WO2018155100A1 - ガラス板およびガラス板の製造方法 - Google Patents

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伊藤 淳
郁夫 長澤
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Agc株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a glass plate and a method for producing the glass plate.
  • Patent Document 1 In order to separate and collect a plurality of glass articles (for example, glass products) from a large glass plate, a technique for forming a cutting line for cutting by irradiating the glass plate with a laser is known (Patent Document 1). In this technique, first, a cutting line corresponding to the final shape of the glass article is formed on the glass plate by laser irradiation. Next, a glass article having a desired shape can be collected by dividing the glass plate along the dividing line.
  • pre-breaking phenomenon The inventors of the present invention often break the glass plate into a plurality of parts unintentionally in the stage before the actual separation step in the glass plate in which the dividing line as described above is introduced.
  • the present invention has been made in view of such a background, and an object of the present invention is to provide a glass plate that is less prone to pre-splitting. Another object of the present invention is to provide a method for producing a glass plate that is less prone to pre-splitting.
  • a glass plate having a first main surface and a second main surface facing each other,
  • the glass plate has a plurality of cutting lines formed by laser irradiation
  • the dividing line includes one or more product lines and one or more release lines, and the product line corresponds to a contour line of a glass article separated and collected from the glass plate, and the release line Corresponds to the part other than the product line in the dividing line
  • the product line has a first in-plane void array composed of a plurality of in-plane voids arranged on the first main surface, and each in-plane constituting the first in-plane void array
  • the void has a corresponding internal void row for the product line from the first main surface toward the second main surface, and the internal void row for the product line is a plurality of internal voids for the product line.
  • the maximum center-to-center distance P 1max between the in-plane voids adjacent to each other on the first main surface is in the range of 1 ⁇ m to 10 ⁇ m
  • the release line includes a plurality of release line internal void rows arranged on a plurality of straight lines connecting the first main surface and the second main surface, and each release line internal void row includes: Consists of internal voids for multiple release lines, When the internal void row for each release line is extended to the first main surface, the position where the extension line intersects with the first main surface, and the internal for the release line having in-plane voids on the first main surface
  • a glass plate is provided in which the maximum center-to-center distance P 2max between imaginary in-plane voids adjacent to each other is greater than 10 ⁇ m.
  • a method for producing a glass plate (1) preparing a glass material having a first main surface and a second main surface facing each other; (2) a step of forming a cutting line by irradiating the glass material with a laser;
  • the dividing line includes one or more product lines and one or more release lines, and the product line corresponds to a contour line of a glass article separated and collected from the glass material, and the release line Corresponds to the part other than the product line in the dividing line,
  • the product line has a first in-plane void array composed of a plurality of in-plane voids arranged on the first main surface, and each in-plane constituting the first in-plane void array
  • the void has a corresponding internal void row for the product line from the first main surface toward the second main surface, and the internal void row for the product line is a plurality of internal voids for the product line.
  • the maximum center-to-center distance P 1max between the in-plane voids adjacent to each other on the first main surface is in the range of 1 ⁇ m to 10 ⁇ m
  • the release line includes a plurality of release line internal void rows arranged on a plurality of straight lines connecting the first main surface and the second main surface, and each release line internal void row includes: Consists of internal voids for multiple release lines, When the internal void row for each release line is extended to the first main surface, the position where the extension line intersects with the first main surface, and the internal for the release line having in-plane voids on the first main surface
  • the maximum center-to-center distance P 2max between adjacent virtual in-plane voids is greater than 10 ⁇ m.
  • the glass material in the step (1) may be manufactured by a person who performs the manufacturing method or may be purchased from a third party.
  • the present invention it is possible to provide a glass plate that is less prone to pre-splitting. Moreover, in this invention, it becomes possible to provide the manufacturing method of the glass plate which is hard to produce a pre-splitting phenomenon.
  • FIG. 1 shows a schematic perspective view of a conventional glass plate 1.
  • the conventional glass plate 1 has a first main surface 12 and a second main surface 14.
  • the 2nd main surface 14 cannot be visually recognized.
  • the conventional glass plate 1 has four end faces that connect the first main surface 12 and the second main surface 14.
  • each of the four end faces is referred to as a first end face 16, a second end face 17, a third end face 18, and a fourth end face 19 in a counterclockwise direction.
  • the conventional glass plate 1 has two dividing lines 20 on the first main surface 12 extending from the first end face 16 to the third end face 18 along the longitudinal direction (X direction). Further, the conventional glass plate 1 has two dividing lines 20 on the first main surface 12 from the second end surface 17 to the fourth end surface 19 along the width direction (Y direction).
  • These X-direction and Y-direction dividing lines 20 are both formed by laser irradiation.
  • FIG. 2 schematically shows a configuration example of the dividing line 20.
  • the dividing line 20 is formed on the first main surface 102 of the glass material 101 so as to extend in the longitudinal direction (X direction).
  • the dividing line 20 is configured by arranging a plurality of in-plane voids 139 along a predetermined arrangement on the first main surface 102.
  • the arrangement of the in-plane voids 139 on such a main surface (which may be the first main surface 102 or the second main surface 104) is particularly referred to as an “in-plane void array”.
  • the dividing line 20 has a plurality of “internal void rows” 150 extending from the first main surface 102 of the glass material 101 to the second main surface 104.
  • Each internal void row 150 includes a plurality of internal voids 158 arranged along the depth direction of first main surface 102. Note that each of the internal void rows 150 corresponds to one in-plane void 139, and accordingly, the corresponding internal void row 150 extends below each in-plane void 139.
  • such a dividing line 20 is formed in order to separate and collect the glass article 80 from the conventional glass plate 1 later. That is, the dividing line 20 forms a contour line of the glass article 80 to be separated later.
  • the dividing line 20 in the X direction has a release line 32 in the X direction in addition to a portion (referred to as “product line in the X direction”) 30 corresponding to the contour line in the X direction of the glass article 80.
  • the cutting line 20 in the Y direction has a release line 32 in the Y direction in addition to a portion (referred to as a “product line in the Y direction”) 30 corresponding to the contour line in the Y direction of the glass article 80.
  • the X-direction dividing line 20 includes an X-direction product line 30 and X-direction release lines 32 on both sides of the X-direction product line 30.
  • the Y-direction dividing line 20 includes a Y-direction product line 30 and Y-direction release lines 32 on both sides of the Y-direction product line 30.
  • release line 32 is arranged to facilitate the separation of the glass article 80 from the conventional glass plate 1.
  • the step of separating each glass article 80 from the conventional glass plate 1 is a so-called “drilling step”. For this reason, especially when the conventional glass plate 1 is thick, when trying to pull out the glass article 80 from the conventional glass plate 1 in the thickness direction, it is caught between the surrounding portions of the conventional glass plate 1, Separation may be difficult to occur.
  • the process of separating each glass article 80 from the conventional glass plate 1 can be a “non-hollow process”. Therefore, the glass article 80 can be easily separated from the surrounding portion.
  • pre-breaking phenomenon a phenomenon that the glass article 80 was separated from the glass plate 1 occurred during handling
  • the pre-splitting phenomenon tends to occur particularly when stress is applied to the conventional glass plate 1.
  • the conventional glass plate 1 may pass through various processes, such as a conveyance process, a chemical strengthening process, a film-forming process, and a washing process, before the separation process of the glass article 80.
  • the pre-splitting phenomenon is likely to occur due to the effects of heat load, self-weight load, vibration, and the like in such a process.
  • the conventional glass plate 1 is originally used in order to cope with the problem that handling is complicated in the plurality of small pieces of glass article 80.
  • the pre-splitting phenomenon occurs, there is a problem that such countermeasures cannot be utilized.
  • Glass plate according to an embodiment of the present invention Next, with reference to FIG. 3, one structural example of the glass plate by one Embodiment of this invention is demonstrated.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view of a glass plate (hereinafter referred to as “first glass plate”) according to an embodiment of the present invention.
  • the first glass plate 200 has a first main surface 212 and a second main surface 214 that face each other. However, in FIG. 3, the second main surface 214 is not visible. Moreover, the first glass plate 200 has four end faces that connect the first main surface 212 and the second main surface 214. Hereinafter, these end faces are referred to as a first end face 216, a second end face 217, a third end face 218, and a fourth end face 219, respectively, counterclockwise for convenience.
  • the first glass plate 200 has a substantially rectangular shape in a top view. Accordingly, the first end surface 216 and the third end surface 218 are opposed to each other, and the second end surface 217 and the fourth end surface 219 are also opposed to each other.
  • the first glass plate 200 has a plurality of dividing lines 220 on the first main surface 212.
  • the dividing line 220 includes a product line and a release line.
  • the dividing line 220 includes a single loop-shaped product line 230 formed substantially at the center of the first main surface 212, and one point of the product line 230. And four release lines 240 extending to one end face along the vertical direction (Y direction) or the horizontal direction (X direction).
  • the product line 230 corresponds to the contour line of the glass article 280 that is separated and collected from the first glass plate 200 in the subsequent separation step. Therefore, in the example illustrated in FIG. 3, a substantially rectangular glass article 280 having each corner portion formed round is collected from the first glass plate 200 after the separation step.
  • the dividing line 220 (that is, the product line 230 and the release line 240) is formed by laser irradiation.
  • FIG. 4 and 5 show a configuration example of the product line 230.
  • FIG. FIG. 4 schematically shows a top view of a part of the product line 230 formed on the first main surface 212 of the first glass plate 200.
  • FIG. 5 schematically shows a partial cross-sectional view of the product line 230.
  • FIG. 6 and 7 show a configuration example of the release line 240.
  • FIG. 6 schematically shows a top view of a part of the release line 240 formed on the first main surface 212 of the first glass plate 200.
  • FIG. 7 schematically shows a partial cross-sectional view of the release line 240.
  • the product line 230 has a first in-plane void row 231 on the first main surface 212.
  • the first in-plane void row 231 includes a plurality of in-plane voids 239 arranged on the first main surface 212.
  • the product line 230 includes a plurality of internal void rows 250 (hereinafter referred to as “product line internal void rows 250”) extending from the first main surface 212 of the first glass plate 200 to the second main surface 214. Called).
  • product line internal void rows 250 corresponds to one in-plane void 239. In other words, a corresponding product line internal void row 250 extends below each in-plane void 239.
  • a plurality of internal voids 258 (hereinafter, referred to as “product line internal voids 258”) are arranged in each product line internal void row 250.
  • product line internal voids 258 are arranged in each product line internal void row 250.
  • one product line internal void row 250 is formed by arranging a plurality of product line internal voids 258 in one row.
  • each product line internal void row 250 for each product line is not necessarily limited to the direction perpendicular to the first main surface 212.
  • each product line internal void row 250 may extend in a direction inclined with respect to the thickness direction of the first glass plate 200.
  • the distance between the centers P 1 between the plane void 239 adjacent is constant at any position Yes.
  • each in-plane void 239 does not necessarily have a circular shape as shown in FIG.
  • the shape of the in-plane void 239 can take various forms depending on laser irradiation and scanning conditions.
  • each product line internal void 258 constituting the product line internal void row 250 does not necessarily have a substantially oval cross section as shown in FIG.
  • the cross-sectional shape of the product line internal void 258 can take various forms.
  • each product line internal void row 250 the adjacent product line internal voids 258 are not in contact with each other. However, as another aspect, at least one set of adjacent product line internal voids 258 may be in contact with each other.
  • the release line 240 has a second in-plane void row 241 on the first main surface 212.
  • the second in-plane void row 241 includes a plurality of in-plane voids 249 arranged on the first main surface 212.
  • the second in-plane void row 241 includes a plurality of internal void rows 260 (hereinafter referred to as “release line internals”) extending from the first main surface 212 of the first glass plate 200 to the second main surface 214. Referred to as void row 260). Each of the release line internal void rows 260 corresponds to one in-plane void 249. In other words, the corresponding internal void row 260 for release line extends below each in-plane void 249.
  • each release line internal void row 260 a plurality of internal voids 268 (hereinafter referred to as “release line internal voids 268”) are arranged.
  • release line internal voids 268 a plurality of internal voids 268 (hereinafter referred to as “release line internal voids 268”) are arranged.
  • one release line internal void row 260 is formed by arranging a plurality of release line internal voids 268 in a row.
  • each release line internal void row 260 is not necessarily limited to the direction perpendicular to the first main surface 212.
  • each release line internal void row 260 may extend in an inclined direction with respect to the thickness direction of the first glass plate 200.
  • the distance between the centers P 2 between the plane void 249 adjacent is constant at any position Yes.
  • the center-to-center distance P 2 between the plane void 249 adjacent may be different depending on the location. For example, in some places, adjacent between the centers of each other plane void 249 distance P 2 is relatively narrow, in other locations, even though the center-to-center distance P 2 between the plane void 249 adjacent relatively wide good.
  • each in-plane void 249 does not necessarily have a circular shape as shown in FIG.
  • the shape of the in-plane void 249 can take various forms depending on laser irradiation and scanning conditions.
  • the release line 240 may have a configuration in which no in-plane void 249 exists.
  • each release line internal void 268 constituting the release line internal void row 260 does not necessarily have a substantially oval cross section as shown in FIG.
  • the cross-sectional shape of the release line internal void 268 can take various forms.
  • adjacent release line internal voids 268 are not in contact with each other.
  • at least one pair of adjacent release line internal voids 268 may be in contact with each other.
  • the maximum center-to-center distance between adjacent in-plane voids 239 in the first in-plane void row 231 of the product line 230 is P 1max
  • the second in-plane of the release line 240 is set.
  • the center-to-center distance P 2 (constant value) between the adjacent in-plane voids 249 in the second in-plane void row 241 of the release line 240 is the It is wider than the center distance P 1 (constant value) between the adjacent in-plane voids 239 in one in-plane void row 231.
  • P 1max is in the range of 1 ⁇ m to 10 ⁇ m.
  • P 2max is more than 10 ⁇ m.
  • P 1max is preferably in the range of 1 ⁇ m to 8 ⁇ m, more preferably in the range of 3 ⁇ m to 6 ⁇ m, and more preferably in the range of 3 ⁇ m to 5 ⁇ m, mainly from two viewpoints of the smoothness of the end face of the glass article 280 and the laser irradiation time. More preferably, it is the range.
  • P 2max is preferably in the range of more than 10 ⁇ m to 25 ⁇ m, more preferably in the range of more than 10 ⁇ m to 23 ⁇ m, and still more preferably in the range of 13 ⁇ m to 20 ⁇ m.
  • P 1max is “substantially” of a set of adjacent in-plane voids 239 in the first in-plane void row 231 existing in the product line 230 (hereinafter referred to as “in-plane void set A”). It should be noted that it means the “maximum” value.
  • P 2max is “substantially” of a set of in-plane voids 249 adjacent to each other in the second in-plane void row 241 existing in the release line 240 (hereinafter referred to as “in-plane void set B”). It should be noted that it means the “maximum” value.
  • the P 1max is in the range of “substantially” 1 ⁇ m to 10 ⁇ m, but in the in-plane void set A, there may rarely be a set having P 1 exceeding P 1max .
  • the first in-plane void 239 (referred to as “start point in-plane void”) and the last in-plane void 239 (“end point in-plane void”).
  • start point in-plane void the first in-plane void 239
  • end point in-plane void the last in-plane void 239
  • the distance between the in-plane void for the start point and the in-plane void for the end point can be the maximum center-to-center distance P 1max .
  • P 1max does not accurately reflect the information of the product line 230.
  • the maximum center distance P 1max is determined from the in-plane void set A having the typical center-to-center distance P 1. Yes.
  • the presence rate of the exceptional in-plane void group A in the product line 230 is less than 1%. Therefore, in the present application, the maximum center-to-center distance P 1max is determined from 99% or more in-plane void sets A excluding such an exceptional in-plane void set A.
  • the maximum value among the maximum center-to-center distances established in 99% or more of the in-plane void sets A constituting the product line 230 is defined as the maximum center-to-center distance P 1max .
  • the glass article 280 can be separated from the first glass plate 200 in an appropriate process (that is, a separation process). Further, when the first glass plate 200 is handled, the glass article 280 is separated, and the end surface of the glass article 280 is scratched or cracked, so that the quality of the glass article 280 is deteriorated. Can be significantly suppressed.
  • the pre-cutting phenomenon can be suppressed even in the process of chemically strengthening the first glass plate 200 having the dividing line 220.
  • the release line 240 is adjusted so that the maximum center-to-center distance P 2max between the adjacent in-plane voids 249 exceeds 10 ⁇ m. Further, in the release line 240, when the maximum center distance P 2max of the in-plane void 249 is in the range of 13 ⁇ m to 20 ⁇ m, the CO 2 laser is cut along the dividing line 220 of the first glass plate 200 as will be described later. , The first glass plate 200 can be divided at the position of the release line 240 in addition to the position of the product line 230. Therefore, the first glass plate 200, the separation step of separating the glass article by CO 2 laser irradiation, even not occur a problem that the glass article 280 can not be properly separated.
  • the composition of the first glass plate 200 is not particularly limited.
  • the first glass plate 200 may be, for example, soda lime glass or alkali aluminosilicate glass.
  • the shape of the first glass plate 200 is not particularly limited.
  • the first glass plate 200 may be, for example, a substantially rectangular shape or a substantially circular shape.
  • the thickness of the first glass plate 200 is not particularly limited, but may be in the range of 0.03 mm to 6 mm, for example. In the case of building materials or vehicles, the thickness of the first glass plate 200 may be in the range of 2 mm to 19 mm, for example.
  • the first glass plate 200 may be chemically strengthened glass.
  • the end surface of the glass article 280 separated from the first glass plate 200 can be an end surface subjected to the chemical strengthening treatment.
  • the product line 230 has a single loop shape.
  • the number and form of the product line 230 are not particularly limited.
  • the product line 230 may be composed of four straight lines as shown in FIG.
  • the product line 230 may have other aspects.
  • one glass article 280 is collected from the first glass plate 200.
  • the product line 230 has a plurality of in-plane voids 239 on the first main surface 212 of the first glass plate 200.
  • the product line 230 may have a plurality of in-plane voids on the second main surface 214 of the first glass plate 200. In this case, the glass article 280 can be more easily separated from the first glass plate 200.
  • the in-plane voids 239 of the product line 230 are arranged at equal intervals.
  • the center-to-center distance P 1 between the adjacent in-plane voids 239 is preferably in the range of 1 ⁇ m to 8 ⁇ m.
  • the interval between adjacent product line internal voids 258 (the distance from the lower end of the upper product line internal void 258 to the upper end of the lower product line internal void 258). Is preferably in the range of 0 to 50 ⁇ m, more preferably in the range of 0 to 20 ⁇ m, and still more preferably in the range of 0 to 10 ⁇ m.
  • the glass article 280 can be more easily separated from the first glass plate 200. Moreover, the end surface of the glass article 280 becomes smoother.
  • the release line 240 has a shape of four straight lines extending vertically or horizontally on the first main surface 212.
  • the number and form of the release lines 240 are not particularly limited.
  • the release line 240 may be configured by a straight line arranged on the same straight line as the product line as shown in FIG.
  • the release line 240 may be formed by one or more curves.
  • the release line 240 may have other aspects.
  • the release line 240 has a plurality of in-plane voids 249 on the first main surface 212 of the first glass plate 200.
  • the release line 240 may have a plurality of in-plane voids on the second main surface 214 of the first glass plate 200.
  • the in-plane void 249 release line 240 are arranged at equal intervals P 2.
  • the center-to-center distance P 2 between the plane void 249 adjacent is preferably in the range of 10 ⁇ m super ⁇ 25 [mu] m.
  • each release line internal void row 260 The number and form of release line internal voids 268 included in each release line internal void row 260 are not particularly limited.
  • FIG. 8 schematically shows one aspect of the release line internal void row constituting the release line.
  • a partial cross section of the internal void row for the release line is schematically shown.
  • the release line 240A has a second in-plane void row 241A on the first main surface 212 of the glass plate.
  • the second in-plane void row 241A includes an array of in-plane voids 249.
  • the release line 240A has a release line internal void row 260A extending below each in-plane void 249.
  • Each release line internal void row 260 ⁇ / b> A includes a plurality of release line internal voids 268.
  • the number of release line internal voids 268 included in each release line internal void row 260 ⁇ / b> A is the release line 240. Less, that is, the void density is smaller.
  • each release line internal void row 260 has substantially the same void density as the product line internal void row 250 in the product line 230 shown in FIG.
  • the void density of each release line internal void row 260A is smaller than that of the product line internal void row 250 in the product line 230 shown in FIG.
  • FIG. 9 schematically shows another aspect of the release line internal void row constituting the release line.
  • a partial cross section of the internal void row for the release line is schematically shown.
  • the release line 240 ⁇ / b> B has a second in-plane void row 241 ⁇ / b> B on the first main surface 212 of the glass plate.
  • the second in-plane void row 241B includes an array of in-plane voids 249.
  • the release line 240B has a release line internal void row 260B extending below each in-plane void 249.
  • Each release line internal void row 260 ⁇ / b> B includes a plurality of release line internal voids 268.
  • each release line internal void row 260 ⁇ / b> B is It is less than the case.
  • the release line internal voids 268 are not arranged up to the second main surface 214, and are stopped halfway in the thickness direction of the glass plate.
  • non-penetrating internal void row such a configuration of the release line internal void row 260B is particularly referred to as a “non-penetrating internal void row”.
  • D b is preferably in the range of 40% to 95% of the distance t (ie, the thickness of the glass plate) t from the first main surface 212 to the second main surface 214.
  • the interval between adjacent release line internal voids 268 is equal to the interval between adjacent product line internal voids 258 in the product line 230 (see FIG. 5). Yes. However, this is merely an example, and the interval between adjacent release line internal voids 268 may be different from that in FIG.
  • the release line internal void row 260 ⁇ / b> B has an in-plane void 249 on the first main surface 212 side.
  • the internal void row 260B for release line may have in-plane voids on the second main surface 214 side.
  • FIG. 10 schematically shows still another aspect of the release line internal void row constituting the release line.
  • a partial cross section of the internal void row for the release line is schematically shown.
  • the release line 240 ⁇ / b> C has the second in-plane void row 241 ⁇ / b> C on the first main surface 212. Further, the release line 240C has a “non-penetrating type internal void row” similar to the release line 240B shown in FIG.
  • the non-penetrating side is the first main surface 212 side and the second main surface 214 side.
  • the release line 240B shown in FIG. 9 are different from the release line 240B shown in FIG. 9 in that they are alternately repeated.
  • the second main surface 214 side is non-penetrating the release line internal void row 260C-1
  • the first main surface 212 side is non-penetrating.
  • the release line internal void row 260C-2, the release line internal void row 260C-1... In which the first main surface 212 is not penetrated are arranged in this order.
  • the maximum value of the extension range in the depth direction of the release line internal void row 260C-1 is D c
  • the maximum value of the extension range in the depth direction of the release line internal void row 260C-2 is Let D d .
  • D c and D d are preferably in the range of 40% to 95% of the distance t (ie, the thickness of the glass plate) t from the first main surface 212 to the second main surface 214.
  • D c and D d are not necessarily equal, and they may be different. Further, the internal void column 260C-1 for each release line, the value of D c may be different. Similarly, inside the void column 260C-2 for each release line, the value of D d may be different.
  • FIG. 11 schematically shows still another aspect of the release line internal void row constituting the release line.
  • a partial cross section of the internal void row for the release line is schematically shown.
  • the release line 240 ⁇ / b> D has a second in-plane void row 241 ⁇ / b> D on the first main surface 212.
  • the second in-plane void row 241D includes an array of in-plane voids 249.
  • the release line 240D has a release line internal void row 260D extending below the in-plane voids 249.
  • Each release line internal void row 260 ⁇ / b> D includes a plurality of release line internal voids 268.
  • each release line internal void row 260D is shown in FIG. Less than the release line 240.
  • the release line internal voids 268 are not arranged substantially at the center in the thickness direction.
  • the release line internal void 268 at the approximate center in the thickness direction is “missed”. Yes.
  • the release line internal void 268 to be “missed” may be any void.
  • the position and number of release line internal voids 268 to be “missed” may be different from each other.
  • FIG. 12 schematically shows still another aspect of the release line internal void row constituting the release line.
  • a partial cross section of the internal void row for the release line is schematically shown.
  • the release line 240 ⁇ / b> E does not have the second in-plane void row on either the first main surface 212 or the second main surface 214. That is, there are no in-plane voids on either the first main surface 212 or the second main surface 214.
  • the release line 240E is a so-called “virtual” line that is not visible from the main surface 212 or 214 side of the glass plate. How to obtain the “virtual” release line 240E will be described later.
  • the release line 240E has a plurality of release line internal void rows 260E extending from the first main surface 212 side toward the second main surface 214 side inside the glass plate.
  • Each release line internal void row 260 ⁇ / b> E includes a plurality of release line internal voids 268.
  • De is preferably in the range of 40% to 95% of the distance t (ie, the thickness of the glass plate) t from the first main surface 212 to the second main surface 214.
  • the interval between adjacent release line internal voids 268 is equal to the interval between adjacent product line internal voids 258 in the product line 230 (see FIG. 5). Yes. However, this is merely an example, and the interval between adjacent release line internal voids 268 may be different from that in FIG.
  • the maximum center-to-center distance between adjacent in-plane voids 239 in the first in-plane void row 231 of the product line 230 is P1max, and the first when the maximum distance between centers of plane void 249 adjacent the second face the void column 241 was P 2max, it has a characteristic that satisfies the relation P 2max> P 1max.
  • the in-plane voids 249 are observed on the first main surface 212. However, these in-plane voids 249 are formed in the release-line internal void row 260C- This corresponds to only 1 and there is no in-plane void corresponding to the release line internal void row 260C-2.
  • each release line internal void row included in the glass plate is extended to the first main surface 212, and a virtual in-plane void (
  • a virtual in-plane void there is a “virtual in-plane void”.
  • the arrangement of these “virtual in-plane voids” constitutes the second in-plane void row of the release line.
  • this in-plane void constitutes a part of the second in-plane void row of the release line. It becomes a “virtual in-plane void”.
  • the release line internal void row has the configuration as shown in FIG. 10 or FIG. 12 described above, the first main surface 212 has the second in-plane void row, And “virtual in-plane void” can be appropriately determined. Further, according to such a rule, it is possible to determine the relationship between P 1max and P 2max with all release line internal void strings included in the release line as an evaluation target.
  • the in-plane voids and the virtual in-plane voids that actually exist on the first main surface 212 are collectively referred to as “virtual in-plane voids” that form the second in-plane void array.
  • the maximum value is represented by the center distance P 2max. Then, under such a definition, the relationship between P 1max and P 2max is determined.
  • FIG. 13 schematically shows a flow of a glass plate manufacturing method (hereinafter referred to as “first manufacturing method”) according to an embodiment of the present invention.
  • the first manufacturing method is: (1) preparing a glass material having a first main surface and a second main surface facing each other (step S110); (2) A step of forming a dividing line by irradiating the glass material with a laser (step S120); (3) A step of performing a chemical strengthening process on the glass material (step S130); Have
  • step S130 is not an essential process and is performed as necessary.
  • Step S110 First, a glass material is prepared.
  • the glass material has a first main surface and a second main surface.
  • the composition of the glass material is not particularly limited.
  • the glass material may be, for example, soda lime glass or alkali aluminosilicate glass.
  • the thickness of the glass material is not particularly limited, but may be in the range of 0.03 mm to 6 mm, for example. In the case of a glass material for building materials or vehicles, for example, it may be in the range of 2 mm to 19 mm.
  • the glass material may be provided in a plate shape or a roll shape.
  • conveyance becomes easier as compared with a plate-shaped material.
  • the first and second main surfaces are not necessarily flat and may be curved.
  • the shape of the glass material is not particularly limited.
  • the glass material may be, for example, a substantially rectangular shape, a substantially circular shape, or a substantially elliptical shape. In the following description, as an example, it is assumed that the glass material has a rectangular shape.
  • FIG. 14 shows a schematic perspective view of such a rectangular glass material.
  • the glass material 310 has a first main surface 312 and a second main surface 314, and four end surfaces 316 to 319.
  • Step S120 Next, the laser beam is irradiated onto the glass material 310 from the first main surface 312 side. Thereby, a dividing line is formed on the first main surface 312 of the glass material 310.
  • FIG. 15 schematically shows an example of a dividing line 320 formed on the glass material 310.
  • the dividing line 320 includes a product line 330 and a release line 340.
  • the product line 330 is indicated by a total of four straight lines formed in the approximate center of the first main surface 312 and extending in the vertical (Y direction) and horizontal (X direction).
  • the release line 340 is indicated by a total of eight straight lines obtained by extending each product line 330 to each end face 316 to 319 of the glass material 310.
  • the glass article 380 surrounded by the product line 330 can be separated from the substantially central portion of the glass material 310 in the subsequent separation step.
  • the product line 330 extends in the depth direction from the first in-plane void row formed by the arrangement of the plurality of in-plane voids existing on the first main surface 312 and each in-plane void. And an internal void row for the product line (not shown in FIG. 15).
  • the release line 340 includes a second in-plane void row formed by an array of in-plane voids existing on the first main surface 312 and a depth direction from each in-plane void. And an internal void row for the release line extending to (not shown in FIG. 15).
  • the form of the dividing line 320 that is, the product line 330 and the release line 340 is not particularly limited.
  • the release line 340 may not be visible from the exterior in certain cases, such as the form of the release line 240E shown in FIG.
  • the dividing line 320 has the maximum center-to-center distance between adjacent in-plane voids in the first in-plane void row of the product line 330 as P 1max, and the second surface of the release line 340.
  • the maximum center-to-center distance between adjacent in-plane voids in the inner void row is P 2max
  • the inner void row is formed to satisfy the relationship of P 2max > P 1max .
  • P 1max is in the range of 1 ⁇ m to 10 ⁇ m, preferably in the range of 1 ⁇ m to 8 ⁇ m, more preferably in the range of 3 ⁇ m to 6 ⁇ m, and still more preferably in the range of 3 ⁇ m to 5 ⁇ m.
  • P 2max is more than 10 ⁇ m, preferably in the range of more than 10 ⁇ m to 25 ⁇ m, more preferably in the range of more than 10 ⁇ m to 23 ⁇ m, and still more preferably in the range of 13 ⁇ m to 20 ⁇ m.
  • a pulse width of femtosecond order to nanosecond order that is, a short of 1.0 ⁇ 10 ⁇ 15 to 9.9 ⁇ 10 ⁇ 9 seconds.
  • a pulse laser may be mentioned.
  • Such a short pulse laser beam is preferably a burst pulse.
  • the average output in the irradiation time of such a short pulse laser is 30 W or more, for example. If this average output of the short pulse laser is less than 10 W, sufficient internal voids may not be formed.
  • one internal void array is formed by a burst laser with 3 to 10 pulses, the laser output is about 90% of the rated (50 W), the burst frequency is about 60 kHz, and the burst time
  • the width ranges from 20 picoseconds to 165 nanoseconds.
  • a preferable range of the burst time width is 10 nanoseconds to 100 nanoseconds.
  • a method using a self-convergence of a beam based on the Kerr effect Kerr-Effect
  • a method using a Gaussian Bessel beam together with an axicon lens or a line focus forming beam using an aberration lens
  • the laser irradiation conditions are not particularly limited as long as the dividing line 320 can be formed.
  • step S120 a glass plate having a dividing line 320 is manufactured.
  • the pre-cutting phenomenon can be significantly suppressed.
  • the first manufacturing method can provide a glass plate that is less prone to pre-splitting.
  • Step S130 The glass plate according to one embodiment of the present invention can be manufactured through the steps up to step S120 described above.
  • a chemical strengthening process may be further performed after step S120.
  • the chemical strengthening treatment is performed by immersing a glass material to be treated in a molten salt containing an alkali metal.
  • the temperature of the molten salt is, for example, about 430 ° C. to 500 ° C., and the glass material is exposed to a high temperature during the chemical strengthening treatment.
  • the glass plate manufactured with the 1st manufacturing method has the above characteristics. For this reason, even if a glass plate is exposed to the high temperature by a chemical strengthening process, it is hard to produce a pre-splitting phenomenon.
  • the above-described dividing line 320 is formed on the glass material 310 to be subjected to the chemical strengthening treatment by laser irradiation.
  • the molten salt is changed from the in-plane void array to the internal void array for the product line.
  • the region defined by the in-plane void row of the product line 330 and the internal void row for the product line is also found to be chemically strengthened. ing.
  • the end face of the glass article 380 can be the end face subjected to the chemical strengthening process.
  • the glass plate manufactured by the first manufacturing method is used for separating and collecting the glass article 380 in a subsequent separation step.
  • the glass article 380 needs to be properly separated from the glass plate. Therefore, a CO 2 laser is usually used in the separation process.
  • the release line 340 is adjusted so that the maximum center distance P 2max between adjacent in-plane voids is in the range of 13 ⁇ m to 20 ⁇ m. It is preferable.
  • the glass plate can be appropriately divided at the position of the release line 340 in addition to the position of the product line 330.
  • the problem that the glass article 380 cannot be separated in the separation step of separation by irradiation with CO 2 laser hardly occurs.
  • a pre-cutting phenomenon is unlikely to occur, and a glass plate that can easily separate a glass article can be manufactured in a necessary process (that is, a separation process).
  • Examples 1 to 5 and Examples 8 to 14 are examples, and Examples 6 and 7 are comparative examples.
  • Example 1 Manufacture of glass plates
  • a glass plate having a cutting line was produced by the following method.
  • an aluminosilicate glass having a size of 200 mm long ⁇ 250 mm wide ⁇ 1.1 mm thick was prepared. Further, the glass material was irradiated with a laser on a first main surface (one of 200 mm ⁇ 250 mm surfaces) to form a product line and a release line.
  • a burst laser (number of bursts: 3) from Rofin (Germany) capable of emitting a short pulse laser on the order of picoseconds was used.
  • the laser output was 90% of the rating (50 W).
  • the product line and release line were formed in the form shown in FIG.
  • the total length of the product line on the first main surface was 135 mm long ⁇ 200 mm wide (measured by extrapolating the corner portion linearly).
  • the total length of each release line on the first main surface was 32.5 mm for the release line in the short side direction and 22.5 mm for the release line in the long side direction.
  • the center-to-center distance (P 1 ) between adjacent in-plane voids was constant at 5 ⁇ m.
  • the internal void row for the product line has a form as shown in FIG. That is, the internal void row for each product line extends in parallel with the thickness direction of the glass material from the first main surface to the second main surface, and on the first main surface and the second main surface, Has a corresponding in-plane void.
  • One product line internal void row includes about 50 to 1000 product line internal voids.
  • the release line has a form as shown in FIGS.
  • the center-to-center distance (P 2 ) between adjacent in-plane voids was constant at 20 ⁇ m.
  • Each release line line internal void row extends in parallel with the thickness direction of the glass material from the first main surface to the second main surface, and extends to the first main surface and the second main surface. , With corresponding in-plane voids.
  • One release line internal void row includes about 10 to 1000 release line internal voids.
  • glass plate according to Example 1 a glass plate having a dividing line
  • Example 2 A glass plate having a cutting line (hereinafter referred to as “glass plate according to Example 2”) was produced in the same manner as in Example 1.
  • each internal line for release lines extends from the first main surface in parallel to the thickness direction of the glass material, but is not extended to the second main surface.
  • the positions of the internal void rows for each release line were from the first main surface to the middle of the glass material.
  • the dimension D b (see FIG. 9) of the internal void row for each release line is about 40% of the thickness t of the glass material.
  • the number of release line internal voids included in one release line internal void array was about 10 to 400.
  • Example 3 to Example 6 Example 8 to Example 10
  • glass plates according to Examples 3 to 6 and Examples 8 to 10 were produced.
  • the center-to-center distance (P 1 ) of adjacent in-plane voids is constant at 5 ⁇ m.
  • the internal void row for the product line was configured as shown in FIG.
  • the release line was formed in the form as shown in FIGS.
  • the center-to-center distance (P 2 ) between adjacent in-plane voids is 17 ⁇ m in Example 3, 15 ⁇ m in Example 4, 13 ⁇ m in Example 5, 10 ⁇ m in Example 6, 21 ⁇ m in Example 8, 22 ⁇ m in Example 9, and 23 ⁇ m in Example 10. Constant.
  • the internal void row for each release line line extends from the first main surface to the second main surface in parallel with the thickness direction of the glass material, and corresponds to the first main surface and the second main surface. It has in-plane voids.
  • Example 7 A glass plate having a cutting line (hereinafter referred to as “glass plate according to Example 7”) was produced in the same manner as in Example 1.
  • the release line has the same form as the product line. That is, in the release line, the center-to-center distance (P 2 ) between adjacent in-plane voids was set to 5 ⁇ m, which is equal to P 1 . In addition, the number of release line internal voids included in one release line internal void array was about 10 to 1000.
  • Example 11 A glass plate having a cutting line (hereinafter referred to as “glass plate according to Example 11”) was produced in the same manner as in Example 1.
  • the center-to-center distance (P 1 ) between adjacent in-plane voids was fixed at 7 ⁇ m.
  • the internal void row for the product line has a form as shown in FIG.
  • the release line was formed in the form as shown in FIGS.
  • the center-to-center distance (P 2 ) between adjacent in-plane voids was constant at 20 ⁇ m.
  • the internal void row for each release line line extends from the first main surface to the second main surface in parallel with the thickness direction of the glass material, and corresponds to the first main surface and the second main surface. It has in-plane voids.
  • Example 12 A glass plate having a cutting line (hereinafter referred to as “glass plate according to Example 12”) was produced in the same manner as in Example 1.
  • the center-to-center distance (P 1 ) between adjacent in-plane voids was constant at 10 ⁇ m.
  • the internal void row for the product line was configured as shown in FIG.
  • the release line was formed in the form as shown in FIGS.
  • the center-to-center distance (P 2 ) between adjacent in-plane voids was constant at 20 ⁇ m.
  • the internal void row for each release line line extends from the first main surface to the second main surface in parallel with the thickness direction of the glass material, and corresponds to the first main surface and the second main surface. It has in-plane voids.
  • Example 13 A glass plate having a cutting line (hereinafter referred to as “glass plate according to Example 13”) was produced in the same manner as in Example 1.
  • the thickness of the glass material is 2.0 mm.
  • the center-to-center distance (P 1 ) between adjacent in-plane voids was constant at 5 ⁇ m.
  • the internal void row for the product line was configured as shown in FIG.
  • the release line was formed in the form as shown in FIGS.
  • the center-to-center distance (P 2 ) between adjacent in-plane voids was constant at 20 ⁇ m.
  • the internal void row for each release line line extends from the first main surface to the second main surface in parallel with the thickness direction of the glass material, and corresponds to the first main surface and the second main surface. It has in-plane voids.
  • a glass plate having a cutting line hereinafter referred to as “glass plate according to Example 14”) was produced in the same manner as in Example 1.
  • the plate thickness of the glass material is 2.0 mm.
  • the center-to-center distance (P 1 ) between adjacent in-plane voids was constant at 5 ⁇ m.
  • the internal void row for the product line was configured as shown in FIG.
  • the release line was formed in the form as shown in FIGS.
  • the center-to-center distance (P 2 ) between adjacent in-plane voids was constant at 23 ⁇ m.
  • the internal void row for each release line line extends from the first main surface to the second main surface in parallel with the thickness direction of the glass material, and corresponds to the first main surface and the second main surface. It has in-plane voids.
  • the chemical strengthening treatment was performed by immersing the glass plate in molten potassium nitrate.
  • the maximum processing temperature was about 450 ° C., and after maintaining at 450 ° C. for about 100 minutes, the glass plate was gradually cooled.
  • the CO 2 laser was irradiated from the first main surface side along the separation line of each glass plate to evaluate whether the glass article could be separated and collected from the glass plate.
  • the power of the CO 2 laser was 47.3W.
  • the scanning speed was 180 mm / second for the product line and 50 mm / second for the release line.
  • Table 1 summarizes the release line forms and evaluation results of the glass plates according to Examples 1 to 14. In addition, in the glass plate which concerns on Example 6 and Example 7, since the pre-splitting phenomenon arose, evaluation of separability was not implemented.

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Abstract

ガラス板に、レーザ照射により複数の分断用ラインを形成する。該分断用ラインは、製品ラインおよびリリースラインで構成される。製品ラインは、第1の主表面に配置された複数の面内ボイドで構成される第1の面内ボイド列を有し、該第1の面内ボイド列を構成する各面内ボイドは、それぞれに対応する、製品ライン用内部ボイド列を有する。また、リリースラインは、複数のリリースライン用内部ボイド列を有する。各リリースライン用内部ボイド列を第1の主表面まで延伸したとき、延伸線が第1の主表面と交わる点を仮想面内ボイドと称したとき、相互に隣接する仮想面内ボイド同士の間の最大中心間距離P2maxは、第1の主表面における相互に隣接する前記面内ボイド同士の間の最大中心間距離P1maxよりも大きい。

Description

ガラス板およびガラス板の製造方法
 本発明は、ガラス板およびガラス板の製造方法に関する。
 大判のガラス板から複数のガラス物品(例えばガラス製品)を分離採取するため、ガラス板にレーザを照射して、分断用の分断ラインを形成する技術が知られている(特許文献1)。この技術では、まず、レーザ照射により、ガラス板にガラス物品の最終形状に対応した分断用ラインが形成される。次に、ガラス板を分断用ラインに沿って分断することにより、所望の形状のガラス物品を採取することができる。
米国特許出願公開第2015/0166393号明細書 特表2013-536081号公報 米国特許出願公開第2012/0196071号明細書
 本願発明者らは、前述のような分断用ラインが導入されたガラス板において、しばしば、実際の分離工程よりも前の段階で、意図に反してガラス板が複数の部分に分断されてしまうことがあることに気付いた(以下「プレ分断現象」という)。
 このようなプレ分断現象が生じると、以降のガラス板のハンドリングが煩雑になる上、特にガラス物品の端面に傷または割れなどが発生して、ガラス物品の品質が低下してしまうという問題が生じ得る。
 本発明は、このような背景に鑑みなされたものであり、本発明では、プレ分断現象が生じにくいガラス板を提供することを目的とする。また、本発明では、プレ分断現象が生じにくいガラス板の製造方法を提供することを目的とする。
 本発明では、相互に対向する第1の主表面および第2の主表面を有するガラス板であって、
 当該ガラス板は、レーザ照射により形成された複数の分断用ラインを有し、
 前記分断用ラインは、1または2以上の製品ラインおよび1または2以上のリリースラインで構成され、前記製品ラインは、前記ガラス板から分離採取されるガラス物品の輪郭線に対応し、前記リリースラインは、前記分断用ラインのうち前記製品ライン以外の部分に対応し、
 前記製品ラインは、前記第1の主表面に配置された複数の面内ボイドで構成される、第1の面内ボイド列を有し、該第1の面内ボイド列を構成する各面内ボイドは、それぞれに対応する、前記第1の主表面から前記第2の主表面に向かう製品ライン用内部ボイド列を有し、該製品ライン用内部ボイド列は、複数の製品ライン用内部ボイドで構成され、
 前記第1の主表面における相互に隣接する前記面内ボイド同士の間の最大中心間距離P1maxは、1μm~10μmの範囲であり、
 前記リリースラインは、前記第1の主表面と前記第2の主表面を結ぶ複数の直線上に配置された、複数のリリースライン用内部ボイド列を有し、各リリースライン用内部ボイド列は、複数のリリースライン用内部ボイドで構成され、
 各リリースライン用内部ボイド列を前記第1の主表面まで延伸したとき、延伸線が前記第1の主表面と交わる位置、および
 前記第1の主表面に面内ボイドを有する前記リリースライン用内部ボイド列の場合は、そのような面内ボイド
 を、ともに仮想面内ボイドと称したとき、
 相互に隣接する仮想面内ボイド同士の間の最大中心間距離P2maxは、10μm超である、ガラス板が提供される。
 また、本発明では、ガラス板の製造方法であって、
 (1)相互に対向する第1の主表面および第2の主表面を有するガラス素材を準備する工程と、
 (2)前記ガラス素材にレーザを照射することにより、分断用ラインを形成する工程と、
 を有し、
 前記分断用ラインは、1または2以上の製品ラインおよび1または2以上のリリースラインで構成され、前記製品ラインは、前記ガラス素材から分離採取されるガラス物品の輪郭線に対応し、前記リリースラインは、前記分断用ラインのうち前記製品ライン以外の部分に対応し、
 前記製品ラインは、前記第1の主表面に配置された複数の面内ボイドで構成される、第1の面内ボイド列を有し、該第1の面内ボイド列を構成する各面内ボイドは、それぞれに対応する、前記第1の主表面から前記第2の主表面に向かう製品ライン用内部ボイド列を有し、該製品ライン用内部ボイド列は、複数の製品ライン用内部ボイドで構成され、
 前記第1の主表面における相互に隣接する前記面内ボイド同士の間の最大中心間距離P1maxは、1μm~10μmの範囲であり、
 前記リリースラインは、前記第1の主表面と前記第2の主表面を結ぶ複数の直線上に配置された、複数のリリースライン用内部ボイド列を有し、各リリースライン用内部ボイド列は、複数のリリースライン用内部ボイドで構成され、
 各リリースライン用内部ボイド列を前記第1の主表面まで延伸したとき、延伸線が前記第1の主表面と交わる位置、および
 前記第1の主表面に面内ボイドを有する前記リリースライン用内部ボイド列の場合は、そのような面内ボイド
 を、ともに仮想面内ボイドと称したとき、相互に隣接する仮想面内ボイド同士の間の最大中心間距離P2maxは、10μm超である、製造方法が提供される。
 なお、この製造方法において、前記(1)の工程におけるガラス素材は、本製造方法を実施する者が製造したものであっても、第三者から購入したものであってもよい。
 本発明では、プレ分断現象が生じにくいガラス板を提供するが可能となる。また、本発明では、プレ分断現象が生じにくいガラス板の製造方法を提供することが可能となる。
従来のガラス板の概略的な斜視図である。 従来のガラス板における分断用ラインの一構成例を模式的に示した図である。 本発明の一実施形態によるガラス板の概略的な斜視図である。 本発明の一実施形態による製品ラインの一部を模式的に示した上面図である。 本発明の一実施形態による製品ラインの一部を模式的に示した断面図である。 本発明の一実施形態によるリリースラインの一部を模式的に示した上面図である。 本発明の一実施形態によるリリースラインの一部を模式的に示した断面図である。 リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列の一態様を模式的に示した断面図である。 リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列の別の態様を模式的に示した断面図である。 リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列のさらに別の態様を模式的に示した断面図である。 リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列のさらに別の態様を模式的に示した断面図である。 リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列のさらに別の態様を模式的に示した断面図である。 本発明の一実施形態によるガラス板の製造方法のフローを概略的にした図である。 本発明の一実施形態によるガラス板の製造方法に使用され得る、ガラス素材の模式的な斜視図である。 ガラス素材に形成された分断用ラインの一例を模式的に示した図である。
 以下、図面を参照して、本発明の一実施形態について説明する。
 (従来のガラス板)
 本発明の構成および特徴についてより良く理解するため、まず図1を参照して、従来のガラス板について、簡単に説明する。
 図1には、従来のガラス板1の模式的な斜視図を示す。
 図1に示すように、従来のガラス板1は、第1の主表面12および第2の主表面14を有する。ただし、図1では、第2の主表面14は視認できない。また、従来のガラス板1は、第1の主表面12と第2の主表面14とをつなぐ4つの端面を有する。ここでは、便宜上、4つの端面のそれぞれを、反時計回りに、第1の端面16、第2の端面17、第3の端面18、第4の端面19と称する。
 従来のガラス板1は、第1の主表面12に、長手方向(X方向)に沿って第1の端面16から第3の端面18に至る、2本の分断用ライン20を有する。また、従来のガラス板1は、第1の主表面12に、幅方向(Y方向)に沿って第2の端面17から第4の端面19に至る、2本の分断用ライン20を有する。
 これらのX方向およびY方向の分断用ライン20は、いずれも、レーザ照射により形成される。
 ここで、図2を参照して、分断用ライン20の構造について、より詳しく説明する。
 図2には、分断用ライン20の一構成例を模式的に示す。
 図2に示すように、この例では、分断用ライン20は、ガラス素材101の第1の主表面102において、長手方向(X方向)に延伸するように形成されている。
 分断用ライン20は、第1の主表面102において、複数の面内ボイド139が所定の配列に沿って配置されることにより構成される。
 以下、このような主表面(第1の主表面102であっても、第2の主表面104であっても良い)における面内ボイド139の配列を、特に「面内ボイド列」と称する。
 また、深さ方向に関しては、分断用ライン20は、ガラス素材101の第1の主表面102から第2の主表面104に延伸する、複数の「内部ボイド列」150を有する。各内部ボイド列150は、第1の主表面102の深さ方向に沿って配列された、複数の内部ボイド158で構成される。なお、内部ボイド列150は、それぞれが一つの面内ボイド139に対応しており、従って、各面内ボイド139の下側に、対応する内部ボイド列150が延在している。
 再度図1を参照すると、このような分断用ライン20は、後に従来のガラス板1からガラス物品80を分離採取するために形成される。すなわち、分断用ライン20が、後に分離されるガラス物品80の輪郭線を形成する。
 ただし、X方向の分断用ライン20は、ガラス物品80のX方向の輪郭線に対応する部分(「X方向の製品ライン」という)30に加えて、X方向のリリースライン32を有する。同様に、Y方向の分断用ライン20は、ガラス物品80のY方向の輪郭線に対応する部分(「Y方向の製品ライン」という)30に加えて、Y方向のリリースライン32を有する。
 換言すれば、X方向の分断用ライン20は、X方向の製品ライン30と、該X方向の製品ライン30の両側のX方向のリリースライン32とにより構成される。同様に、Y方向の分断用ライン20は、Y方向の製品ライン30と、該Y方向の製品ライン30の両側のY方向のリリースライン32とにより構成される。
 なお、リリースライン32は、従来のガラス板1からガラス物品80を分離することを容易にするために配置される。
 すなわち、従来のガラス板1がリリースライン32を有しない場合、従来のガラス板1から各ガラス物品80を分離する工程は、いわゆる「くり抜き工程」となる。このため、特に従来のガラス板1が厚い場合には、従来のガラス板1からガラス物品80を厚さ方向に抜こうとした際に、従来のガラス板1の周囲部分との間で引っかかり、分離が生じ難くなることがある。
 これに対して、従来のガラス板1がリリースライン32を有する場合、従来のガラス板1から各ガラス物品80を分離する工程は、「非くり抜き工程」とすることができる。従って、周囲部分からのガラス物品80の分離が容易となる。
 ここで、本願発明者らは、従来のガラス板1の構成では、しばしば、実際の分離工程よりも前の段階で、ガラス板1が複数の断片に分断されてしまい、この傾向が激しくなると、ハンドリング中に、ガラス板1からガラス物品80が分離されてしまうという現象が生じることに気付いた(以下「プレ分断現象」という)。
 プレ分断現象は、特に、従来のガラス板1に応力が加わった際に、生じやすい傾向にある。例えば、従来のガラス板1は、ガラス物品80の分離工程の前に、搬送工程、化学強化工程、成膜工程、および洗浄工程など各種工程を経る場合がある。そのような工程での熱負荷、自重の負荷、および振動などの影響により、プレ分断現象が生じ易くなる。
 このようなプレ分断現象が生じると、以降のガラス板1のハンドリングが煩雑になる上、特にガラス物品80の端面に傷または割れなどが発生して、ガラス物品80の品質が低下してしまうという問題が生じ得る。
 特に、従来のガラス板1は、元来、複数の小片状のガラス物品80では、ハンドリングが煩雑であるという課題に対処するために使用されるものである。しかしながら、プレ分断現象が生じると、このような対処が生かされなくなってしまうという問題がある。
 (本発明の一実施形態によるガラス板)
 次に、図3を参照して、本発明の一実施形態によるガラス板の一構成例について説明する。
 図3には、本発明の一実施形態によるガラス板(以下、「第1のガラス板」という)の概略的な斜視図を示す。
 図3に示すように、第1のガラス板200は、相互に対向する第1の主表面212および第2の主表面214を有する。ただし、図3では、第2の主表面214は視認できない。また、第1のガラス板200は、第1の主表面212と第2の主表面214とをつなぐ4つの端面を有する。以下、これらの端面を、便宜上、それぞれ、反時計回りに、第1の端面216、第2の端面217、第3の端面218、および第4の端面219と称する。
 第1のガラス板200は、上面視、略矩形状の形態を有する。従って、第1の端面216と第3の端面218は相互に対向しており、第2の端面217と第4の端面219も相互に対向している。
 第1のガラス板200は、第1の主表面212に、複数の分断用ライン220を有する。なお、前述のように、分断用ライン220は、製品ラインおよびリリースラインで構成される。
 例えば、図3に示した例では、分断用ライン220は、第1の主表面212の略中央に形成された1本のループ状の製品ライン230と、該製品ライン230の一つの点から、縦方向(Y方向)または横方向(X方向)に沿って一つの端面まで延在する4本のリリースライン240と、で構成される。
 前述のように、製品ライン230は、後の分離工程で第1のガラス板200から分離採取されるガラス物品280の輪郭線に対応する。従って、図3に示した例では、分離工程後に、第1のガラス板200から、各コーナー部が丸く形成された略矩形状のガラス物品280が採取される。
 分断用ライン220(すなわち製品ライン230およびリリースライン240)は、いずれも、レーザ照射により形成される。
 以下、図4~図7を参照して、製品ライン230およびリリースライン240の構成について、より詳しく説明する。
 図4および図5には、製品ライン230の一構成例を示す。図4には、第1のガラス板200の第1の主表面212に形成された製品ライン230の一部の上面図が模式的に示されている。また、図5には、製品ライン230の一部の断面図が模式的に示されている。
 また、図6および図7には、リリースライン240の一構成例を示す。図6には、第1のガラス板200の第1の主表面212に形成されたリリースライン240の一部の上面図が模式的に示されている。また、図7には、リリースライン240の一部の断面図が模式的に示されている。
 図4および図5に示すように、製品ライン230は、第1の主表面212に、第1の面内ボイド列231を有する。第1の面内ボイド列231は、第1の主表面212に配列された、複数の面内ボイド239で構成される。
 また、製品ライン230は、第1のガラス板200の第1の主表面212から第2の主表面214に延伸する、複数の内部ボイド列250(以下、「製品ライン用内部ボイド列250」と称する)を有する。製品ライン用内部ボイド列250は、それぞれが一つの面内ボイド239に対応している。換言すれば、各面内ボイド239の下側に、対応する製品ライン用内部ボイド列250が延在している。
 各製品ライン用内部ボイド列250には、複数の内部ボイド258(以下、「製品ライン用内部ボイド258」と称する)が配列されている。換言すれば、複数の製品ライン用内部ボイド258が一列に配列されることにより、一つの製品ライン用内部ボイド列250が構成される。
 なお、各製品ライン用内部ボイド列250の延伸方向は、必ずしも第1の主表面212に対して垂直な方向に限られない。例えば、各製品ライン用内部ボイド列250は、第1のガラス板200の厚さ方向に対して、傾斜した方向に延伸しても良い。
 また、図4および図5に示した例では、製品ライン230の第1の面内ボイド列231において、隣接する面内ボイド239同士の中心間距離Pは、いずれの位置でも一定となっている。しかしながら、これは単なる一例であって、隣接する面内ボイド239同士の中心間距離Pは、場所によって異なっていても良い。例えば、ある箇所では、隣接する面内ボイド239同士の中心間距離Pが比較的狭く、別の箇所では、隣接する面内ボイド239同士の中心間距離Pが比較的広くなっていても良い。
 さらに、各面内ボイド239は、必ずしも図4に示すような円形形状を有するとは限られない。レーザの照射および走査条件等により、面内ボイド239の形状は、各種態様を取り得る。同様に、製品ライン用内部ボイド列250を構成する各製品ライン用内部ボイド258は、必ずしも図5に示すような略長円形状の断面を有するとは限られない。レーザの照射および走査条件等により、製品ライン用内部ボイド258の断面形状は、各種態様を取り得る。
 また、図5に示した例では、各製品ライン用内部ボイド列250において、隣接する製品ライン用内部ボイド258同士は、相互に接触していない。しかしながら、これとは別の態様として、少なくとも一組の隣接する製品ライン用内部ボイド258同士は、相互に接触していても良い。
 一方、図6および図7に示すように、リリースライン240は、第1の主表面212に、第2の面内ボイド列241を有する。第2の面内ボイド列241は、第1の主表面212に配列された、複数の面内ボイド249で構成される。
 また、第2の面内ボイド列241は、第1のガラス板200の第1の主表面212から第2の主表面214に延伸する、複数の内部ボイド列260(以下、「リリースライン用内部ボイド列260」と称する)を有する。リリースライン用内部ボイド列260は、それぞれが一つの面内ボイド249に対応している。換言すれば、各面内ボイド249の下側に、対応するリリースライン用内部ボイド列260が延在している。
 各リリースライン用内部ボイド列260には、複数の内部ボイド268(以下、「リリースライン用内部ボイド268」と称する)が配列されている。換言すれば、複数のリリースライン用内部ボイド268が一列に配列されることにより、一つのリリースライン用内部ボイド列260が構成される。
 なお、各リリースライン用内部ボイド列260の延伸方向は、必ずしも第1の主表面212に対して垂直な方向に限られない。例えば、各リリースライン用内部ボイド列260は、第1のガラス板200の厚さ方向に対して、傾斜した方向に延伸しても良い。
 また、図6および図7に示した例では、リリースライン240の第2の面内ボイド列241において、隣接する面内ボイド249同士の中心間距離Pは、いずれの位置でも一定となっている。しかしながら、これは単なる一例であって、隣接する面内ボイド249同士の中心間距離Pは、場所によって異なっていても良い。例えば、ある箇所では、隣接する面内ボイド249同士の中心間距離Pが比較的狭く、別の箇所では、隣接する面内ボイド249同士の中心間距離Pが比較的広くなっていても良い。
 さらに、各面内ボイド249は、必ずしも図7に示すような円形形状を有するとは限られない。レーザの照射および走査条件等により、面内ボイド249の形状は、各種態様を取り得る。さらに、後述するように、リリースライン240には、面内ボイド249が全く存在しない形態もあり得る。
 同様に、リリースライン用内部ボイド列260を構成する各リリースライン用内部ボイド268は、必ずしも図7に示すような略長円形状の断面を有するとは限られない。レーザの照射および走査条件等により、リリースライン用内部ボイド268の断面形状は、各種態様を取り得る。
 また、図7に示した例では、各リリースライン用内部ボイド列260において、隣接するリリースライン用内部ボイド268同士は、相互に接触していない。しかしながら、これとは別の態様として、少なくとも一組の隣接するリリースライン用内部ボイド268同士は、相互に接触していても良い。
 ここで、本発明の一実施形態では、製品ライン230の第1の面内ボイド列231において隣接する面内ボイド239同士の最大中心間距離をP1maxとし、リリースライン240の第2の面内ボイド列241において隣接する面内ボイド249同士の最大中心間距離をP2maxとしたとき、P2max>P1maxの関係を満たすという特徴を有する。
 例えば、図4~図7に示した例では、リリースライン240の第2の面内ボイド列241における隣接する面内ボイド249同士の中心間距離P(一定値)は、製品ライン230の第1の面内ボイド列231における隣接する面内ボイド239同士の中心間距離P(一定値)よりも広くなっている。
 P1maxは1μm~10μmの範囲である。一方、P2maxは10μm超である。
 P1maxは、ガラス物品280の端面の平滑性とレーザ照射時間の主に2つの観点から、1μm~8μmの範囲であることが好ましく、3μm~6μmの範囲であることがより好ましく、3μm~5μmの範囲であることがさらに好ましい。一方、P2maxは、10μm超~25μmの範囲であることが好ましく、10μm超~23μmの範囲であることがより好ましく、13μm~20μmの範囲であることがさらに好ましい。
 ここで、P1maxは、製品ライン230に存在する第1の面内ボイド列231において、相互に隣接する面内ボイド239同士の組(以下、「面内ボイド組A」と称する)の「実質的な」最大値を意味することに留意する必要がある。
 同様に、P2maxは、リリースライン240に存在する第2の面内ボイド列241において、相互に隣接する面内ボイド249同士の組(以下、「面内ボイド組B」と称する)の「実質的な」最大値を意味することに留意する必要がある。
 例えば、前記P1maxは、「実質的に」1μm~10μmの範囲であるが、面内ボイド組Aの中には、まれに、P1maxを超えるPを有する組が存在し得る。
 これは、実際の製造工程では、加工精度の観点から、中心間距離Pに対して、ある程度のばらつきが避けられないためである。
 また、例えば、ループ状の製品ライン230において、最初に形成される面内ボイド239(「始点用面内ボイド」と称する)と、最後に形成される面内ボイド239(「終点用面内ボイド」と称する)との間の距離が所定の距離(例えば20μm)を下回ると、始点用面内ボイドと終点用面内ボイドとの間に、新たな面内ボイドを形成しないことがしばしば生じ得る。その場合、始点用面内ボイドと終点用面内ボイドとの間の距離が、最大中心間距離P1maxとなり得る。しかしながら、このような値をP1maxと規定すると、P1maxが製品ライン230の情報を正確に反映したものではなくなってしまう。
 そこで、本願では、前述のようないわば例外的な面内ボイド組Aの影響を除くため、典型的な中心間距離Pを有する面内ボイド組Aから、最大中心間距離P1maxを定めている。なお、通常の場合、製品ライン230における例外的な面内ボイド組Aの存在率は、1%未満である。従って、本願では、そのような例外的な面内ボイド組Aを除く、99%以上の面内ボイド組Aから、最大中心間距離P1maxが定められる。
 換言すれば、本願では、製品ライン230を構成する99%以上の面内ボイド組Aにおいて成立する最大中心間距離のうちの最大値を、最大中心間距離P1maxと規定する。
 P2maxの面内ボイド組Bついても同様のことが言える。
 製品ライン230およびリリースライン240を、前述のP2max>P1maxの関係を満たすように形成した場合、意図しない段階において、第1のガラス板200、特に分断用ライン220に応力が加わっても、分断用ライン220に沿ってガラス物品280が分離されてしまう、いわゆるプレ分断現象を有意に抑制することができる。
 従って、第1のガラス板200では、適切な工程(すなわち分離工程)において、第1のガラス板200からガラス物品280を分離することが可能となる。また、第1のガラス板200のハンドリングの際に、ガラス物品280が分離してしまい、ガラス物品280の端面に傷または割れなどが発生して、ガラス物品280の品質が低下してしまうという問題を有意に抑制することが可能になる。
 例えば、分断用ライン220を有する第1のガラス板200を化学強化処理する工程においても、プレ分断現象を抑制することができる。
 また、リリースライン240は、隣接する面内ボイド249同士の最大中心間距離P2maxが10μm超となるように調整されている。さらに、リリースライン240において、面内ボイド249の最大中心間距離P2maxが13μm~20μmの範囲にある場合、後述するように、第1のガラス板200の分断用ライン220に沿ってCOレーザを照射することにより、製品ライン230の位置に加えて、リリースライン240の位置で、第1のガラス板200を分断することができる。そのため、第1のガラス板200では、COレーザ照射によりガラス物品を分離する分離工程において、ガラス物品280が適正に分離できなくなるという問題も生じ得ない。
 このように、本発明の一実施形態では、プレ分断現象が生じ難い上、必要な工程(すなわち分離工程)で、容易にガラス物品を分離できるガラス板を提供することができる。
 (その他の特徴)
 以下、第1のガラス板200における各部のその他の特徴について説明する。
 (第1のガラス板200)
 第1のガラス板200の組成は、特に限られない。第1のガラス板200は、例えば、ソーダライムガラスまたはアルカリアルミノシリケートガラス等であっても良い。
 第1のガラス板200の形状は、特に限られない。第1のガラス板200は、例えば、略矩形状であっても、略円形状であっても良い。
 また、第1のガラス板200の厚さは、特に限られないが、例えば0.03mm~6mmの範囲であっても良い。また、建材用や車両用の場合には、第1のガラス板200の厚さは、例えば、2mm~19mmの範囲であっても良い。
 第1のガラス板200は、化学強化ガラスであっても良い。後述のように、この場合、第1のガラス板200から分離されるガラス物品280の端面を、化学強化処理された端面とすることが可能になる。
 (製品ライン230)
 前述の図3に示した例では、製品ライン230は、1本のループ状の形態である。しかしながら、製品ライン230の本数および形態は、特に限られない。例えば、製品ライン230は、図1に示したような、4本の直線で構成されても良い。あるいは、製品ライン230は、その他の態様を有しても良い。
 また、図3に示した例では、第1のガラス板200から、1枚のガラス物品280が採取される。しかしながら、これは単なる一例であって、1枚のガラス板から、複数のガラス物品が分離されても良い。
 また、前述の図4に示した例では、製品ライン230は、第1のガラス板200の第1の主表面212に、複数の面内ボイド239を有する。同様に、製品ライン230は、第1のガラス板200の第2の主表面214に、複数の面内ボイドを有しても良い。この場合、第1のガラス板200から、ガラス物品280をより容易に分離することができる。
 なお、図4および図5に示した例では、製品ライン230の面内ボイド239は、等しい間隔で配置される。この場合、隣接する面内ボイド239同士の中心間距離Pは、1μm~8μmの範囲であることが好ましい。
 また、製品ライン用内部ボイド列250において、隣接する製品ライン用内部ボイド258同士の間隔(上側の製品ライン用内部ボイド258の下端から、下側の製品ライン用内部ボイド258の上端までの距離)は、0~50μmの範囲であることが好ましく、0~20μmの範囲であることがより好ましく、0~10μmの範囲であることがさらに好ましい。この場合、第1のガラス板200から、ガラス物品280をより容易に分離することができる。また、ガラス物品280の端面がより平滑になる。
 (リリースライン240)
 前述の図3に示した例では、リリースライン240は、第1の主表面212において、縦または横に延伸する4本の直線状の形態である。しかしながら、リリースライン240の本数および形態は、特に限られない。例えば、リリースライン240は、図1に示したような、製品ラインと同一直線上に配置された直線で構成されても良い。あるいは、リリースライン240は、1または2以上の曲線で形成されても良い。あるいは、リリースライン240は、その他の態様を有しても良い。
 また、前述の図6および図7に示した例では、リリースライン240は、第1のガラス板200の第1の主表面212に、複数の面内ボイド249を有する。同様に、リリースライン240は、第1のガラス板200の第2の主表面214に、複数の面内ボイドを有しても良い。
 また、図6および図7に示した例では、リリースライン240の面内ボイド249は、等しい間隔Pで配置される。この場合、隣接する面内ボイド249同士の中心間距離Pは、10μm超~25μmの範囲であることが好ましい。
 なお、各リリースライン用内部ボイド列260に含まれるリリースライン用内部ボイド268の数および形態は、特に限られない。
 以下、図8~図10を参照して、リリースライン用内部ボイド列250の想定される別の形態について説明する。
 図8には、リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列の一態様を模式的に示す。この図には、リリースライン用内部ボイド列の一部の断面が模式的に示されている。
 図8に示す例では、リリースライン240Aは、ガラス板の第1の主表面212に第2の面内ボイド列241Aを有する。第2の面内ボイド列241Aは、面内ボイド249の配列を含む。
 また、リリースライン240Aは、各面内ボイド249の下方に延在する、リリースライン用内部ボイド列260Aを有する。各リリースライン用内部ボイド列260Aは、複数のリリースライン用内部ボイド268で構成される。
 ここで、図7に示したリリースライン240の構成と比較すると、図8におけるリリースライン240Aでは、各リリースライン用内部ボイド列260Aに含まれるリリースライン用内部ボイド268の数がリリースライン240の場合よりも少なく、すなわちボイド密度がより小さくなっている。
 例えば、図7に示したリリースライン240において、各リリースライン用内部ボイド列260は、図5に示した製品ライン230における製品ライン用内部ボイド列250とほぼ同様のボイド密度を有する。これに対して、リリースライン240Aでは、図5に示した製品ライン230における製品ライン用内部ボイド列250に比べて、各リリースライン用内部ボイド列260Aのボイド密度が減少している。
 リリースライン240Aにおいて、隣接するリリースライン用内部ボイド268同士の間隔を、このように「疎」にすることにより、前述のプレ分断現象をよりいっそう抑制することができる。
 図9には、リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列の別の態様を模式的に示す。この図には、リリースライン用内部ボイド列の一部の断面が模式的に示されている。
 図9に示す例では、リリースライン240Bは、ガラス板の第1の主表面212に第2の面内ボイド列241Bを有する。第2の面内ボイド列241Bは、面内ボイド249の配列を含む。
 また、リリースライン240Bは、各面内ボイド249の下方に延在する、リリースライン用内部ボイド列260Bを有する。各リリースライン用内部ボイド列260Bは、複数のリリースライン用内部ボイド268で構成される。
 ここで、図7に示したリリースライン240の構成と比較すると、図9におけるリリースライン240Bでは、各リリースライン用内部ボイド列260Bに含まれるリリースライン用内部ボイド268の数が、リリースライン240の場合よりも少なくなっている。また、各リリースライン用内部ボイド列260Bにおいて、リリースライン用内部ボイド268は、第2の主表面214まで配置されておらず、ガラス板の厚さ方向の途中で停止されている。
 以下、このようなリリースライン用内部ボイド列260Bの構成を、特に「非貫通型内部ボイド列」と称する。
 図9において、リリースライン用内部ボイド列260Bの深さ方向における延在範囲の最大値をDとする。Dは、第1の主表面212から第2の主表面214までの距離(すなわちガラス板の厚さ)tの40%~95%の範囲であることが好ましい。
 なお、一つのリリースライン用内部ボイド列260Bにおいて、隣接するリリースライン用内部ボイド268同士の間隔は、製品ライン230における隣接する製品ライン用内部ボイド258同士の間隔(図5参照)と等しくなっている。しかしながら、これは単なる一例であって、隣接するリリースライン用内部ボイド268同士の間隔は、図5の場合とは異なっていても良い。
 また、図9に示した例では、リリースライン用内部ボイド列260Bは、第1の主表面212の側に、面内ボイド249を有する。しかしながら、これとは反対に、リリースライン用内部ボイド列260Bは、第2の主表面214の側に、面内ボイドを有しても良い。
 リリースライン240Bをこのような構成とした場合も、前述のプレ分断現象を、よりいっそう抑制することができる。
 図10には、リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列のさらに別の態様を模式的に示す。この図には、リリースライン用内部ボイド列の一部の断面が模式的に示されている。
 図10に示す例では、リリースライン240Cは、第1の主表面212に第2の面内ボイド列241Cを有する。また、このリリースライン240Cは、図9に示したリリースライン240Bと同様の、「非貫通型内部ボイド列」を有する。
 ただし、リリースライン240Cでは、第2の面内ボイド列241Cに沿った一連の「非貫通型内部ボイド列」において、非貫通側が第1の主表面212の側、第2の主表面214の側、…と、交互に繰り返される点で、図9に示したリリースライン240Bとは異なっている。
 すなわち、リリースライン240Cでは、第2の面内ボイド列241Cに沿って、第2の主表面214の側が非貫通のリリースライン用内部ボイド列260C-1、第1の主表面212の側が非貫通のリリースライン用内部ボイド列260C-2、第1の主表面212の側が非貫通のリリースライン用内部ボイド列260C-1…の順に、リリースライン用内部ボイド列が配列される。
 図10において、リリースライン用内部ボイド列260C-1の深さ方向における延在範囲の最大値をDとし、リリースライン用内部ボイド列260C-2の深さ方向における延在範囲の最大値をDとする。DおよびDは、第1の主表面212から第2の主表面214までの距離(すなわちガラス板の厚さ)tの40%~95%の範囲であることが好ましい。
 なお、DとDは、必ずしも等しい必要はなく、両者は異なっていても良い。また、各リリースライン用内部ボイド列260C-1において、Dの値は異なっていても良い。同様に、各リリースライン用内部ボイド列260C-2において、Dの値は異なっていても良い。
 リリースライン240Cをこのような構成とした場合も、前述のプレ分断現象を、よりいっそう抑制することができる。
 図11には、リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列のさらに別の態様を模式的に示す。この図には、リリースライン用内部ボイド列の一部の断面が模式的に示されている。
 図11に示す例では、リリースライン240Dは、第1の主表面212に第2の面内ボイド列241Dを有する。第2の面内ボイド列241Dは、面内ボイド249の配列を含む。
 また、リリースライン240Dは、各面内ボイド249の下方に延在する、リリースライン用内部ボイド列260Dを有する。各リリースライン用内部ボイド列260Dは、複数のリリースライン用内部ボイド268で構成される。
 ここで、図7に示したリリースライン240の構成と比較すると、図11におけるリリースライン240Dでは、各リリースライン用内部ボイド列260Dに含まれるリリースライン用内部ボイド268の数が、図7に示したリリースライン240の場合よりも少なくなっている。特に、各リリースライン用内部ボイド列260Dにおいて、リリースライン用内部ボイド268は、厚さ方向の略中央には配列されていない。
 リリースライン240Dをこのような構成とした場合も、前述のプレ分断現象を、よりいっそう抑制することができる。
 なお、図11に示した例では、図7に示した例と比較すると、一つのリリースライン用内部ボイド列260Dにおいて、厚さ方向の略中央におけるリリースライン用内部ボイド268が「欠落」している。しかしながら、これは単なる一例であって、「欠落」されるリリースライン用内部ボイド268は、いずれのボイドであっても良い。また、各リリースライン用内部ボイド列260Dにおいて、「欠落」されるリリースライン用内部ボイド268の位置および数は、相互に異なっていても良い。
 図12には、リリースラインを構成するリリースライン用内部ボイド列のさらに別の態様を模式的に示す。この図には、リリースライン用内部ボイド列の一部の断面が模式的に示されている。
 ここで、図12に示す例では、リリースライン240Eは、第1の主表面212および第2の主表面214のいずれにも、第2の面内ボイド列を有しない。すなわち、第1の主表面212および第2の主表面214のいずれにも、面内ボイドは存在しない。
 従って、リリースライン240Eは、ガラス板の主表面212または214の側からは視認されない、いわば「仮想的な」ラインである。この「仮想的な」リリースライン240Eの求め方については、後述する。
 ただし、リリースライン240Eは、ガラス板の内部に、第1の主表面212の側から第2の主表面214の側に向かって延在する、複数のリリースライン用内部ボイド列260Eを有する。各リリースライン用内部ボイド列260Eは、複数のリリースライン用内部ボイド268で構成される。
 図12において、リリースライン用内部ボイド列260Eの深さ方向における延在範囲の最大値をDとする。Dは、第1の主表面212から第2の主表面214までの距離(すなわちガラス板の厚さ)tの40%~95%の範囲であることが好ましい。
 なお、一つのリリースライン用内部ボイド列260Eにおいて、隣接するリリースライン用内部ボイド268同士の間隔は、製品ライン230における隣接する製品ライン用内部ボイド258同士(図5参照)の間隔と等しくなっている。しかしながら、これは単なる一例であって、隣接するリリースライン用内部ボイド268同士の間隔は、図5の場合とは異なっていても良い。
 リリースライン240Bをこのような構成とした場合も、前述のプレ分断現象を、よりいっそう抑制することができる。
 なお、当業者には、上記以外にも、各種リリースライン用内部ボイド268の形態が想定できることに留意する必要がある。例えば、図8~図12に示した構成の少なくとも2つを組み合わせることも可能である。
 ところで、前述のように、本発明の一実施形態では、製品ライン230の第1の面内ボイド列231において隣接する面内ボイド239同士の最大中心間距離をP1maxとし、リリースライン240の第2の面内ボイド列241において隣接する面内ボイド249同士の最大中心間距離をP2maxとしたとき、P2max>P1maxの関係を満たすという特徴を有する。
 しかしながら、例えば、前述の図12に示したような「仮想的な」リリースライン240Eの構成例では、第1の主表面212に面内ボイドが存在しない。
 また、前述の図10に示したリリースライン240Cの構成例では、第1の主表面212に面内ボイド249が観測されるものの、これらの面内ボイド249は、リリースライン用内部ボイド列260C-1にしか対応しておらず、リリースライン用内部ボイド列260C-2に対応する面内ボイドは、存在しない。
 このように、図7に示したようなリリースライン用内部ボイド列260とは異なる特定のリリースライン用内部ボイド列260の構成では、P1maxとP2maxの関係を正確に評価できない場合が生じ得る。
 そこで、本願では、ガラス板に含まれる各リリースライン用内部ボイド列を第1の主表面212まで延伸し、該延伸線が第1の主表面212と交わる点に、仮想的な面内ボイド(以下、「仮想面内ボイド」と称する)が存在するものと仮定する。また、これらの「仮想面内ボイド」の配列により、リリースラインの第2の面内ボイド列が構成されるものと仮定する。
 なお、リリースライン用内部ボイド列において、既に第1の主表面212に面内ボイドが存在する場合は、当然、この面内ボイドが、リリースラインの第2の面内ボイド列の一部を構成する「仮想面内ボイド」となる。
 このような規定により、例えばリリースライン用内部ボイド列が前述の図10または図12に示すような構成を有する場合であっても、第1の主表面212に、第2の面内ボイド列、および「仮想面内ボイド」を適正に定めることができる。また、このような規定により、リリースラインに含まれる全てのリリースライン用内部ボイド列を評価の対象として、前記P1maxとP2maxとの関係を判断することが可能となる。
 まとめると、リリースラインについては、第1の主表面212に実際に存在する面内ボイドと仮想面内ボイドとが、まとめて第2の面内ボイド列を構成する「仮想面内ボイド」と称され、隣接する「仮想面内ボイド」の中心間の距離がPで表される。また、距離Pのうち、最大の値が、中心間距離P2maxで表される。そして、このような規定の下で、P1maxとP2maxの関係が判断される。
 (本発明の一実施形態によるガラス板の製造方法)
 次に、図13~図15を参照して、本発明の一実施形態によるガラス板の製造方法について説明する。
 図13には、本発明の一実施形態によるガラス板の製造方法(以下、「第1の製造方法」と称する)のフローを概略的に示す。
 図13に示すように、第1の製造方法は、
 (1)相互に対向する第1の主表面および第2の主表面を有するガラス素材を準備する工程(ステップS110)と、
 (2)前記ガラス素材にレーザを照射することにより、分断用ラインを形成する工程(ステップS120)と、
 (3)前記ガラス素材に対して、化学強化処理を実施する工程(ステップS130)と、
 を有する。
 なお、第1の製造方法において、ステップS130は、必須の工程ではなく、必要に応じて実施される。
 以下、各工程について、詳しく説明する。
 (ステップS110)
 まず、ガラス素材が準備される。ガラス素材は、第1の主表面および第2の主表面を有する。
 ガラス素材の組成は、特に限られない。ガラス素材は、例えば、ソーダライムガラス、またはアルカリアルミノシリケートガラス等であっても良い。
 ガラス素材の厚さは、特に限られないが、例えば0.03mm~6mmの範囲であっても良い。また、建材用や車両用のガラス素材の場合には、例えば、2mm~19mmの範囲であっても良い。
 ガラス素材は、板状で提供されても、ロール状で提供されてもよい。ロール状のガラス素材を使用した場合、板状のものに比べて、搬送が容易となる。なお、板状のガラス素材の場合、第1および第2の主表面は、必ずしも平坦である必要はなく、曲面状であってもよい。
 ガラス素材が板状で提供される場合、ガラス素材の形状は、特に限られない。ガラス素材は、例えば略矩形状、略円形状、または略楕円形状であっても良い。以下の説明では、一例として、ガラス素材が矩形状であるものと仮定する。
 図14には、そのような矩形状のガラス素材の模式的な斜視図を示す。
 図14に示すように、ガラス素材310は、第1の主表面312および第2の主表面314と、4つの端面316~319とを有する。
 (ステップS120)
 次に、ガラス素材310に、第1の主表面312の側から、レーザが照射される。これにより、ガラス素材310の第1の主表面312に、分断用ラインが形成される。
 図15には、ガラス素材310に形成された分断用ライン320の一例を模式的に示す。
 図15に示すように、分断用ライン320は、製品ライン330およびリリースライン340で構成される。
 示された例では、製品ライン330は、第1の主表面312の略中央に形成された、縦(Y方向)および横(X方向)に伸びる合計4本の直線で示されている。またリリースライン340は、各製品ライン330をガラス素材310の各端面316~319まで延伸させた、合計8本の直線で示されている。このような分断ライン320の構成では、後の分離工程において、ガラス素材310の略中央部分から、製品ライン330に囲まれたガラス物品380が分離できる。
 前述のように、製品ライン330は、第1の主表面312に存在する複数の面内ボイドの配列により形成される第1の面内ボイド列と、各面内ボイドから深さ方向に延伸する製品ライン用内部ボイド列と、を有する(ただし、図15には示されていない)。
 また、示された例では、リリースライン340は、第1の主表面312に存在する複数の面内ボイドの配列により形成される第2の面内ボイド列と、各面内ボイドから深さ方向に延伸するリリースライン用内部ボイド列と、を有する(図15には示されていない)。
 なお、分断用ライン320、すなわち、製品ライン330およびリリースライン340の形態は、特に限られないことに留意する必要がある。特に、前述の図12に示したリリースライン240Eの形態のように、特定の場合、リリースライン340は、外観からは視認されない場合もあり得る。
 ここで、分断用ライン320は、前述のように、製品ライン330の第1の面内ボイド列において隣接する面内ボイド同士の最大中心間距離をP1maxとし、リリースライン340の第2の面内ボイド列において隣接する面内ボイド同士の最大中心間距離をP2maxとしたとき、P2max>P1maxの関係を満たすように形成される。
 なお、P1maxは1μm~10μmの範囲であり、1μm~8μmの範囲であることが好ましく、3μm~6μmの範囲であることがより好ましく、3μm~5μmの範囲であることがさらに好ましい。一方、P2maxは10μm超であり、10μm超~25μmの範囲であることが好ましく、10μm超~23μmの範囲であることがより好ましく、13μm~20μmの範囲であることがさらに好ましい。
 このような分断用ライン320を形成することが可能なレーザとしては、例えば、パルス幅がフェムト秒オーダ~ナノ秒オーダ、すなわち1.0×10-15~9.9×10-9秒の短パルスレーザが挙げられる。そのような短パルスレーザ光は、さらにバーストパルスであることが好ましい。また、そのような短パルスレーザの照射時間での平均出力は、例えば30W以上である。短パルスレーザのこの平均出力が10W未満の場合には、十分な内部ボイドが形成できない場合がある。バーストパルスのレーザ光の一例として、パルス数が3~10のバーストレーザで1つの内部ボイド列が形成され、レーザ出力は定格(50W)の90%程度、バーストの周波数は60kHz程度、バーストの時間幅は20ピコ秒~165ナノ秒が挙げられる。バーストの時間幅としては、好ましい範囲として、10ナノ秒~100ナノ秒が挙げられる。
 また、レーザの照射方法としては、カー効果(Kerr-Effect)に基づくビームの自己収束を利用する方法、ガウシアン・ベッセルビームをアキシコンレンズとともに利用する方法、収差レンズによる線焦点形成ビームを利用する方法などがある。いずれにしても、分断用ライン320が形成できる限り、レーザの照射条件は特に限られない。
 ステップS120後に、分断用ライン320を有するガラス板が製造される。
 前述のように、このような分断用ライン320を有するガラス板では、意図しない段階において、ガラス板に応力が加わっても、プレ分断現象を有意に抑制することができる。
 従って、第1の製造方法では、プレ分断現象が生じにくいガラス板を提供することができる。
 (ステップS130)
 前述のステップS120までの工程により、本発明の一実施形態によるガラス板を製造することができる。
 しかしながら、第1の製造方法では、ステップS120の後に、さらに、化学強化処理が実施されても良い。
 通常、化学強化処理は、被処理対象となるガラス素材を、アルカリ金属を含む溶融塩中に浸漬させることにより行われる。溶融塩の温度は、例えば430℃~500℃程度であり、化学強化処理中、ガラス素材は高温に晒される。
 なお、第1の製造方法で製造されるガラス板は、前述のような特徴を有する。このため、ガラス板は、化学強化処理による高温に晒されても、プレ分断現象は生じ難い。
 また、化学強化処理に供されるガラス素材310には、レーザ照射により、前述のような分断用ライン320が形成されている。
 本願発明者らによれば、第1の主表面312に面内ボイド列を有する製品ライン330を有するガラス素材310を化学強化処理した場合、溶融塩が面内ボイド列から製品ライン用内部ボイド列に進入する結果、製品ライン330の面内ボイド列と製品ライン用内部ボイド列とで区画される領域(すなわち、後にガラス物品380の端面となる部分)も、化学強化されることが見出されている。
 従って、化学強化処理されたガラス板を用いてガラス物品380を分離した場合、ガラス物品380の端面を、化学強化処理された端面とすることが可能になる。
 第1の製造方法で製造されたガラス板は、後の分離工程において、ガラス物品380の分離採取に使用される。
 この分離工程では、ガラス板からガラス物品380が適正に分離される必要がある。そのため、分離工程では、通常、COレーザが使用される。
 ここで、前述のように、COレーザの照射で分離する場合には、リリースライン340は、隣接する面内ボイド同士の最大中心間距離P2maxが13μm~20μmの範囲となるように調整されていることが好ましい。
 この場合、ガラス板の分断用ライン320に沿ってCOレーザを照射することにより、製品ライン330の位置に加えて、リリースライン340の位置で、ガラス板を適正に分断することができる。
 従って、第1の製造方法で製造されたガラス板では、COレーザの照射で分離する分離工程において、ガラス物品380が分離できなくなるという問題は生じ難い。
 このように、本発明の一実施形態では、プレ分断現象が生じ難い上、必要な工程(すなわち分離工程)で、容易にガラス物品を分離できるガラス板を製造することができる。
 以下、本発明の実施例について説明する。なお、以下の説明において、例1~例5および例8~例14は実施例であり、例6および例7は比較例である。
 (例1)
 (ガラス板の製造)
 以下の方法により、分断用ラインを有するガラス板を製造した。
 ガラス素材として、縦200mm×横250mm×厚さ1.1mmの寸法のアルミノシリケートガラスを準備した。また、このガラス素材に対して、第1の主表面(200mm×250mmの面の一つ)にレーザを照射して、製品ラインおよびリリースラインを形成した。
 レーザ照射には、ピコ秒オーダの短パルスレーザを出射できる、Rofin社(独国)のバーストレーザ(バースト数は3)を使用した。レーザの出力は、定格(50W)の90%とした。
 製品ラインおよびリリースラインは、前述の図3に示すような形態で形成した。第1の主表面における製品ラインの全長は、縦135mm×横200mmであった(コーナー部を直線外挿して測定)。また、第1の主表面における各リリースラインの全長は、短辺方向のリリースラインで32.5mm、長辺方向のリリースラインで22.5mmであった。
 製品ラインの面内ボイド列において、隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、5μmで一定とした。また、製品ライン用内部ボイド列は、図5に示すような形態とした。すなわち、各製品ライン用内部ボイド列は、第1の主表面から第2の主表面まで、ガラス素材の厚さ方向と平行に延在し、第1の主表面および第2の主表面に、対応する面内ボイドを有する。一つの製品ライン用内部ボイド列は、約50個~1000個の製品ライン用内部ボイドを含む。
 一方、リリースラインは、前述の図6および7に示すような形態とした。隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、20μmで一定とした。また、各リリースラインライン用内部ボイド列は、第1の主表面から第2の主表面まで、ガラス素材の厚さ方向と平行に延在し、第1の主表面および第2の主表面に、対応する面内ボイドを有する。一つのリリースライン用内部ボイド列は、約10個~1000個のリリースライン用内部ボイドを含む。
 このようにして、分断用ラインを有するガラス板(以下、「例1に係るガラス板」と称する)を製造した。
 (例2)
 例1と同様の方法により、分断用ラインを有するガラス板(以下、「例2に係るガラス板」と称する)を製造した。
 ただし、この例2では、リリースラインは、前述の図9に示したような形態で形成した。すなわち、各リリースライン用内部ボイド列は、第1の主表面からガラス素材の厚さ方向と平行に延在するものの、第2の主表面まで延伸されていない。各リリースライン用内部ボイド列の位置は、第1の主表面からガラス素材の途中までとした。各リリースライン用内部ボイド列の寸法D(図9参照)は、ガラス素材の厚さtの約40%である。
 一つのリリースライン用内部ボイド列に含まれるリリースライン用内部ボイドの数は、約10個~400個であった。
 (例3~例6、例8~例10)
 例1と同様の方法により、分断用ラインを有するガラス板(以下、それぞれ「例3~例6および例8~例10に係るガラス板」と称する)を製造した。
 ただし、これらの例では、製品ラインの面内ボイド列において、隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、5μmで一定とした。製品ライン用内部ボイド列は、図5に示すような形態とした。リリースラインは、前述の図6および7に示したような形態で形成した。隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、例3が17μm、例4が15μm、例5が13μm、例6が10μm、例8が21μm、例9が22μm、例10が23μmで一定とした。各リリースラインライン用内部ボイド列は、第1の主表面から第2の主表面まで、ガラス素材の厚さ方向と平行に延在し、第1の主表面および第2の主表面に、対応する面内ボイドを有する。
 (例7)
 例1と同様の方法により、分断用ラインを有するガラス板(以下、「例7に係るガラス板」と称する)を製造した。
 ただし、この例7では、リリースラインは、製品ラインと同様の形態とした。すなわち、リリースラインにおいて、隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、前記Pと等しく、5μmとした。また、一つのリリースライン用内部ボイド列に含まれるリリースライン用内部ボイドの数は、約10個~1000個とした。
 (例11)
 例1と同様の方法により、分断用ラインを有するガラス板(以下、「例11に係るガラス板」と称する)を製造した。
 製品ラインの面内ボイド列において、隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、7μmで一定とした。また、製品ライン用内部ボイド列は、図5に示すような形態とした。 リリースラインは、前述の図6および7に示したような形態で形成した。隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、20μmで一定とした。各リリースラインライン用内部ボイド列は、第1の主表面から第2の主表面まで、ガラス素材の厚さ方向と平行に延在し、第1の主表面および第2の主表面に、対応する面内ボイドを有する。
 (例12)
 例1と同様の方法により、分断用ラインを有するガラス板(以下、「例12に係るガラス板」と称する)を製造した。
 製品ラインの面内ボイド列において、隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、10μmで一定とした。製品ライン用内部ボイド列は、図5に示すような形態とした。リリースラインは、前述の図6および7に示したような形態で形成した。隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、20μmで一定とした。各リリースラインライン用内部ボイド列は、第1の主表面から第2の主表面まで、ガラス素材の厚さ方向と平行に延在し、第1の主表面および第2の主表面に、対応する面内ボイドを有する。
 (例13)
 例1と同様の方法により、分断用ラインを有するガラス板(以下、「例13に係るガラス板」と称する)を製造した。
 ただし、ガラス素材の板厚は、2.0mmである。
 また、製品ラインの面内ボイド列において、隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、5μmで一定とした。製品ライン用内部ボイド列は、図5に示すような形態とした。 リリースラインは、前述の図6および7に示したような形態で形成した。隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、20μmで一定とした。各リリースラインライン用内部ボイド列は、第1の主表面から第2の主表面まで、ガラス素材の厚さ方向と平行に延在し、第1の主表面および第2の主表面に、対応する面内ボイドを有する。
(例14)
 例1と同様の方法により、分断用ラインを有するガラス板(以下、「例14に係るガラス板」と称する)を製造した。
 ただし、ガラス素材の板厚は、2.0mmである。製品ラインの面内ボイド列において、隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、5μmで一定とした。製品ライン用内部ボイド列は、図5に示すような形態とした。リリースラインは、前述の図6および7に示したような形態で形成した。隣接する面内ボイドの中心間距離(P)は、23μmで一定とした。各リリースラインライン用内部ボイド列は、第1の主表面から第2の主表面まで、ガラス素材の厚さ方向と平行に延在し、第1の主表面および第2の主表面に、対応する面内ボイドを有する。
 (評価)
 例1~例14に係るガラス板を用いて、以下の評価を実施した。
 (プレ分断耐性の評価)
 各ガラス板を用いて、化学強化処理を実施し、プレ分断現象の有無を評価した。
 化学強化処理は、ガラス板を硝酸カリウム溶融塩中に浸漬させることにより行った。処理最大温度は約450℃であり、450℃で約100分保持した後、ガラス板を徐冷した。
 化学強化処理後に、プレ分断現象が生じていない場合を「○」と判定し、プレ分断現象が生じた場合を「×」と判定した。
 (分離性の評価)
 例1~例5および例8~例14に係るガラス板を用いて、ガラス物品の分離性の評価を行った。なお、分離性については、分離手段として、COレーザ以外の手段もあるため、参考としての評価である。
 より具体的には、各ガラス板の分離用ラインに沿って第1の主表面側からCOレーザを照射し、ガラス板からガラス物品が分離採取できるかどうかを評価した。
 COレーザのパワーは47.3Wとした。走査速度は、製品ラインでは180mm/秒とし、リリースラインでは50mm/秒とした。
 COレーザ照射後に、ガラス物品が分離採取できた場合を「○」と判定し、分離できなかった場合を「×」と判定した。
 以下の表1には、例1~例14に係るガラス板におけるリリースラインの形態、および評価結果をまとめて示した。なお、例6および例7に係るガラス板ではプレ分断現象が生じたため、分離性の評価は実施していない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 評価の結果、例1~例5および例8~例14に係るガラス板では、化学強化処理を実施しても、プレ分断現象が生じないことがわかった。また、例1~例5、例11~例13に係るガラス板では、分断用ラインに沿ってCOレーザを照射することにより、ガラス板からガラス物品が適正に分離できることがわかった。なお、例8~例10、例14は、COレーザを照射して分離することができなかったが、他の方法、例えば、従来の機械的にガラス板に荷重をかけて分離する方法などによる分離は可能である。
 本願は、2017年2月21日に出願した日本国特許出願2017-030505号に基づく優先権を主張するものであり、同日本国出願の全内容を本願に参照により援用する。
 1    従来のガラス板
 12   第1の主表面
 14   第2の主表面
 16   第1の端面
 17   第2の端面
 18   第3の端面
 19   第4の端面
 20   分断用ライン
 30   製品ライン
 32   リリースライン
 80   ガラス物品
 101  ガラス素材
 102  第1の主表面
 104  第2の主表面
 139  面内ボイド
 150  内部ボイド列
 158  内部ボイド
 200  第1のガラス板
 212  第1の主表面
 214  第2の主表面
 216  第1の端面
 217  第2の端面
 218  第3の端面
 219  第4の端面
 220  分断用ライン
 230  製品ライン
 231  第1の面内ボイド列
 239  面内ボイド
 240、240A~240E  リリースライン
 241、241A~241D  第2の面内ボイド列
 249  面内ボイド
 250  製品ライン用内部ボイド列
 258  製品ライン用内部ボイド
 260、260A~260E  リリースライン用内部ボイド列
 268  リリースライン用内部ボイド
 280  ガラス物品
 310  ガラス素材
 312  第1の主表面
 314  第2の主表面
 316~319 4つの端面
 320  分断用ライン
 330  製品ライン
 340  リリースライン
 380  ガラス物品

Claims (16)

  1.  相互に対向する第1の主表面および第2の主表面を有するガラス板であって、
     当該ガラス板は、レーザ照射により形成された複数の分断用ラインを有し、
     前記分断用ラインは、1または2以上の製品ラインおよび1または2以上のリリースラインで構成され、前記製品ラインは、前記ガラス板から分離採取されるガラス物品の輪郭線に対応し、前記リリースラインは、前記分断用ラインのうち前記製品ライン以外の部分に対応し、
     前記製品ラインは、前記第1の主表面に配置された複数の面内ボイドで構成される、第1の面内ボイド列を有し、該第1の面内ボイド列を構成する各面内ボイドは、それぞれに対応する、前記第1の主表面から前記第2の主表面に向かう製品ライン用内部ボイド列を有し、該製品ライン用内部ボイド列は、複数の製品ライン用内部ボイドで構成され、
     前記第1の主表面における相互に隣接する前記面内ボイド同士の間の最大中心間距離P1maxは、1μm~10μmの範囲であり、
     前記リリースラインは、前記第1の主表面と前記第2の主表面を結ぶ複数の直線上に配置された、複数のリリースライン用内部ボイド列を有し、各リリースライン用内部ボイド列は、複数のリリースライン用内部ボイドで構成され、
     各リリースライン用内部ボイド列を前記第1の主表面まで延伸したとき、延伸線が前記第1の主表面と交わる位置、および
     前記第1の主表面に面内ボイドを有する前記リリースライン用内部ボイド列の場合は、そのような面内ボイド
     を、ともに仮想面内ボイドと称したとき、
     相互に隣接する仮想面内ボイド同士の間の最大中心間距離P2maxは、10μm超である、ガラス板。
  2.  前記P2maxは、13μm~20μmの範囲である、請求項1に記載のガラス板。
  3.  前記リリースライン用内部ボイド列の少なくとも一つは、前記第1の主表面に面内ボイドを有する、請求項1または2に記載のガラス板。
  4.  前記リリースライン用内部ボイド列の少なくとも一つは、前記第1および第2の主表面のそれぞれに、面内ボイドを有する、請求項3に記載のガラス板。
  5.  前記リリースライン用内部ボイド列は、前記第1の主表面内のある方向に沿って、順に、第1~第3のリリースライン用内部ボイド列を有し、
     第1のリリースライン用内部ボイド列は、前記第1の主表面に面内ボイドを有し、前記第2の主表面に面内ボイドを有さず、第2のリリースライン用内部ボイド列は、前記第1の主表面に面内ボイドを有さず、前記第2の主表面に面内ボイドを有し、第3のリリースライン用内部ボイド列は、前記第1の主表面に面内ボイドを有し、前記第2の主表面に面内ボイドを有さない、請求項3に記載のガラス板。
  6.  前記リリースラインは、前記第1の主表面に第2の面内ボイド列を有し、
     各リリースライン用内部ボイド列は、前記第1の主表面に面内ボイドを有し、該面内ボイドにより、前記第2の面内ボイド列が形成される、請求項1または2に記載のガラス板。
  7.  前記第2の面内ボイド列を構成する各面内ボイドは、実質的に等しい間隔で、前記第1の主表面に配置されている、請求項6に記載のガラス板。
  8.  前記リリースライン用内部ボイド列の少なくとも一つは、前記第2の主表面まで貫通していない、請求項6または7に記載のガラス板。
  9.  前記リリースライン用内部ボイド列の少なくとも一つは、含まれる前記リリースライン用内部ボイドの数が、前記製品ライン用内部ボイド列に含まれる前記製品ライン用内部ボイドの数と等しく、またはより少ない、請求項1乃至8のいずれか一つに記載のガラス板。
  10.  前記第1の面内ボイド列を構成する各面内ボイドは、実質的に等しい間隔で、前記第1の主表面に配置されている、請求項1乃至9のいずれか一つに記載のガラス板。
  11.  各製品ライン用内部ボイド列は、前記第2の主表面に、面内ボイドを有する、請求項1乃至10のいずれか一つに記載のガラス板。
  12.  前記分断用ラインは、曲線部分を有し、または実質的に直線で構成される、請求項1乃至11のいずれか一つに記載のガラス板。
  13.  当該ガラス板は、化学強化されている、請求項1乃至12のいずれか一つに記載のガラス板。
  14.  ガラス板の製造方法であって、
     (1)相互に対向する第1の主表面および第2の主表面を有するガラス素材を準備する工程と、
     (2)前記ガラス素材にレーザを照射することにより、分断用ラインを形成する工程と、
     を有し、
     前記分断用ラインは、1または2以上の製品ラインおよび1または2以上のリリースラインで構成され、前記製品ラインは、前記ガラス素材から分離採取されるガラス物品の輪郭線に対応し、前記リリースラインは、前記分断用ラインのうち前記製品ライン以外の部分に対応し、
     前記製品ラインは、前記第1の主表面に配置された複数の面内ボイドで構成される、第1の面内ボイド列を有し、該第1の面内ボイド列を構成する各面内ボイドは、それぞれに対応する、前記第1の主表面から前記第2の主表面に向かう製品ライン用内部ボイド列を有し、該製品ライン用内部ボイド列は、複数の製品ライン用内部ボイドで構成され、
     前記第1の主表面における相互に隣接する前記面内ボイド同士の間の最大中心間距離P1maxは、1μm~10μmの範囲であり、
     前記リリースラインは、前記第1の主表面と前記第2の主表面を結ぶ複数の直線上に配置された、複数のリリースライン用内部ボイド列を有し、各リリースライン用内部ボイド列は、複数のリリースライン用内部ボイドで構成され、
     各リリースライン用内部ボイド列を前記第1の主表面まで延伸したとき、延伸線が前記第1の主表面と交わる位置、および
     前記第1の主表面に面内ボイドを有する前記リリースライン用内部ボイド列の場合は、そのような面内ボイド
     を、ともに仮想面内ボイドと称したとき、相互に隣接する仮想面内ボイド同士の間の最大中心間距離P2maxは、10μm超である、製造方法。
  15.  前記P2maxは、13μm~20μm未満の範囲である、請求項14に記載の製造方法。
  16.  さらに、前記(2)の工程の後に、
     (3)前記ガラス素材を化学強化処理する工程
     を有する、請求項14または15に記載の製造方法。
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