RU2145309C1 - Состав стекла, предназначенный для остекления, и остекление - Google Patents

Состав стекла, предназначенный для остекления, и остекление Download PDF

Info

Publication number
RU2145309C1
RU2145309C1 RU96105952A RU96105952A RU2145309C1 RU 2145309 C1 RU2145309 C1 RU 2145309C1 RU 96105952 A RU96105952 A RU 96105952A RU 96105952 A RU96105952 A RU 96105952A RU 2145309 C1 RU2145309 C1 RU 2145309C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
composition
content
iron
glazing
Prior art date
Application number
RU96105952A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96105952A (ru
Inventor
Комб Жан-Мари
Пабло Мазон-Рамос Педро
Original Assignee
Сэн-Гобэн Витраж
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 Сэн-Гобэн Витраж filed Critical Сэн-Гобэн Витраж
Publication of RU96105952A publication Critical patent/RU96105952A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145309C1 publication Critical patent/RU2145309C1/ru

Links

Images

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
    • C03C4/02Compositions for glass with special properties for coloured 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение касается состава кремний-натрий-кальциевого стекла, предназначенного для изготовления остекления. Стекло согласно изобретению содержит следующие ингредиенты, мас.%: SiO2 - 69-75; Al2O3 - 0-3; B2O3 - 0-5; CaO - 2-10; MgO - 0-2; Na2O - 9-17; K2O - 0-8; Fe2O3 (все железо) - 0,2-4; Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO - 0-0,45, причем содержание красителей, других, чем железо, по крайней мере равно 0,0002%, когда содержание Fe2O ≤ 1,5%; этот состав может содержать также фтор, оксиды цинка, циркония, церия, титана и менее 4% оксида бария; суммарное процентное содержание оксидов щелочноземельных металлов равно или менее 10%. Техническая задача изобретения - повышение светопропускания стекла. 2 с. и 13 з.п.ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение касается состава хремний-натрий-кальциевого стекла, пригодного для остеклении, предназначенных для использования особенно в автомобильной промышленности или в области архитектуры.
Остекления, используемые в этих областях, могут иметь весьма различные характеристики пропускания в зависимости от искомых эффектов.
Один из наиболее искомых эффектов представляет собой по-возможности наиболее значительное снижение энергетической трансмиссии остекления, является ли его пропускание в видимой области спектра слабым или высоким. Этого эффекта достигают путем увеличения абсорбции инфракрасного излучения стеклом, из которого образовано остекление.
Стремление к этому эффекту часто непрерывно связано со стремлением к другим эффектам, таким, как слабое пропускание ультрафиолетового излучения и особое окрашивание.
Вели ингредиенты, способные обеспечить такой или подобный эффект, являются вообще известными, то поиск сочетания особых свойств, например, коэффициентов светопропускания и энергетической трансмиссии, находящихся в определенном соотношении, связанных с областью точно указанных длин волн и с определенной чистотой, затруднителен.
Так, для того, чтобы поддерживать высокое светопропускание в видимой части спектра, при этом абсорбируя с максимальной возможностью остаток солнечной энергии, известно введение железа в состав стекла. Железо присутствует в стекле одновременно в виде оксида железа (Fe2O3) и закиси железа (FeO).
Присутствие Fe2O3 позволяет абсорбировать УФ-излучение и излучения, характеризующиеся короткими длинами волн в видимой части спектра; в противоположность этому, присутствие FeO позволяет абсорбировать излучения в близкой ИК-области, а также излучения, соответствующие большим длинам волн в видимой области спектра.
Если увеличение содержания железа, в виде двух его оксидированных форм, усиливает абсорбцию излучений двух концов видимой части спектра, то этот эффект достигается в ущерб светопропусканию. По сегодняшний день предложены различные решения, для лучшего использования способности оксидов железа абсорбировать излучения, сохраняя при всем том по-возможности наиболее высокое светопропускание. Решения, направленные преимущественно на обеспечение абсорбции излучении, принадлежащих близкой инфракрасной области, могут состоять в изменении значительным образом состава стекла или еще в изготовлении очень восстановленных (раскисленных) стекол, состав которых относительно классический.
Первая категория решений может быть проиллюстрирована заявкой на патент Японии З-60-215546, вторая категория - европейским патентом ЕР-В-297404.
Согласно заявке на патент Японии, стекла, которые обладают искомыми характеристиками пропускания и абсорбции, содержат по крайней мере 4% масс. BaO. Этот оксид, введенный в достаточном количестве, способен сдвигать полосу абсорбции FeO, в близкой инфракрасной области, к большим длинам волн. Этот эффект может быть усилен за счет введения K2O в эти стекла.
Введение BaO в относительно высоких количествах в эти стекла приводит, однако, к негативным результатам: не незначительное повышение стоимости состава, понижение гидролитической устойчивости стекла. Значительное процентное содержание BaO может ускорить явление расстеклования и затруднять получение гомогенного стекла.
Стекла, описанные в вышеуказанном европейском патенте, являются традиционными кремний-натрий-кальциевыми стеклами, содержание общего железа в которых, выраженное в виде Fe2O3, составляет от 0,45 до 0,65%. Эти стекла получают при таких условиях, что по крайней мере 35%, и предпочтительно по крайней мере 50%, общего железа находится в виде FeO. Увеличение содержания FeO, достигнутое таким образом, позволяет усиливать абсорбцию стекол в инфракрасной области спектра и снижать коэффициент TE. Однако, когда стекло изготавливают в присутствии серы в восстановительных условиях, стекло приобретает янтарный цвет благодаря образованию хромофоров, которые являются результатом реакция между серой и трехвалентного железа. Для того, чтобы избежать этого, таким образом необходимо ликвидировать сульфаты в стеклообразующей смеси, но, так как содержание серы в стекле никогда не равно нулю, то необходимо заботиться о том, чтобы процентное содержание трехвалентного железа оставалось незначительным, что приводит неукоснительно к ограничению содержания общего железа.
Предметом настоящего изобретения является состав стекла, способный разливаться по поверхности металлической ванны, согласно технологии флотируемого стекла, стоимость которого близка к стоимости стандартного флотируемого стекла, и который характеризуется для коэффициента общего светопропускания под действием осветителя A (TLA), коэффициентом общей энергетической трансмиссии (HE), который ниже такового известных стекол, имеющих идентичный коэффициент TLA.
Предметом настоящего изобретения является состав стекла, позволяющий получать остекление, имеющее относительно нейтральное окрашивание иди окрашивание, изменяющееся от голубого до зеленого цвета, проходя через все промежуточные оттенки,
Предметом настоящего изобретения является состав стекла, который можно получать в окислительно-восстановительных условиях, обычно используемых при получении стандартного флотируемого стекла.
Этих целей достигают благодаря составу кремний-натрий-кальциевого стекла, который включает нижеуказанные ингредиенты, взятые в следующих количествах, мас.%:
SiO2 - 69-75
Al2O3 - 0-3
B2O3 - 0-5
CaO - 2-10
MgO - 0-2
Na2O - 9-17
K2O - 0-8
Fe2O3 (общее железо) - 0,2-4
Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO - 0-0,45
Содержание красителей, других, чем железо, составляет по крайней мере 0,0002%, когда содержание Fe2O3, равно или менее 1,5%, причем этот состав может содержать также фтор, оксиды цинка, циркония, церия, титана и менее 4% оксида бария, причем сумма процентных содержаний оксидов щелочноземельных металлов равна или менее 10%.
В стеклах, согласно изобретению, сумма содержаний красителей Se, CoO, Cr2O3, NiO изменяется от 0 до 15 мас.%.
Стекла, согласно изобретению, могут также содержать примеси, происходящие либо от исходных выбранных стеклообразующих материалов, либо от накипи, рециркулирующей в плавильной печи. Эти примеси могут представлять собой в очень незначительных количествах красители, такие, как соединения марганца или ванадия.
Содержание и природа каждого из ингредиентов, входящих в состав стекол согласно изобретению, обсуждаемые ниже, позволяют получать стекла, которые, обладая свойствами, необходимыми для производства остеклении из листов, отрезанных от полосы флотируемого стекла, характеризуются сдвигом максимума полосы абсорбции FeO, в область больших длин волны.
Стекла, согласно изобретению, характеризуются также длиной волны, преобладающей при освещении осветителем C, равной или менее примерно 560 нм.
В стеклах согласно изобретению, содержание диоксида кремния поддерживается в относительно узких пределах по следующим соображениям: при содержании свыше примерно 75% вязкость стекла и его склонность к расстеклованию значительно возрастает, что делает намного более трудным его плавление и его разлив по ванне из олова; при содержании ниже 69% гидролитическая устойчивость стекла очень быстро ухудшается и светопропускание в видимой области спектра также снижается.
Это снижение гидролитической устойчивости стекла можно компенсировать, по крайней мере частично, путем введения Al2O3, однако этот оксид способствует повышению вязкости стекла и снижению светопропускания в видимой области спектра; таким образом, этот оксид можно использовать только в очень ограниченном количестве.
Оксиды щелочных металлов Na2 и K2O позволяют облегчать плавление стекла и регулировать его вязкость при повышенных температурах, чтобы поддерживать ее при значении, близком к таковому стандартного стекла. K2O2 может быть использован в количестве примерно вплоть до 8%. При превышении этого процентного количества увеличение стоимости состава становится экономическим препятствием. Кроме того, повышение процентного содержания K2O можно осуществлять, по существу, только в ущерб таковому Na2O, что может способствовать увеличению вязкости. Однако, в определенных условиях, присутствие K2O позволяет повышать абсорбцию стекла в инфракрасной области. Суммарное содержание Na2O и K2O - предпочтительно равно или выше 15 мас.%.
Оксиды щелочноземельных металлов играют решающую роль в достижении свойств стекол, настоящего изобретения.
В самом деле, обнаружено, что ограничение содержания MgO величиной 2 мас. % и предпочтительно менее 1 мас.% и даже исключение этого оксида из стекол, согласно изобретению, имеет следствием сдвиг полосы абсорбции, FeO в область больших длин волн и позволяет таким образом повышать абсорбционную способность стекол в инфракрасной области, не ухудшая пропускания в видимой области. Устранение MgO, который играет важную роль в отношении вязкости, может быть компенсировано, по крайней мере частично, увеличением содержания Na2O. Таким образом, когда содержание MgO практически равно нулю, суммарное содержание Na2O и K2O равно или выше 15 мас.%
Содержание CaO должно быть ограничено 10%; при превышении этого количества слишком быстро возрастает способность стекла к расстеклованию.
BaO, который позволяет увеличивать светопропускание некоторых видов стекол, может быть введен в составы, согласно изобретению, в количествах менее 4%. Действительно, BaO оказывает намного более слабое влияние, чем MgO и CaO, на вязкость стекла. В рамках изобретения, увеличение содержания BaO осуществляется в основном в ущерб содержанию оксидов щелочных металлов, MgO и особенно CaO. Любое значительное увеличение содержания BaO способствует таким образом повышению вязкости стекла, особенно при низких температурах. Кроме того, введение большого количества BaO значительно повышает стоимость состава и имеет тенденцию снижать гидролитическую устойчивость стекла. К этим соображениям нужно добавить, что, вопреки тому, что сообщалось в патенте Японии, проанализированном выше, введение незначительного количества BaO в стекло, содержащее мало и, предпочтительно, не содержащее MgO, позволяет дополнительно повышать абсорбцию инфракрасных излучений. В случае, когда стекла, согласно изобретению, содержат оксид бария, содержание этого оксида предпочтительно составляет 0,5 до 3,5 мас.%.
Помимо соблюдения указанных выше пределов для изменения содержания каждого оксида щелочноземельного металла для получения желаемых свойств в отношении пропускания необходимо ограничить суммарное содержание MgO, CaO и BaO величиной, равной или меньше 10 мас.%.
Стекла, согласно изобретению, содержат также оксиды железа, содержания которых в целом представлены в форме Fe2O3 (общее железо). Содержание общего железа, также, как и содержание FeO, в стеклах согласно изобретению, может изменяться в широких пределах в зависимости от желаемых свойств вышеуказанных стекол.
Стекла, согласно изобретению, могут содержать также фтор, предпочтительно в количестве от 0,5 до 2 мас.%. Помимо своего хорошо известного влияния на плавление и вязкость стекла, этот ингредиент оказывает специфическое воздействие на абсорбцию инфракрасных излучений, воздействие, которое добавляется к эффекту, достигаемому за счет устранения MgO и введения K2O и BaO. Это воздействие выражается в смещении слегка максимума полосы абсорбции в инфракрасной области, но особенно проявляется в выпрямлении наклона вышеуказанной полосы к концу видимой, близкой к инфракрасной, области.
Стекла, согласно изобретению, могут также содержать оксид цинка. Этот оксид позволяет снижать вязкость стекла, если необходимо, и способствует повышению гидролитической устойчивости стекла и уменьшению его способности к расстеклованию. Это является причиной, по которой ZnO вводят преимущественно в стекла, согласно изобретению, содержащие высокое количество диоксида кремния и/или не содержащие оксида алюминия. Оксид цинка может быть также с успехом добавлен в стеклообразующую смесь, которую используют для выработки восстановленного (раскисленного) стекла. Этот оксид позволяет избегать появления янтарного цвета, возникающего вследствие образования сульфидов железа, которое может происходить в этом типе стекол. Таким образом, оксид цинка может быть введен в стекла, согласно изобретению, в количестве, составляющем, по крайней мере 0,059, когда отношение FeO/Fe2O3 (общее) составляет величину, равную или превышающую примерно 0,4%. Для того, чтобы не повышать чрезмерно стоимость состава, содержание в нем ZnO не превышает примерно 3 мас.%.
Стекла, согласно изобретению, могут также содержать оксид циркония. Этот оксид позволяет стабилизировать стекло и улучшать химическую устойчивость стекла, в частности, его гидролитическую устойчивость. Этот оксид вводят преимущественно в стекла, согласно изобретению, содержащие незначительное количество или вовсе не содержащие оксида алюминия, в количествах, которые могут достигать 1,5 мас.%
Стекла, согласно изобретению, могут также содержать оксид церия для того, чтобы повышать абсорбцию ультрафиолетовых излучений. Стекла, согласно изобретению, могут содержать до 1,5%, и предпочтительно от 0,3 до 0,8 мас.%, Ce2O3.
Стекла, согласно изобретению, могут также содержать оксид титана, причем содержание этого оксида может достигать 1 мас.%. Этот оксид, как и Ce2O3, позволяет повышать абсорбцию ультрафиолетовых излучений. Когда эти два оксида присутствуют в стеклах согласно изобретению, введение TiO2 позволяет уменьшать содержание Ce2O3, который является дорогостоящим оксидом. Обычно суммарное количество этих двух оксидов не превышает 1,2 мас.%.
Стекла, согласно изобретению, могут также содержать до 1% других ингредиентов, вносимых за счет примесей в исходных стеклообразующих материалах и/или вследствие попадания накипи в стеклообразующую смесь и/или происходящих от использования агентов рафинирования (SO3, Cl, Sb2O3, As2O3).
Стекла, согласно изобретению, могут быть изготовлены в условиях, которые позволяют достигать желаемой степени окисления-восстановления. Так, стекла, согласно изобретению, могут быть получены при использовании известных агентов рафинирования, таких как сульфаты, причем их окислительно-восстановительный потенциал ниже 0,40 и обычно составляет 0,2-0,35. Стекла, согласно изобретению, менее богатые железом, могут быть также получены в условиях, описанных, например, в европейском патенте ЕР-В-297404, и иметь окислительно-восстановительный потенциал выше 0,4 или 0,5; окислительно-восстановительный потенциал стекол, согласно изобретению, остается, однако, ниже 0,8.
Содержание и природа каждого из ингредиентов, входящих в состав стекол, согласно изобретению, главным образом оксидов щелочноземельных металлов, позволяют получить стекла, абсорбирующие больше в близкой инфракрасной области. Это свойство возникает вследствие сдвига в область больших длив волн максимума полосы абсорбции FeO в этой спектральной области. Этот сдвиг сопровождается часто повышением интенсивности этой полосы абсорбции и/или ее расширением. Это увеличение абсорбции в инфракрасной области не влечет за собой при этом никакого снижения, даже слабого, пропускания в видимой области спектра; напротив, оно сопровождается повышением вышеуказанного пропускания.
Красители, другие, чем железо, вводят в состав стекол согласно изобретению, индивидуально или в виде комбинации, в соответствии с содержаниями, которые предпочтительно остаются ниже следующих пределов, мас.%
Se - < 0,008
CoO - < 0,04
Cr2O3 < 0,1
NiO < 0,07
CuO < 0,3
Преимущества стекол, согласно изобретению, будут лучше понятны благодаря стеклам, описанным в прилагаемой таблице и которые обсуждаются ниже.
Эти стекла, кроме красителей, имеют составы, очень близкие к среднему составу А, указанному ниже. Известное стекло, обозначаемое как 1 и данное в качестве сравнения, имеет кроме красителей, состав B (см. табл. (а)).
Эти стекла были получены в разных окислительно-восстановительных условиях. Стекла с номерами 13:17 имеют теоретический состав.
Коэффициенты общего светопропускания при освещении осветителем A (TLA) и общей энергетической трансмиссии (ТE), так же, как пропускание в инфракрасной области (TИК) измеряют в соответствии с методом PARRY MOON MASS 2; пропускание в ультрафиолетовой области определяют в соответствии с методом, указанным в норме ISO 9050. Величины этих различных коэффициентов пропускания, а также величины чистоты возбуждения при освещении осветителем C (PC) соответствуют толщине стекла 3,85 мм, за исключением примеров 3, 4, в которых указанные величины соответствуют толщине стекла 3,15 мм.
Эти различные примеры показывают, что, в широкой гамме красителей, стекла, согласно изобретению, имеют коэффициент общей энергетической трансмиссии (TE) ниже коэффициента общего светопропускания (TLA), является ли значение этого последнего большим или незначительным. Эта хорошая селективность стекла, согласно изобретению, возникает большей частью вследствие сдвига максимума полосы абсорбции, характерной для FeO, в область больших длин волн. Примеры, иллюстрирующие изобретение, показывают, что этот максимум (λFeO) обычно более 1090 нм и очень часто равен или более 1150 нм, тогда как содержащие оксид магния стекла уровня техники имеют максимум этой полосы очень четко ниже этих значений.
Стекла, согласно изобретению, совместимы с обычной технологией изготовления плоского стекла при условии, для некоторых стекол, изготовления в печах, снабженных электродами. Толщина стеклянной полосы, полученной путем разливания расплавленного стекла по оловянной ванне, может изменяться от 0,8 до 10 нм.
Остекление, получаемое при разрезании стеклянной полосы, может впоследствии быть подвергнуто операции по приданию ему выпуклой формы, особенно в том случае, когда оно должно устанавливаться на автомобиле.
Для получения лобовых стекол или боковых стекол выбранное остекление сначала вырезают из стеклянной полосы, толщина которой обычно изменяется между 3 и 5 мм. При такой толщине стекла, согласно изобретению, обеспечивают хорошие тепловые комфортные условия.
По образцу других остеклении, остекления, получаемые из стекол, согласно изобретению, могут быть подвергнуты предварительно поверхностным обработкам или могут быть скомбинированы, например, с органическим покрытием, таким как, пленка на основе полиуретанов с противоразрывными свойствами, или с пленкой, обеспечивающей герметичность в случае раскола стекла; возможно локальное покрытие слоем, таким, как сдой эмали.
Остекления, согласно изобретению, могут быть покрыты по крайней мере одним слоем оксида металла, получаемым путем химического осаждения, осуществляемого при высокой температуре, в соответствии со способами пиролиза иди химического осаждения в паровой фазе (CVD), или путем осаждения в вакууме (см. табл. (б)).

Claims (14)

1. Состав кремний-натрий-кальциевого стекла, предназначенный особенно для изготовления остекления, отличающийся тем, что он содержит следующие ингредиенты, мас.%:
SiO2 - 69 - 75
Al2O3 - 0 - 3
B2O3 - 0 - 5
CaO - 2 - 10
MgO - 0 - 2
Na2O - 9 - 17
K2O - 0 - 8
Fe2O3 (общее железо) - 0,2 - 4
Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO - 0 - 0,45
причем содержание красителя, отличного от железа, по крайней мере равно 0,0002%, когда содержание Fe2O3 ≤ 1,5%, этот состав может содержать также фтор, оксиды цинка, циркония, церия, титана и менее 4% оксида бария, суммарное содержание оксидов щелочноземельных металлов к тому же равно или менее 10 мас.%.
2. Состав стекла по п.1, отличающийся тем, что суммарное содержание Se, CoO, Cr2O3, NiO изменяется в пределах 0 - 0,15 мас.%.
3. Состав стекла по п.1 или 2, отличающийся тем, что содержание MgO < 1% и предпочтительно практически равно нулю.
4. Состав стекла по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что суммарное содержание оксидов щелочных металлов выше примерно 15%.
5. Состав стекла по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что он содержит 0,5 - 3,5 мас.% BaO.
6. Состав стекла по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что он содержит 0,5 - 2 мас.% фтора.
7. Состав стекла по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что он содержит 0,05 - 3 мас.% ZnO.
8. Состав стекла по любому из пп.1 - 7, отличающийся тем, что он содержит до 1,5 мас.% ZrO2.
9. Состав стекла по любому из пп.1 - 8, отличающийся тем, что он содержит до 1,5%, предпочтительно 0,3 - 0,8 мас.% Ce2O3.
10. Состав стекла по любому из пп.1 - 9, отличающийся тем, что он содержит до 1 мас.% TiO2.
11. Состав стекла по п.9 или 10, отличающийся тем, что он содержит одновременно оксиды церия и титана в таких количествах, что сумма (Ce2O3 + TiO2) ≤ 1,2 мас.%.
12. Состав стекла по любому из пп.1 - 11, отличающийся тем, что он содержит оксиды железа в таких количествах, что отношение (FeO/Fe2O3) < 0,8.
13. Состав стекла по любому из пп.1 - 12, отличающийся тем, что он содержит один или несколько красителей, отличных от железа, мас.%:
Se - < 0,008
CoO - < 0,04
Cr2O3 - < 0,1
NiO - < 0,07
CuO - < 0,3
14. Состав стекла по п.1, отличающийся тем, что он имеет преобладающую длину волны при освещении осветителем С ниже 560 нм.
15. Остекление, отличающееся тем, что оно содержит по крайней мере один лист стекла, химический состав которого определен любым из пп.1 - 13, причем указанный лист стекла имеет толщину 0,8 - 10,0 мм.
RU96105952A 1994-06-23 1995-06-22 Состав стекла, предназначенный для остекления, и остекление RU2145309C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9407724A FR2721599B1 (fr) 1994-06-23 1994-06-23 Composition de verre destinée à la fabrication de vitrages.
FR9407724 1994-06-23
PCT/FR1995/000828 WO1996000194A1 (fr) 1994-06-23 1995-06-22 Composition de verre destinee a la fabrication de vitrage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96105952A RU96105952A (ru) 1998-06-27
RU2145309C1 true RU2145309C1 (ru) 2000-02-10

Family

ID=9464569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96105952A RU2145309C1 (ru) 1994-06-23 1995-06-22 Состав стекла, предназначенный для остекления, и остекление

Country Status (20)

Country Link
US (1) US5837629A (ru)
EP (1) EP0722427B9 (ru)
JP (1) JP4447658B2 (ru)
KR (1) KR100383158B1 (ru)
CN (1) CN1087275C (ru)
BR (1) BR9506042A (ru)
CA (1) CA2169936C (ru)
CO (1) CO4520142A1 (ru)
CZ (1) CZ289433B6 (ru)
DE (1) DE69531533T2 (ru)
ES (1) ES2204959T3 (ru)
FR (1) FR2721599B1 (ru)
HU (1) HU225278B1 (ru)
MX (1) MX9600597A (ru)
PL (1) PL191639B1 (ru)
PT (1) PT722427E (ru)
RO (1) RO115869B1 (ru)
RU (1) RU2145309C1 (ru)
SI (1) SI0722427T1 (ru)
WO (1) WO1996000194A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551152C2 (ru) * 2011-02-14 2015-05-20 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Темное тонированное стекло
RU2631715C1 (ru) * 2016-10-31 2017-09-26 Юлия Алексеевна Щепочкина Стекло
RU2696742C1 (ru) * 2018-02-26 2019-08-05 Акционерное Общество "Саратовский институт стекла" Синее стекло и способ его получения

Families Citing this family (91)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2710050B1 (fr) * 1993-09-17 1995-11-10 Saint Gobain Vitrage Int Composition de verre destinée à la fabrication de vitrages.
US7071133B2 (en) * 1993-11-16 2006-07-04 Ppg Industries Ohio, Inc. Colored glass compositions and-automotive vision panels with-reduced transmitted-color shift
NL1000397C2 (nl) * 1995-05-18 1996-11-19 Heineken Tech Services UV straling absorberende verpakking.
US6246898B1 (en) 1995-03-28 2001-06-12 Sonometrics Corporation Method for carrying out a medical procedure using a three-dimensional tracking and imaging system
US5830812A (en) * 1996-04-01 1998-11-03 Ppg Industries, Inc. Infrared and ultraviolet radiation absorbing green glass composition
US5932502A (en) * 1996-04-19 1999-08-03 Guardian Industries Corp. Low transmittance glass
US6413893B1 (en) 1996-07-02 2002-07-02 Ppg Industries Ohio, Inc. Green privacy glass
US6395660B1 (en) * 1996-08-21 2002-05-28 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Ultraviolet/infrared absorbent low transmittance glass
US7393802B2 (en) * 1996-08-21 2008-07-01 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Ultraviolet/infrared absorbent low transmittance glass
FR2755962B1 (fr) * 1996-11-21 1998-12-24 Saint Gobain Vitrage Vitrage comprenant un substrat muni d'un empilement de couches minces pour la protection solaire et/ou l'isolation thermique
GB2320022A (en) * 1996-12-07 1998-06-10 Pilkington Plc Green solar control glass
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
GB9702777D0 (en) * 1997-02-11 1997-04-02 Pilkington Plc Improvements relating to glass and glazing
LU90084B1 (fr) * 1997-06-25 1998-12-28 Glaverbel Verre vert fonc sodo-calcique
US6313053B1 (en) * 1997-10-20 2001-11-06 Ppg Industries Ohio, Inc. Infrared and ultraviolet radiation absorbing blue glass composition
US6103650A (en) * 1997-11-28 2000-08-15 Ppg Industries Ohio, Inc. Green privacy glass
US6080695A (en) * 1997-12-02 2000-06-27 Vidrio Plano De Mexico, S.A. De C.V. Low light transmission neutral gray glass
FR2774085B3 (fr) 1998-01-26 2000-02-25 Saint Gobain Vitrage Procede de fusion et d'affinage de matieres vitrifiables
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.
US6953758B2 (en) 1998-05-12 2005-10-11 Ppg Industries Ohio, Inc. Limited visible transmission blue glasses
US6656862B1 (en) * 1998-05-12 2003-12-02 Ppg Industries Ohio, Inc. Blue privacy glass
JP3620289B2 (ja) * 1998-06-17 2005-02-16 日本板硝子株式会社 紫外線赤外線吸収中透過緑色ガラス
US6841494B2 (en) * 1998-06-17 2005-01-11 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Ultraviolet/infrared absorbent green glass with medium light transmittance
US6395659B2 (en) * 1998-11-09 2002-05-28 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Ultraviolet/infrared absorbent glass
US6235666B1 (en) * 1999-03-29 2001-05-22 Guardian Industries Corporation Grey glass composition and method of making same
ATE427920T1 (de) * 1999-06-11 2009-04-15 Ppg Ind Ohio Inc Gefarbte glaszusammensetzungen und kraftfahrzeugverglasung mit reduzierter farbdurchlassigkeitsverschiebung
US6605555B2 (en) 1999-12-10 2003-08-12 Ppg Industries Ohio, Inc. Methods of increasing the redox ratio of iron in a glass article
BE1013373A3 (fr) * 2000-04-04 2001-12-04 Glaverbel Verre sodo-calcique a haute transmission lumineuse.
US6664204B1 (en) * 2000-08-15 2003-12-16 High Performance Glass Innovations Solar inhibiting glasses with increased redox and iron
US6624102B2 (en) * 2000-09-18 2003-09-23 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Ultraviolet and infrared radiation absorbing green glass
US6858553B2 (en) 2000-10-03 2005-02-22 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Glass composition
US6797658B2 (en) 2001-02-09 2004-09-28 Ppg Industries Ohio, Inc. Methods of adjusting temperatures of glass characteristics and glass articles produced thereby
US6878652B2 (en) 2001-02-09 2005-04-12 Ppg Industries Ohio, Inc. Methods of adjusting glass melting and forming temperatures without substantially changing bending and annealing temperatures and glass articles produced thereby
US6469443B1 (en) 2001-03-20 2002-10-22 Federal-Mogul World-Wide, Inc. Cadmium-free amber automotive lamp
CN1501892A (zh) * 2001-03-20 2004-06-02 PPG��ҵ����˾ 形成压花和/或花纹玻璃的方法和设备及由其形成的玻璃制品
KR100847618B1 (ko) * 2001-09-05 2008-07-21 니혼 이타가라스 가부시키가이샤 고 투과 글래스판 및 고 투과 글래스판의 제조방법
WO2003051786A1 (en) * 2001-12-14 2003-06-26 Glaverbel Coloured soda-lime glass
FR2833590B1 (fr) * 2001-12-19 2004-02-20 Saint Gobain Composition de verre bleu destinee a la fabrication de vitrages
AU2003207968A1 (en) * 2002-01-22 2003-09-02 Color-Chip (Israel) Ltd. Potassium free zinc silicate glasses for ion-exchange processes
FR2841894B1 (fr) 2002-07-03 2006-03-10 Saint Gobain Substrat transparent comportant un revetement antireflet
US9533913B2 (en) * 2002-07-19 2017-01-03 Vitro, S.A.B. De C.V. Methods of making colored glass by surface modification
US8679580B2 (en) 2003-07-18 2014-03-25 Ppg Industries Ohio, Inc. Nanostructured coatings and related methods
US20050031876A1 (en) * 2003-07-18 2005-02-10 Songwei Lu Nanostructured coatings and related methods
AU2003296882A1 (en) * 2002-07-19 2004-05-04 Ppg Industries Ohio, Inc. Article having nano-scaled structures and a process for making such article
US6953759B2 (en) * 2002-08-26 2005-10-11 Guardian Industries Corp. Glass composition with low visible and IR transmission
US6927186B2 (en) * 2002-12-04 2005-08-09 Guardian Industries Corp. Glass composition including sulfides having low visible and IR transmission
FR2858816B1 (fr) 2003-08-13 2006-11-17 Saint Gobain Substrat transparent comportant un revetement antireflet
FR2867774B1 (fr) * 2004-03-19 2007-08-10 Saint Gobain Composition de verre silico-sodo-calcique gris fonce destinee a la fabrication de vitrages
US7498058B2 (en) * 2004-12-20 2009-03-03 Ppg Industries Ohio, Inc. Substrates coated with a polycrystalline functional coating
US7438948B2 (en) * 2005-03-21 2008-10-21 Ppg Industries Ohio, Inc. Method for coating a substrate with an undercoating and a functional coating
US7678722B2 (en) * 2005-07-29 2010-03-16 Ppg Industries Ohio, Inc. Green glass composition
EP1955983A4 (en) * 2005-10-31 2013-07-24 Nippon Sheet Glass Co Ltd GLASS ARTICLES AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR
US7666806B2 (en) * 2005-11-02 2010-02-23 Ppg Industries Ohio, Inc. Gray glass composition
US7585801B2 (en) 2005-11-02 2009-09-08 Ppg Industries Ohio, Inc. Gray glass composition
FR2895395B1 (fr) * 2005-12-22 2008-02-22 Saint Gobain Procede d'affinage du verre
KR100824934B1 (ko) 2006-11-03 2008-04-28 주식회사 케이씨씨 회색 소다라임 유리 조성물
MY154486A (en) * 2007-03-28 2015-06-30 Pilkington Group Ltd Glass composition
US7932198B2 (en) 2007-09-04 2011-04-26 Guardian Industries Corp. Grey glass composition
US7863208B2 (en) * 2007-09-04 2011-01-04 Guardian Industries Corp. Grey glass composition
GB0810525D0 (en) * 2008-06-09 2008-07-09 Pilkington Group Ltd Solar unit glass plate composition
US7902097B2 (en) * 2008-12-08 2011-03-08 Vidrio Plano De Mexico, S.A. De C.V. Neutral gray glass composition
JP5510505B2 (ja) * 2009-09-18 2014-06-04 旭硝子株式会社 ガラスおよび化学強化ガラス
JP5115545B2 (ja) * 2009-09-18 2013-01-09 旭硝子株式会社 ガラスおよび化学強化ガラス
GB0922064D0 (en) 2009-12-17 2010-02-03 Pilkington Group Ltd Soda lime silica glass composition
US8440583B2 (en) * 2010-05-27 2013-05-14 Ppg Industries Ohio, Inc. Blue glass composition
CN102399062A (zh) * 2010-09-09 2012-04-04 杭州千盟光电科技有限公司 一种微通道板的实体边玻璃
FR2968091B1 (fr) 2010-11-26 2013-03-22 Saint Gobain Substrat transparent comportant un revetement antireflet
CN102173590B (zh) * 2011-01-22 2012-11-21 广东三圆微晶玻璃科技有限公司 纯黑色的玻璃陶瓷
KR101737964B1 (ko) 2011-08-05 2017-05-19 주식회사 케이씨씨 짙은 중성 회색의 저투과 유리 조성물 및 이로부터 형성된 유리
CN102515519B (zh) * 2011-12-16 2014-04-16 福耀玻璃工业集团股份有限公司 一种红外紫外隔绝吸热浮法玻璃
BE1020610A3 (fr) * 2012-04-04 2014-01-07 Agc Glass Europe Feuille de verre a haute transmission energetique.
JP6233312B2 (ja) * 2012-09-14 2017-11-22 旭硝子株式会社 化学強化用ガラス及び化学強化ガラス並びに化学強化用ガラスの製造方法
MX2012015215A (es) * 2012-12-19 2014-06-24 Vidrio Plano De Mexico Sa De Cv Composición de vidrio azul aqua.
CN103359933A (zh) * 2013-08-05 2013-10-23 常熟市卓诚玻璃制品贸易有限公司 彩色玻璃
WO2015033562A1 (ja) * 2013-09-09 2015-03-12 日本板硝子株式会社 ガラス組成物及び強化ガラス板
CN103641309B (zh) * 2013-11-01 2018-10-16 何开生 吸收紫外线和红外线的玻璃组合物及其应用
FR3013043B1 (fr) 2013-11-08 2015-11-20 Saint Gobain Substrat revetu d'un empilement a couches fonctionnelles presentant des proprietes mecaniques ameliorees
JP5992636B2 (ja) * 2013-11-14 2016-09-14 何開生HE,KaiSheng 紫外線及び赤外線を吸収するガラス組成物とその応用
CN104030563B (zh) * 2014-07-01 2016-05-18 攀枝花学院 彩色玻璃及其制备方法
CN108025954B (zh) * 2015-09-11 2021-04-13 Agc株式会社 紫外线吸收性玻璃物品
FR3045596B1 (fr) * 2015-12-17 2018-01-19 Saint-Gobain Glass France Verre mince colore renforce chimiquement
CN105923993A (zh) * 2015-12-23 2016-09-07 江苏通天光学科技有限公司 一种红外隔绝防紫外辐射的玻璃组合物
JP6885346B2 (ja) 2016-01-20 2021-06-16 Agc株式会社 紫外線吸収性ガラス
JP6919652B2 (ja) * 2016-06-13 2021-08-18 Agc株式会社 紫外線吸収性ガラス
CN106273918A (zh) * 2016-08-15 2017-01-04 安徽恒春玻璃股份有限公司 一种光线防护夹层玻璃
KR102535677B1 (ko) * 2016-12-21 2023-05-24 에이지씨 가부시키가이샤 자외선 흡수성 유리
CN108585478B (zh) * 2018-07-11 2020-12-01 北京建筑大学 基于均匀设计的汽车玻璃及制备方法
JP7488260B2 (ja) 2018-11-26 2024-05-21 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 改善された弾性率を有する高性能ガラス繊維組成物
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
CN109704565A (zh) * 2018-12-30 2019-05-03 江苏华东耀皮玻璃有限公司 一种用于汽车侧挡风玻璃的纯绿色玻璃
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 (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2902377A (en) * 1958-01-07 1959-09-01 Pittsburgh Plate Glass Co Glass composition
US3294556A (en) * 1963-07-19 1966-12-27 Corning Glass Works Tan ophthalmic glass
BE759862A (fr) * 1969-12-11 1971-06-04 Asahi Glass Co Ltd Nouveau verre gris neutre
US3837831A (en) * 1973-03-14 1974-09-24 Owens Illinois Inc Melting and refining of amber glass
JPS5822810B2 (ja) * 1978-07-05 1983-05-11 ソニー株式会社 磁気ヘツド
SU1151521A1 (en) * 1984-01-06 1985-04-23 Gnii Stekla Green glass
JPS60180936A (ja) * 1984-02-27 1985-09-14 Nippon Electric Glass Co Ltd 高強度耐熱ガラス製品の製造方法
JPS60215546A (ja) * 1984-04-06 1985-10-28 Nippon Sheet Glass Co Ltd 赤外線吸収ガラス
US5013487A (en) * 1989-08-18 1991-05-07 Libbey-Owens-Ford Co. Infrared radiation absorbing glue glass composition
CN1027635C (zh) * 1989-11-16 1995-02-15 利比-欧文斯-福特公司 吸收红外和紫外辐射的绿色玻璃
EP0453551B1 (en) * 1989-11-16 2000-05-31 Libbey-Owens-Ford Co. Infrared and ultraviolet radiation absorbing green glass composition
US5077133A (en) * 1990-06-21 1991-12-31 Libbey-Owens-Ford Co. Infrared and ultraviolet radiation absorbing green glass composition
FR2660921B1 (fr) * 1990-04-13 1993-11-26 Saint Gobain Vitrage Internal Vitrage en verre teinte notamment pour toit de vehicules automobiles.
US5593929A (en) * 1990-07-30 1997-01-14 Ppg Industries, Inc. Ultraviolet absorbing green tinted glass
US5240886A (en) * 1990-07-30 1993-08-31 Ppg Industries, Inc. Ultraviolet absorbing, green tinted glass
FR2672587B1 (fr) * 1991-02-08 1997-12-12 Nippon Sheet Glass Co Ltd Verre a vitres notamment pour vehicules ayant une excellente capacite d'absorption des rayons ultraviolets et de la chaleur.
JP3116070B2 (ja) * 1991-02-08 2000-12-11 日本板硝子株式会社 車両用ガラス
FR2682101B1 (fr) * 1991-10-03 1994-10-21 Saint Gobain Vitrage Int Composition de verre colore destine a la realisation de vitrages.
US5380685A (en) * 1992-03-18 1995-01-10 Central Glass Company, Ltd. Bronze-colored infrared and ultraviolet radiation absorbing glass
FR2699527B1 (fr) * 1992-12-23 1995-02-03 Saint Gobain Vitrage Int Compositions de verre destinées à la fabrication de vitrage.
FR2699526B1 (fr) * 1992-12-23 1995-02-03 Saint Gobain Vitrage Int Compositions de verre destinées à la fabrication de vitrages.
US5478783A (en) * 1994-02-03 1995-12-26 Libbey-Owens-Ford Co. Glass compositions
US5565388A (en) * 1993-11-16 1996-10-15 Ppg Industries, Inc. Bronze glass composition

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551152C2 (ru) * 2011-02-14 2015-05-20 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Темное тонированное стекло
RU2631715C1 (ru) * 2016-10-31 2017-09-26 Юлия Алексеевна Щепочкина Стекло
RU2696742C1 (ru) * 2018-02-26 2019-08-05 Акционерное Общество "Саратовский институт стекла" Синее стекло и способ его получения

Also Published As

Publication number Publication date
SI0722427T1 (en) 2004-02-29
ES2204959T3 (es) 2004-05-01
PL191639B1 (pl) 2006-06-30
EP0722427A1 (fr) 1996-07-24
CZ56296A3 (en) 1996-08-14
KR100383158B1 (ko) 2003-09-29
CA2169936C (fr) 2005-10-25
JP4447658B2 (ja) 2010-04-07
DE69531533D1 (de) 2003-09-25
MX9600597A (es) 1997-06-28
PT722427E (pt) 2004-01-30
CN1137262A (zh) 1996-12-04
FR2721599A1 (fr) 1995-12-29
CA2169936A1 (fr) 1996-01-04
HU225278B1 (en) 2006-08-28
CO4520142A1 (es) 1997-10-15
KR960703812A (ko) 1996-08-31
HU9600412D0 (en) 1996-04-29
CZ289433B6 (cs) 2002-01-16
EP0722427B1 (fr) 2003-08-20
US5837629A (en) 1998-11-17
CN1087275C (zh) 2002-07-10
DE69531533T2 (de) 2004-06-24
EP0722427B9 (fr) 2004-03-17
JPH09502420A (ja) 1997-03-11
BR9506042A (pt) 1997-08-05
PL313115A1 (en) 1996-06-10
RO115869B1 (ro) 2000-07-28
HUT75982A (en) 1997-05-28
WO1996000194A1 (fr) 1996-01-04
FR2721599B1 (fr) 1996-08-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2145309C1 (ru) Состав стекла, предназначенный для остекления, и остекление
US7682999B2 (en) Glass composition for production of glazing absorbing ultraviolet and infrared radiation
US8187988B2 (en) Blue glass composition intended for the manufacture of windows
RU2067559C1 (ru) Зеленое стекло
JP3965461B2 (ja) 窓ガラス製造用のガラス板
US5077133A (en) Infrared and ultraviolet radiation absorbing green glass composition
JP4546646B2 (ja) 青色相のソーダライムガラス
US7884039B2 (en) Dark grey soda-lime-silica glass composition which is intended for the production of glazing
JP4169394B2 (ja) 濃い緑色のソーダライムガラス
RU2123479C1 (ru) Состав натриево-кальциево-силикатного стекла для производства остекления и остекление
US7435696B2 (en) Glass composition with high visible light transmission and low ultraviolet light transmission
US5830814A (en) Glass compositions for the manufacture of glazings
JPH0840742A (ja) 窓ガラスを製造するための透明なガラス組成物
HU213955B (en) Low ir and low uv transmittance green glass composition and laminated windshields and automotive glass made from such glass
JPH044259B2 (ru)
RU2280624C2 (ru) Натриево-известковое цветное стекло с высоким пропусканием света
US6133179A (en) Glass compositions of the silica-soda-lime type
JP4459627B2 (ja) 着色されたソーダライムガラス
RU2448917C2 (ru) Натриево-кальциево-силикатное стекло, пропускающее ультрафиолет
US6800575B1 (en) Deep coloured green-to-blue shade soda-lime glass
JP2005529044A (ja) 着色されたソーダライムガラス
US7015162B2 (en) Blue sodiocalcic glass

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140623