RU2324665C2 - Боросиликатное стекло с высокой гидролитической устойчивостью - Google Patents

Боросиликатное стекло с высокой гидролитической устойчивостью Download PDF

Info

Publication number
RU2324665C2
RU2324665C2 RU2003125916/03A RU2003125916A RU2324665C2 RU 2324665 C2 RU2324665 C2 RU 2324665C2 RU 2003125916/03 A RU2003125916/03 A RU 2003125916/03A RU 2003125916 A RU2003125916 A RU 2003125916A RU 2324665 C2 RU2324665 C2 RU 2324665C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
cao
borosilicate glass
mgo
glass according
Prior art date
Application number
RU2003125916/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003125916A (ru
Inventor
Кристоф КАСС (DE)
Кристоф КАСС
Original Assignee
Шотт Аг
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 Шотт Аг filed Critical Шотт Аг
Publication of RU2003125916A publication Critical patent/RU2003125916A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2324665C2 publication Critical patent/RU2324665C2/ru

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
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/089Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron
    • C03C3/091Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron containing aluminium

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 относится к боросиликатному стеклу, содержащему (в вес.% из расчета на оксид): 70,5 - <73 SiO2, 8-10 В2О3, 4-5,6 Al2О3, 0 - <0,5 Li2O, 7-9 Na2O, 1,2-2,5 К2О, 0-1 MgO, 0-2 СаО, причем MgO+CaO 0-2, BaO >2-4, 0-2 ZrO2, 0-1 CeO2, 0-0,6 F-. Техническая задача изобретения: повышение гидролитической устойчивости стекла в сочетании с низкой рабочей точкой. Вследствие высокой гидролитической устойчивости это стекло особенно пригодно для фармацевтических целей. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к боросиликатному стеклу с высокой гидролитической устойчивостью. Изобретение также относится к применениям такого стекла.
Для применения в качестве первичных фармацевтических упаковочных материалов, таких как ампулы или флаконы, существует потребность в стекле, которое, в частности, обладает очень высокой гидролитической устойчивостью. Важным параметром для оценки обрабатываемости стекла является рабочая точка VA, при которой вязкость стекла составляет 104 дПа·с. Указанная рабочая точка должна быть низкой, так как даже небольшое понижение VA ведет к существенному падению стоимости, так как можно снизить температуры плавления. Указанная рабочая точка также должна быть низкой для стекол, используемых в качестве первичных фармацевтических упаковочных материалов, чтобы гарантировать, что любое испарение бората щелочного металла, которое может происходить во время деформации щелочесодержащих боросиликатных стекол, является настолько низким, насколько возможно. Это необходимо, поскольку испаряющиеся продукты образуют отложения в стеклянных емкостях, изготовленных из трубки, и оказывают вредное влияние на гидролитическую устойчивость таких емкостей.
В патентной литературе уже описаны стекла с высокой химической стойкостью, но которые также имеют нежелательно высокие рабочие точки.
В DE 4230607 С1 описаны химически высокостойкие боросиликатные стекла с низким содержанием щелочных металлов и Al2О3, которые можно сплавлять с вольфрамом. Они имеют коэфффициенты расширения α(20°С; 300°С) самое большее 4,5×10-6/К и, согласно примерам, имеют рабочие точки от 1210°С и выше.
Боросиликатные стекла, описанные в выложенной заявке DE 3722130 А1, также имеют низкое расширение и высокие рабочие точки. Они относительно подвержены кристаллизации с учетом отсутствия К2О.
Стекла, содержащие LiO2 и с высоким содержанием SiO2, описанные в DE 19536708 С1, также являются химически высокостойкими, но также имеют невыгодно высокие рабочие точки и низкое термическое расширение.
Стекла, описанные в DE 4430710 С1, имеют высокое содержание SiO2, а именно >75 вес.% и >83 вес.% SiO2+B2O3 в сочетании с соотношением SiO2/B2O3>8, что делает их химически высокостойкими, но также приводит к нежелательно высоким рабочим точкам.
Поэтому задачей изобретения является обеспечение стекла, соответствующего вышеуказанным высоким требованиям по гидролитической устойчивости в сочетании, в то же время, с низкой рабочей точкой VA.
Указанная задача решается с помощью боросиликатного стекла с высокой гидролитической устойчивостью, имеющего следующую композицию (в вес.% из расчета на оксид):
SiO2 70,5 - <73
В2О3 8-10
Al2О3 4-5,6
Li2O 0 - <0,5
Na2O 7-9
К2О 1,2-2,5
MgO 0-1
CaO 0-2
причем MgO + CaO 0-2
BaO >2-4
ZrO2 0-2
CeO2 0-1
F- 0-0,6;
и, если требуется, подходящие традиционные осветлители в стандартных количествах.
Предпочтительно боросиликатное стекло содержит (в вес.% из расчета на оксид):
SiO2 71-72,5
В2О3 8,5-9,5
Al2О3 >4-5,5
Li2O 0-0,3
Na2O 7,5-9
К2О 1,5-2,3
MgO 0-1
CaO 0-2
причем MgO + CaO 0-2
BaO 2,5-4
ZrO2 0-2
CeO2 0-0,3
F- 0-0,6
и, если требуется, подходящие традиционные осветлители в стандартных количествах.
Предпочтительно, что весовое отношение содержаний Al2О3/(Na2O+СаО) составляет >0,55.
Предпочтительно боросиликатное стекло по существу не содержит As2O3 и Sb2О3, если не считать неизбежных примесей.
Предпочтительно боросиликатное стекло имеет коэффициент термического расширения α(20°С; 300°С)5,8-7,0×10-6/К и рабочую точку VA самое большее 1130°С.
Предпочтительно применение боросиликатного стекла в качестве первичного фармацевтического упаковочного материала.
Предпочтительно применение боросиликатного стекла в качестве стеклоприпоя для сапфира.
Для химически стойких стекол стекло по изобретению имеет относительно низкое содержание SiO2 - от 70,5 до 73 вес.%. Относительно низкое содержание SiO2 положительно влияет на желательные свойства - низкую рабочую точку и относительно высокий коэффициент термического расширения. Если содержание SiO2 снижать далее, в частности, может ухудшиться кислотостойкость.
Стекло содержит 8-10 вес.% В2О3, чтобы уменьшить термическое расширение, рабочую точку и температуру плавления, причем в то же время улучшается его химическая стойкость, в частности гидролитическая устойчивость. Борная кислота в структуре стекла сильнее связывает ионы щелочных металлов, присутствующие в стекле, что приводит к уменьшенному выделению ионов щелочных металлов при контакте с растворами, например, при определении гидролитической устойчивости. Меньшее содержание В2О3 может существенно снизить гидролитическую устойчивость и недостаточно снизить температуру плавления, тогда как более высокое содержание будет оказывать вредное действие на кислотостойкость.
Стекло по изобретению содержит по меньшей мере 4 вес.% и самое большее 5,6 вес.%, предпочтительно - от 4 до 5,5 вес.% Al2О3. Такое содержание делает стекло весьма устойчивым к кристаллизации, т.е. во время охлаждения в процессе формования, например во время вытягивания трубки, не образуются кристаллы, которые могут оставаться на поверхности стекла и вредно влиять на формование стекла. Также подобно борной кислоте Al2О3 сильнее связывает в стекле оксиды щелочных металлов, в частности Na2O. При более высоком содержании температура плавления и рабочая точка будут подниматься без улучшения устойчивости к кристаллизации, достижение которого было бы дополнительным преимуществом.
Для стекла по изобретению важно, чтобы содержание отдельных оксидов щклочных металлов поддерживалось в очень узких пределах, что позволяет достичь сбалансированного соотношения между ними.
Поэтому стекло содержит 7-9 вес.% Na2O, предпочтительно по меньшей мере 7,5 вес.% Na2O, 1,2-2,5 вес.% К2O, предпочтительно 1,5-2,3 вес.% К20, и 0 - <0,5 вес.% Li2O, предпочтительно 0-0,3 вес.% Li2O, особенно предпочтительно по меньшей мере 0,1 вес.% Li2O.
Оксиды щелочных металлов, в частности Na2O и Li2O, снижают рабочую точку стекла, и, кроме того, К2О улучшает устойчивость к кристаллизации. Высвобождение ионов щелочных металлов диспропорционально повышает указанный выше соответствующий верхний предел содержания оксида щелочного металла. Следовательно, такие специфические содержания гарантируют минимальное выделение ионов щелочных металлов, что приводит к превосходной стойкости к различным химическим веществам.
Стекло содержит 0,5-4 вес.% ВаО, предпочтительно по меньшей мере 2,5 вес.% ВаО, в частности, предпочтительно по меньшей мере 3 вес.% ВаО, и в качестве других компонентов может содержать MgO в количестве 0-1 вес.% и СаО в количестве 0-2 вес.%. Указанные компоненты изменяют "длину рабочего диапазона", т.е. длину температурного интервала, в пределах которого стекло можно обрабатывать. Благодаря различному модифицирующему действию указанных компонентов на каркас можно обеспечить соответствие характеристик вязкости требованиям определенного производства и рабочего процесса за счет замены одного из указанных оксидов на другой. Кроме того, СаО улучшает кислотостойкость. СаО и MgO снижают рабочую точку и прочно связываются со структурой стекла. Суммарное содержание СаО и MgO должно составлять от 0 до 2 вес.%, так как при более высоком содержании увеличивается термическое расширение. Присутствие ВаО снижает рабочую точку без вредного воздействия на гидролитическую устойчивость.
Критическими факторами при различных уровнях выделения ионов щелочных металлов являются, во-первых, различные ионные радиусы щелочных металлов. Во-вторых, содержание различных щелочноземельных металлов также ответственно за выделение ионов щелочных металлов. Ионные радиусы натрия и кальция меньше радиусов калия и бария. Это, в первую очередь, означает, что натрия выделяется больше, чем калия. Однако путем использования подходящих количеств Al2О3, который сжимает структуру стекла, выделение маленького иона Na также предотвращается или по меньшей мере становится более затруднительным. Для того, чтобы обеспечить достаточное действие Al2О3 в отношении Na2O, CaO не должно быть слишком много, так как этот компонент занимает те же места в структуре стекла, что и Na2O.
Например, предпочтительно, чтобы массовое соотношение содержания компонентов Al2О3/(Na2O+CaO) составляло>0,55.
Стекло может содержать 0-2 вес.% ZrO2. Особенно предпочтительно для него содержание ZrO2 по меньшей мере 0,5 вес.%. ZrO2 улучшает гидролитическую устойчивость и, в частности, стойкость стекла к воздействию щелочи. Более высокое содержание может чрезмерно повысить рабочую точку, в то время как химическая стойкость далее существенно не улучшится.
Стекло может содержать до 1 вес.% СеО2. В низких концентрациях СеО2 действует как осветляющий агент, в то время как в более высоких концентрациях он предотвращает обесцвечивание стекла радиоактивным излучением. Следовательно, первичные упаковочные материалы, полученные с использованием CeO2-содержащего стекла указанного типа и заполненные, можно проверять визуально на наличие каких-либо частиц даже после радиоактивной обработки. Более высокие концентрации СеО2 делают стекло более дорогим и приводят к нежелательной желтовато-коричневой окраске. Для применений, при которых способность избежать обесцвечивания, вызываемого радиоактивным излучением, не является критическим фактором, предпочтительное содержание СеО2 составляет 0-0,3 вес.%.
Кроме того, стекло может содержать до 0,6 вес.% F-. Присутствие F- снижает вязкость расплава, причем за счет этого ускоряется плавление шихты и осветление расплава. Кроме того, увеличение содержания F в стекле дает возможность забуферить рН водного раствора, который находится в контакте со стеклом, т.е. повышение рН содержимого, вызванное выделением ионов щелочных металлов с наружной поверхности стекла после введения в стеклянные емкости жидкостей для инъекций, частично нейтрализуется ионами F.
Кроме вышеописанных СеО2 и фторидов, например CaF2, стекло можно осветлять, используя стандартные осветлители, такие как хлориды, например NaCl, и/или сульфаты, например Na2SO4 или BaSO4, присутствующие в обработанном стекле в стандартных количествах, т.е. в зависимости от типа используемого осветлителя, в количествах от 0,0003 до 1 вес.%. Если AS2O3 и Sb2О3 не используют, то стекла, кроме неизбежных примесей, не содержат As2O3 и Sb2O3, что особенно выгодно в случае их применения в качестве первичных фармацевтических упаковочных материалов.
Примеры
Из стандартного сырья варят два образца стекол по изобретению (А) (примеры) и три образца для сравнения (V) (сравнительные примеры).
В таблице приводятся соответствующие составы (в вес.% из расчета на оксид), коэффициенты термического расширения α(20°С; 300°С) [10-6/К], температуры перехода Тg [°С], рабочие точки VA [°С] и гидролитическая устойчивость, кислотостойкость и щелочестойкость полученных стекол.
Химическую стойкость определяют так, как описывется далее.
Гидролитическую устойчивость Н определяют согласно DIN ISO 719. В таблице в каждом случае указывается эквивалент основания расхода кислоты в виде мкг Na2O/г стеклянной крошки. Максимальная величина для химически высокостойкого стекла, принадлежащего к гидролитическому классу 1, составляет 31 мкг Na2О/г.
Кислотостойкость S определяют согласно DIN 12116. В таблице в каждом случае указывается потеря массы в мг/дм2. Максимальная потеря для стекла, принадлежащего к кислотному классу 2, составляет 1,5 мг/дм2.
Щелочестойкость L определяют согласно DIN ISO 695. В таблице в каждом случае указывается потеря массы в мг/дм2. Максимальная потеря для стекла, принадлежащего к щелочному классу 2, составляет 175 мг/дм2.
Конкретные требования для по меньшей мере класса 2 являются удовлетворительными для стекол по изобретению. В частности, в отношении гидролитической устойчивости, которая особенно важна для фармацевтических целей, стекла показывают превосходные результаты с эквивалентами оснований 13 мкг Na2О/г, и не только принадлежат к классу 1, но также показывают исключительно низкие значения даже в пределах Н=1.
Следовательно, стекла по изобретению являются чрезвычайно подходящими для всех применений, при которых требуются химически стойкие стекла, например, для лабораторных применений, для химических установок, например, в виде трубок, и в частности, также для емкостей для медицинских целей, для первичных упаковочных материалов, таких как ампулы или флаконы.
Очень низкие рабочие точки VA - самое большее 1130°С характеризуют их хорошие рабочие свойства. Температуры плавления стекол очень низкие - от 1450°С до 1520°С. Благоприятные температуры плавления и рабочий интервал позволяют снизить расход энергии в процессе производства.
В предпочтительном варианте стекла на содержат AS2O3 и Sb2О3, что особенно предпочтительно для их использования в качестве первичных фармацевтических упаковочных материалов.
Стекла имеют коэффициент термического расширения α(20°С; 300°С) (5,8-7,0)×10-6/К.
Следовательно, их линейное расширение соответствует характеристикам термического расширения сапфира, α(20°С; 300°С) которого составляет около 6,7×10-6/К. Поэтому они также прекрасно подходят для использования в качестве стеклоприпоя для сапфира.
Стекла имеют устойчивость к кристаллизации, которая является подходящей даже для вытягивания труб.
Таблица
Составы (в вес. стекол примеров по % из расчета на изобретению (А) оксид) и основные свойства и сравнительных примеров (V)
А1 А2 V1 V2 V3
SiO2 72,0 71,8 72,7 73,5 69,6
В2О3 8,9 8,8 10,0 5,2 8,5
Al2О3 5,0 5,0 6,1 4,7 4,3
Li2O - 0,3 - - -
Na2O 8,0 7,6 7,2 8,8 9,9
K2O 1,8 2,2 1,3 2,1 3,1
MgO 0,2 - - - 0,1
CaO 0,5 0,3 1,1 3,4 2,3
BaO 3,4 2,5 1,6 2,3 2,2
ZrO2 - 1,5 - - -
CeO2 0,2 - - - -
α(20°C; 300°C) [10-6/K] 6,27 6,33 5,53 5,41 7,02
Tg [°C] 545 556 566 553 552
Va [°C] 1084 1105 1145 1169 1014
H [мкг Na2O/r] 11 11 13 22 29
S [мг/дм2] 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9
L [мг/дм2] 121 85 126 132 142
Примеры стекол по изобретению показывают, что они сочетают очень низкую рабочую точку и оптимальную гидролитическую устойчивость - два свойства, противоречащие друг другу у известных стекол.
Например, хотя стекло из сравнительного примера V1 имеет подобную хорошую гидролитическую устойчивость, его рабочая точка слишком высокая, в то время как V3 имеет низкую рабочую точку, но плохую гидролитическую устойчивость.
V2 демонстрирует высокую рабочую точку и относительно плохую гидролитическую устойчивость.

Claims (7)

1. Боросиликатное стекло с высокой гидролитической устойчивостью, имеющее следующую композицию, вес.% из расчета на оксид:
SiO2 70,5 - <73 В2О3 8-10 Al2О3 4-5,6 Li2O 0 - <0,5 Na2O 7-9 К2О 1,2-2,5 MgO 0-1 СаО 0-2 причем MgO+CaO 0-2 ВаО >2-4 ZrO2 0-2 СеО2 0-1 F- 0-0,6
и, если требуется, подходящие традиционные осветлители в стандартных количествах.
2. Боросиликатное стекло по п.1, отличающееся тем, что содержит, вес.% из расчета на оксид:
SiO2 71-72,5 В2О3 8,5-9,5 Al2О3 >4-5,5 Li2O 0-0,3 Na2O 7,5-9 K2О 1,5-2,3 MgO 0-1 CaO 0-2 причем MgO + CaO 0-2 BaO 2,5-4 ZrO2 0-2 CeO2 0-0,3 F- 0-0,6
и, если требуется, подходящие традиционные осветлители в стандартных количествах.
3. Боросиликатное стекло по п.1 или 2, отличающееся тем, что весовое отношение содержаний Al2O3/(Na2O+СаО) составляет >0,55.
4. Боросиликатное стекло по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что оно, по существу, не содержит As2O3 и Sb2O3, если не считать неизбежных примесей.
5. Боросиликатное стекло по любому из пп.1-4, имеющее коэффициент термического расширения α(20°С; 300°С)5,8-7,0×10-6/К и рабочую точку VA самое большее 1130°С.
6. Применение боросиликатного стекла по любому из пп.1-5 в качестве первичного фармацевтического упаковочного материала.
7. Применение боросиликатного стекла по любому из пп.1-5 в качестве стеклоприпоя для сапфира.
RU2003125916/03A 2002-08-24 2003-08-22 Боросиликатное стекло с высокой гидролитической устойчивостью RU2324665C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2002138915 DE10238915B3 (de) 2002-08-24 2002-08-24 Borosilicatglas mit hoher hydrolytischer Beständigkeit und Verwendungen
DE10238915.2 2002-08-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003125916A RU2003125916A (ru) 2005-02-20
RU2324665C2 true RU2324665C2 (ru) 2008-05-20

Family

ID=32049150

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003125916/03A RU2324665C2 (ru) 2002-08-24 2003-08-22 Боросиликатное стекло с высокой гидролитической устойчивостью

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN1286757C (ru)
DE (1) DE10238915B3 (ru)
RU (1) RU2324665C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711424C2 (ru) * 2014-12-31 2020-01-17 Корнинг Инкорпорейтед Способы обработки стеклянных изделий
US10710920B2 (en) 2014-12-31 2020-07-14 Corning Incorporated Methods for thermally treating glass articles
RU2775758C2 (ru) * 2020-02-21 2022-07-08 Сергей Николаевич Ермаков Стекло

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011084543B4 (de) 2011-10-14 2017-04-27 Schott Ag Borosilicatglas mit hoher hydrolytischer Beständigkeit
DE102013207634A1 (de) 2013-04-26 2014-10-30 Schott Ag Borosilikatglas mit verbesserter hydrolytischer Beständigkeit zur bevorzugten Verwendung im Pharmabereich
DE102016226030B4 (de) 2016-12-22 2018-07-05 Schott Ag Bariumfreies Borosilicatglas
EP3584228B1 (en) 2018-06-18 2023-08-09 Schott Ag Borosilicate glass article with low boron content
CN112321152A (zh) * 2020-09-23 2021-02-05 湖南旗滨医药材料科技有限公司 硼硅酸盐玻璃及其制备方法
CN113213755B (zh) * 2021-05-20 2023-06-20 江苏通鹏新材料研究院有限公司 一种中性硼硅玻璃组合物、中性硼硅玻璃制品及其制备方法和应用
CN113860729B (zh) * 2021-10-25 2023-01-10 北京工业大学 一种中硼硅药用玻璃

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3722130A1 (de) * 1987-07-02 1989-01-12 Schott Glaswerke Borosilikatglas
DE4230607C1 (de) * 1992-09-12 1994-01-05 Schott Glaswerke Chemisch und thermisch hochbelastbares, mit Wolfram verschmelzbares Borosilikatglas und dessen Verwendung
DE4430710C1 (de) * 1994-08-30 1996-05-02 Jenaer Glaswerk Gmbh Borsäurearmes Borosilikatglas und seine Verwendung
DE19536708C1 (de) * 1995-09-30 1996-10-31 Jenaer Glaswerk Gmbh Zirkon- und lithiumoxidhaltiges Borosilicatglas hoher chemischer Beständigkeit und geringer Viskosität und dessen Verwendung
DE19706255C2 (de) * 1997-02-18 2000-11-30 Schott Glas Sterilisierbarer Glasbehälter für medizinische Zwecke, insbesondere zur Aufbewahrung pharmazeutischer oder diagnostischer Produkte
JP3206804B2 (ja) * 1997-03-03 2001-09-10 旭テクノグラス株式会社 固体撮像素子パッケージ用窓ガラス
DE19801861C2 (de) * 1998-01-20 2001-10-18 Schott Glas Verfahren zum Herstellen eines hohlen, innenbeschichteten Glasformkörpers

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КИТАЙГОРОДСКИЙ И.И. и др. Технология стекла. - М.: Стройиздат, 1961, с.52. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711424C2 (ru) * 2014-12-31 2020-01-17 Корнинг Инкорпорейтед Способы обработки стеклянных изделий
US10669196B2 (en) 2014-12-31 2020-06-02 Corning Incorporated Methods for treating glass articles
US10710920B2 (en) 2014-12-31 2020-07-14 Corning Incorporated Methods for thermally treating glass articles
RU2775758C2 (ru) * 2020-02-21 2022-07-08 Сергей Николаевич Ермаков Стекло

Also Published As

Publication number Publication date
CN1495141A (zh) 2004-05-12
RU2003125916A (ru) 2005-02-20
CN1286757C (zh) 2006-11-29
DE10238915B3 (de) 2004-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7144835B2 (en) Aluminum-free borosilicate glass and applications thereof
ES2800068T3 (es) Composición de fibra de vidrio de alto rendimiento, y fibra de vidrio y material compuesto de la misma
CN110128011B (zh) 优选用于医药领域的具有改良的抗水解性的硼硅玻璃
JP2871163B2 (ja) 無アルカリガラス
JP6400168B2 (ja) アルミニウム不含ホウケイ酸ガラス
EP0822169B1 (en) Glass composition
RU2324665C2 (ru) Боросиликатное стекло с высокой гидролитической устойчивостью
JPH0380130A (ja) 耐アルカリ性ガラス繊維組成物
CN113582538A (zh) 一种硼硅玻璃组合物、硼硅玻璃及其制备方法和应用
US5827790A (en) Unleaded transparent vitreous glass composition and articles
JPH11157868A (ja) 無鉛重クラウン乃至特重クラウン光学ガラス
CN107344813B (zh) 包括耐化学性玻璃的医药包装
JPH0431335A (ja) 陰極線管パネルガラス
JPS60215547A (ja) 紫外線透過ガラス
US20180257976A1 (en) Process For Producing Alkali Metal-Rich Aluminosilicate Glasses, Alkali Metal-Rich Aluminosilicate Glasses and Use Thereof
RU2135423C1 (ru) Композиция для не содержащего свинец прозрачного незакристаллизованного стекла, способ ее получения и изделия из этого стекла
DE19851927C2 (de) Thermisch hochbelastbares Glas und seine Verwendung
DE10006305C2 (de) Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und seine Verwendung
JPH0959037A (ja) 医薬用ホウケイ酸ガラス
EP3819268B1 (en) Toughenable glass with high hydrolytic resistance and reduced color tinge
WO2021220801A1 (ja) 医薬品容器用ガラス、医薬品容器用ガラス管及び医薬品容器
EP0156526A1 (en) Low PbO - containing glass for electrical devices
CN115159842A (zh) 一种抗碱性强低析晶低节瘤的拉管用中硼硅玻璃
JP2687249B2 (ja) 採血管用ガラス
CN108218218A (zh) 无钡的硼硅酸盐玻璃

Legal Events

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

Effective date: 20190823