 3 , Ni 2 O 3 oraz charakteryzujące się gęstością ρ powyżej 2,8 [g/cm 3 ] i współczynni kiem załamania światła n D powyżej 1,55, znamienne tym , że składa się z SiO 2 w ilości od 50 do 61, PbO w ilości od 3,5 do 32, K 2 O w ilości od 8,1 do 16, Na 2 O w ilości od 1 do 4,9, Li 2 O w ilości od 0 do 3, BaO w ilości od 3,7 do 20, B 2 O 3 w ilości od 1,1 do 2, Bi 2 O 3 w ilości od 0 do 15, CaO w ilości od 0 do 3,9, ZnO w ilości od 0,1 do 6,5, Al 2 O 3 w ilości od 0,2 do 2, ZrO 2 w ilości od 0,1 do 8, SrO w ilości od 0,1 do 6, As 2 O 3 w ilości od 0,1 do 1, Sb 2 O 3 w ilości od 0,1 do 1, CoO w ilości od 0,01 do 1,1, Cr 2 O 3 w ilości od 0,01 do 2,5, Ni 2 O 3 w iloś ci od 0,01 do 0,09, z równoczesnym speł nieniem warunków: Bi 2 O 3 + SrO + BaO < 31,0, AI 2 O 3 + B 2 O 3 + Li 2 O < 4,9, ZnO+ ZrO 2 < 13,0, Sb 2 O 3 + As 2 O 3 + CoO + Ni 2 O 3 + Cr 2 O 3 < 3,5, K 2 O + Na 2 O + Li 2 O > 12,0, gdzie wartości liczbowe wyrażone są w % mas.
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest szkło kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji ołowiu.
Szkło kryształowe, ze względu na przyjęty sposób jego klasyfikacji na kategorie i wymagania odnośnie oznakowania wyrobów, powinno posiadać właściwości wymagane dla jednej z czterech kategorii przewidzianych dla tego rodzaju szkła.
Wysokoołowiowe szkła kryształowe (kategoria 1), powinny wykazywać zawartość PbO nie mniejszą niż 30% mas. i gęstość większą lub równą 3,00 [g/cm3]; ołowiowe szkła kryształowe (kategoria 2) powinny mieć zawartość PbO nie mniejszą niż 24% mas. i gęstość nie mniejszą niż 2,90 [g/cm3]. Ponadto dla szkieł zaliczanych do kategorii 1 i 2, współczynnik załamania światła dla linii D sodu nD nie powinien być mniejszy niż 1,545; szkła kryształowe „S (kategorii 3, nazwa według polskiego nazewnictwa) powinny wykazywać zawartość jednego lub łącznie więcej niż jednego z wymienionych tlenków metali z grupy ZnO, BaO, PbO, K2O co najmniej równą 10% mas. a gęstość i współczynnik załamania światła dla linii D sodu nD odpowiednio nie mniejsze niż 2,45 [g/cm3] i 1,520; szkła kryształowe (kategorii 4) powinny wykazywać zawartość jednego lub łącznie więcej niż jednego z wymienionych tlenków metali z grupy BaO, PbO, K2O co najmniej równą 10% mas. i gęstość nie mniejszą niż 2,40 [g/cm3] oraz mikrotwardość 550 ± 20 przy pomiarze metodą Vickersa (pod obciążeniem 50 g).
Z rosyjskiego opisu patentowego nr 2055026 znane jest szkło o zawartościach SiO2 od 49 do 50, PbO od 20,5 do 21,8, K2O od 16,3 do 16,7, BaO od 4,6 do 5,1, CaO od 4 do 5,5, ZnO od 2 do 3, Co2O3 od 0,8 do 1,2, Ni2O3 od 0,1 do 0,2, gdzie wartości liczbowe wyrażone są w % mas.
Z polskiego opisu patentowego nr 145 328 znane jest szkł o oł owiowe o zawartoś ciach wyraż onych w % wag., zawierające: SiO2 od 58 do 62,5, PbO od 18 do 25, K2O od 1,5 do 8, Na2O od 5 do 13, Al2O3 od 0,5 do 2, B2O3 od 0,3 do 1, BaO od 0 do 3, CaO od 0 do 3, MgO od 0 do 3, Li2O od 0 do 0,5, Fe2O3 od 0,05 do 0,2, TiO2 od 0,05 do 0,2, As2O3 od 0 do 1,5, Sb2O3 od 0 do 1,5.
Istota rozwiązania według wynalazku polega na składzie tlenkowym szkła, w którym występują: SiO2 w ilości od 50 do 61, PbO w ilości od 3,5 do 32, K2O w ilości 8,1 do 16, Na2O w ilości od 1 do 4,9, Li2O w ilości od 0 do 3, BaO w ilości od 3,7 do 20, B2O3 w ilości od 1,1 do 2, Bi2O3 w ilości od 0 do 15, CaO w ilości od 0 do 3,9, ZnO w ilości od 0,1 do 6,5, Al2O3 w ilości od 0,2 do 2, Sb2O3 w ilości od 0,1 do 1, Ni2O3 w ilości od 0,01 do 0,09, ZrO2 w ilości od 0,1 do 8, SrO w ilości od 0,1 do 6, As2O3 w ilości od 0,1 do 1, Cr2O3 w ilości od 0,01 do 2,5, CoO w ilości 0,01 do 1,1.
Równocześnie zachodzą następujące zależności:
Bi2O3 + SrO + BaO < 31,0,
AI2O3 + B2O3 +Li2O < 4,9,
ZnO + ZrO2 < 13,0,
Sb2O3 + AS2O3 + CoO + M2O3 + C2O3 < 3,5,
K2O + Na2O +Li2O > 12,0.
Wszystkie wartości liczbowe wyrażone są w % mas.
Zaletą przedstawionego powyżej rozwiązania jest możliwość substytucji tlenku ołowiu w szerokich granicach, co pozwala uzyskiwać szkła kryształowe w szerokiej gamie składów chemicznych i właściwości fizycznych, od prawie bezołowiowych, do ołowiowych szkieł kryształowych o właściwościach co najmniej na poziomie wymaganym dla szkieł kategorii 2. Przy tym szkła te posiadają podstawowy parametr jakim jest współczynnik załamania światła dla linii D sodu nD co najmniej równy 1,545. Ponadto, przy niskich zawartościach tlenku ołowiu, szkło to jest równocześnie szkłem ekologicznym.
Szkło według wynalazku zilustrowane jest przykładami realizacji przedstawionymi w poniższym zestawieniu tabelarycznym.
| Składnik | Przykład | ||||
| I | II | III | IV | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SiO2 | 50,5 | 52,0 | 53,9 | 55,7 | 59,0 |
| PbO | 23,7 | 30,5 | 4,0 | 14,4 | 6,0 |
| K2O | 10,0 | 8,2 | 11,0 | 10,5 | 10,0 |
| Na2O | 1,5 | 4,8 | 4,5 | 3,2 | 3,0 |
PL 202 241 B1 cd. tabeli
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Al2O3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
| BaO | 3,8 | 1,0 | 8,0 | 4,0 | 9,6 |
| B2O3 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,8 |
| CaO | 0,2 | - | 3,4 | - | - |
| U2O | 1,0 | - | - | 2,0 | - |
| SrO | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 5,0 | 0,5 |
| ZnO | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 0,2 |
| ZrO2 | 0,2 | 1,0 | 6,0 | 0,1 | 0,4 |
| Bi2O3 | - | - | 2,0 | - | 6,0 |
| CoO | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,1 | 0,01 |
| Sb2O3 | 0,98 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| AS2O3 | 0,1 | 0,22 | 0,25 | 0,38 | 0,38 |
| C2O3 | 2,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,5 |
| M2O3 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Dodatkowe zależności w poszczególnych przykładach przedstawiają się następująco: P r z y k ł a d I
1) Bi2O3 + SrO + BaO = 0+0,1+3,8 = 3,9 < 31,0,
2) Al2O3 + B2O3 + Li2O = 0,4+1,2+1,0 = 2,6 < 4,9,
3) ZnO + ZrO2 = 4,0 + 0,2 = 4,2 < 13,0,
4) Sb2O3 + As2O3 + CoO + Ni2O3 + Cr2O3 = 0,98+0,1+0,01+0,01+2,3 = 3,4 < 3,5,
5) K2O + Na2O + Li2O = 10,0+1,5+1,0 = 12,5 > 12,0.
P r z y k ł a d II
1) Bi2O3 + SrO + BaO = 0+0,1+1,0 = 1,1 < 31,0,
2) Al2O3 + B2O3 + LiO2 = 0,3+1,1+0 = 1,4 < 4,9,
3) ZnO + ZrO2 = 0,5+ 1,0= 1,5 < 13,0,
4) Sb2O3 + As2O3 + CoO + Ni2O3 + Cr2O3 = 0,25+0,22+0,01+0,01+0,01 = 0,5 <3,5,
5) K2O + Na2O + Li2O = 8,2+4,8+0 = 13 > 12,0.
P r z y k ł a d III
1) Bi2O3 + SrO + BaO =2,0+2,0+8,0 = 12,0 < 31,0,
2) Al2O3 + B2O3 + Li2O = 0,2+1,5+0 = 1,7 < 4,9,
3) ZnO + ZrO2 = 3,0+ 6,0 = 9,0 < 13,0,
4) Sb2O3 + As2O3 + CoO + Ni2O3 + Cr2O3 = 0,2+0,25+0,02+0,02+0,01 = 0,5 < 3,5,
5) Ka2O + Na2O + Li2O = 11,0+4,5+0 = 15,5 > 12,0.
P r z y k ł a d IV
1) Bi2O3 + SrO + BaO = 0+5,0+4,0 = 9,0 < 31,0
2) Al2O3 + B2O3 + Li2O = 0,2+1,3+2,0 = 3,5 < 4,9,
3) ZnO + ZrO2 = 2,0 + 0,1 = 2,1< 13,0,
4) Sb2O3 + As2O3 + CoO + Ni2O3 + Cr2O3 = 0,1+0,38+1,1+0,01+0,01 = 1,6 < 3,5,
5) K2O + Na2O + Li2O = 10,5+3,2+2,0 = 15,7 > 12,0
P r z y k ł a d V
1) Bi2O3 + SrO + BaO =6+0,5+9,6 = 16,1 < 31,0,
2) Al2O3 + B2O3 + Li2O = 1,5+1,8+0 = 3,3 < 4,9,
3) ZnO + ZrO2 = 0,2 + 0,4 = 0,6 < 13,0,
4) Sb2O3 + As2O3 + CoO + Ni2O3 + Cr2O3 = 0,1+0,38+0,01+0,01+1,5 = 2,0 < 3,5,
5) K2O + Na2O + Li2O = 10,0+3,0+0 = 13 > 12,0.
Claims (1)
- Zastrzeżenie patentoweSzkło kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji tlenku ołowiu, zawierające w swoim składzie następujące tlenki metali : SiO2, PbO, K2O, Na2O, AI2O3, BaO, B2O3, SrO, ZnO, ZrO2, CoO, Sb2O3, As2O3, Cr2O3, Ni2O3 oraz charakteryzujące się gęstością ρ powyżej 2,8 [g/cm3] i współczynnikiem załamania światła nD powyżej 1,55, znamienne tym, że składa się z SiO2 w ilości od 50 do 61, PbO w ilości od 3,5 do 32, K2O w ilości od 8,1 do 16, Na2O w ilości od 1 do 4,9, Li2O w ilości od 0 do 3, BaO w ilości od 3,7 do 20, B2O3 w ilości od 1,1 do 2, Bi2O3 w ilości od 0 do 15, CaO w ilości od 0 do 3,9, ZnO w ilości od 0,1 do 6,5, Al2O3 w ilości od 0,2 do 2, ZrO2 w ilości od 0,1 do 8, SrO w ilości od 0,1 do 6, As2O3 w ilości od 0,1 do 1, Sb2O3 w ilości od 0,1 do 1, CoO w ilości od 0,01 do 1,1, Cr2O3 w iloś ci od 0,01 do 2,5, Ni2O3 w iloś ci od 0,01 do 0,09, z równoczesnym speł nieniem warunków:Bi2O3 + SrO + BaO < 31,0,AI2O3 + B2O3 + Li2O < 4,9,ZnO+ ZrO2< 13,0,Sb2O3 + AS2O3 + CoO + M2O3 + C2O3 < 3,5,K2O + Na2O + Li2O > 12,0,
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL367167A PL202241B1 (pl) | 2004-04-13 | 2004-04-13 | Szkło kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji tlenku ołowiu |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL367167A PL202241B1 (pl) | 2004-04-13 | 2004-04-13 | Szkło kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji tlenku ołowiu |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL367167A1 PL367167A1 (pl) | 2005-10-17 |
| PL202241B1 true PL202241B1 (pl) | 2009-06-30 |
Family
ID=36645175
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL367167A PL202241B1 (pl) | 2004-04-13 | 2004-04-13 | Szkło kryształowe o zróżnicowanym stopniu substytucji tlenku ołowiu |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL202241B1 (pl) |
-
2004
- 2004-04-13 PL PL367167A patent/PL202241B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL367167A1 (pl) | 2005-10-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4732876A (en) | Ophthalmic and optical glass | |
| JPS5950048A (ja) | 光学ガラス | |
| US4742028A (en) | Optical and ophthalmic glasses | |
| SK74797A3 (en) | Vitrifiable mixture for quality glasses | |
| JPS62100449A (ja) | 光学ガラス | |
| JPS60221338A (ja) | 光学ガラス | |
| TW200606119A (en) | Clad glass composition and mother glass rod for gradient-index rod lens formed using the same, gradient-index rod lens and method of manufacturing the same, rod lens array, and image processor | |
| JPH0436103B2 (pl) | ||
| JPH0723231B2 (ja) | 光学および眼用ガラス | |
| JPS6159254B2 (pl) | ||
| JPH06107425A (ja) | 光学ガラス | |
| CA2137122C (en) | Lead-free glasses exhibiting characteristics of crystal | |
| JPH0517176A (ja) | 光学ガラス | |
| EP0971861B1 (en) | Glasses with very high refractive index | |
| JPS6140839A (ja) | 燐酸塩光学ガラス | |
| WO2007049622A1 (ja) | リン酸塩光学ガラス | |
| DE3121824C2 (de) | Säurefestes, hydrolytisch beständiges optisches und ophthalmisches Glas geringer Dichte | |
| JPS598637A (ja) | 高屈折率高分散ガラス | |
| JPH05262533A (ja) | 光学ガラス | |
| JPH07149536A (ja) | 光学ガラス | |
| JP2795334B2 (ja) | 光学ガラス | |
| JPS5930731A (ja) | 高屈折率、低分散および低密度ガラス | |
| JP3910012B2 (ja) | 亜鉛含有光学ガラス | |
| JPH0741334A (ja) | 光学ガラス | |
| US5525554A (en) | High index glasses |