WO2019167462A1 - 赤外線透過ガラス - Google Patents

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佳雅 松下
佐藤 史雄
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日本電気硝子株式会社
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    • C03C2204/00Glasses, glazes or enamels with special properties

Definitions

  • the present invention relates to an infrared transmitting glass used for an infrared sensor or the like.
  • In-vehicle night vision and security systems are equipped with infrared sensors that are used to detect living bodies at night. Since the infrared sensor senses infrared rays having a wavelength of about 8 to 14 ⁇ m emitted from a living body, an optical element such as a filter or a lens that transmits infrared rays in the wavelength range is provided in front of the sensor unit.
  • Examples of the material for the optical element as described above include Ge and ZnSe. Since these are crystal bodies, they are inferior in workability and difficult to process into a complicated shape such as an aspherical lens. Therefore, there are problems that it is difficult to mass-produce and it is difficult to reduce the size of the infrared sensor.
  • chalcogenide glass has been proposed as a vitreous material that transmits infrared rays having a wavelength of about 8 to 14 ⁇ m and is relatively easy to process (see, for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 Since the glass described in Patent Document 1 has a significantly reduced infrared transmittance at a wavelength of 10 ⁇ m or more, the sensitivity to infrared rays emitted from a living body is particularly inferior, and the infrared sensor may not function sufficiently.
  • an object of the present invention is to provide a glass excellent in infrared transmittance and suitable for infrared sensor applications.
  • the infrared transmitting glass of the present invention is in mol%, Ge 0 to 50%, Ga 0 to 50%, Si 0 to 50%, Te 20 to 90%, Ag + Al + Ti + Cu + In + Sn + Bi + Cr + Sb + Zn + Mn 0 to 40%, and F + Cl + Br + I. It contains 0 to 40%.
  • “ ⁇ + ⁇ +...” Means the total content of the corresponding components.
  • the infrared transmitting glass of the present invention does not substantially contain Cd, Tl and Pb.
  • the infrared transmission glass of the present invention preferably has an infrared absorption edge wavelength of 20 ⁇ m or more at a thickness of 2 mm.
  • “infrared absorption edge wavelength” refers to a wavelength at which the light transmittance is 0.5% in an infrared region having a wavelength of 8 ⁇ m or more.
  • the optical element of the present invention is characterized by using the above infrared transmitting glass.
  • the infrared sensor of the present invention is characterized by using the above optical element.
  • the infrared transmitting glass of the present invention is excellent in infrared transmittance and suitable for infrared sensor applications.
  • the infrared transmitting glass of the present invention is mol%, Ge 0 to 50%, Ga 0 to 50%, Si 0 to 50%, Te 20 to 90%, Ag + Al + Ti + Cu + In + Sn + Bi + Cr + Sb + Zn + Mn 0 to 40%, and F + Cl + Br + I 0 to 40%. %.
  • % means “mol%” unless otherwise specified.
  • Ge is an essential component for forming a glass skeleton.
  • the Ge content is more than 0 to 50%, preferably 2 to 40%, 4 to 35%, 5 to 30%, 7 to 25%, particularly preferably 10 to 20%.
  • When there is too little content of Ge it will become difficult to vitrify.
  • the content of Ge is too large, Ge-based crystals are precipitated and it is difficult to transmit infrared rays, and the raw material cost tends to increase.
  • Ga is an essential component that enhances the thermal stability (vitrification stability) of glass.
  • the Ga content is more than 0 to 50%, preferably 2 to 40%, 4 to 30%, 5 to 25%, particularly preferably 5 to 20%.
  • the Ga content is too little, Ga-based crystals are precipitated and it is difficult to transmit infrared rays, and the raw material cost tends to be high.
  • Si is an essential component that enhances the thermal stability (vitrification stability) of glass.
  • the Si content is more than 0 to 50%, preferably 1 to 45%, 2 to 40%, 3 to 35%, 4 to 30%, 5 to 25%, particularly 5 to 20%.
  • When there is too little content of Si it will become difficult to vitrify.
  • When there is too much content of Si it will become easy to generate
  • Te which is a chalcogen element, is an essential component that forms a glass skeleton.
  • the Te content is 20 to 90%, preferably 30 to 88%, 40 to 85%, 45 to 82%, 50 to 80%, 55 to 80%, particularly preferably 60 to 80%.
  • Te content is too little content of Te, it will become difficult to vitrify.
  • Te content is too large, Te-based crystals are precipitated, making it difficult to transmit infrared rays.
  • Ag, Al, Ti, Cu, In, Sn, Bi, Cr, Sb, Zn, and Mn are components that increase the thermal stability of the glass without deteriorating the infrared transmission characteristics.
  • the content of Ag + Al + Ti + Cu + In + Sn + Bi + Cr + Sb + Zn + Mn is 0 to 40%, preferably 2 to 35%, 4 to 30%, particularly preferably 5 to 25%.
  • the content of each component of Ag, Al, Ti, Cu, In, Sn, Bi, Cr, Sb, Zn, and Mn is 0 to 40%, 1 to 40%, 1 to 30%, 1 to 25, respectively. %, Particularly 1 to 20%.
  • Ag, Al, Cu, or Sn is preferably used in that the effect of increasing the thermal stability of the glass is particularly great.
  • F, Cl, Br, and I are also components that increase the thermal stability of the glass.
  • the content of F + Cl + Br + I is 0 to 40%, preferably 2 to 35%, 4 to 30%, particularly preferably 5 to 25%. When there is too much content of F + Cl + Br + I, it will become difficult to vitrify and a weather resistance will fall easily.
  • the content of each component of F, Cl, Br, and I is preferably 0 to 40%, 1 to 40%, 1 to 30%, 1 to 25%, particularly 1 to 20%.
  • I is preferable in that elemental raw materials can be used and the effect of increasing the thermal stability of the glass is particularly great.
  • the infrared transmitting glass of the present invention may contain the following components.
  • Se and As are components that widen the vitrification range and increase the thermal stability of the glass. Their contents are each preferably 0 to 10%, particularly preferably 0.5 to 5%. However, since these substances are toxic, it is preferable not to contain them from the viewpoint of reducing the influence on the environment and the human body.
  • the infrared transmitting glass of the present invention does not substantially contain Cd, Tl and Pb which are toxic substances. In this way, the environmental impact can be minimized.
  • substantially does not contain means that the material is not intentionally contained in the raw material, and does not exclude mixing of impurity levels. Objectively, the content of each component is preferably less than 0.1%.
  • the infrared transmitting glass of the present invention is excellent in infrared transmittance at a wavelength of about 8 to 18 ⁇ m.
  • an infrared absorption edge wavelength can be mentioned. It can be judged that the greater the infrared absorption edge wavelength, the better the infrared transparency.
  • the infrared transmission glass of the present invention preferably has an infrared absorption edge wavelength of 2 ⁇ m or more, more preferably 20 ⁇ m or more, particularly 21 ⁇ m or more.
  • the infrared transmitting glass of the present invention can be produced, for example, as follows. First, raw materials are prepared so as to have a desired composition. Next, the prepared raw material is put into a quartz glass ampule that has been evacuated while being heated, and sealed with an oxygen burner while being evacuated. Subsequently, the sealed quartz glass ampule is held at about 650 to 1000 ° C. for 6 to 12 hours, and then rapidly cooled to room temperature to obtain the infrared transmitting glass of the present invention.
  • elemental raw materials Ga, Si, Te, Ag, I, etc.
  • compound raw materials Ga 2 Te 3 , AgI, etc.
  • An optical element can be produced by processing the infrared transmitting glass thus obtained into a predetermined shape (disk shape, lens shape, etc.).
  • an antireflection film may be formed on one side or both sides of the optical element.
  • the method for forming the antireflection film include a vacuum deposition method, an ion plating method, and a sputtering method.
  • an antireflection film on the infrared transmitting glass after forming an antireflection film on the infrared transmitting glass, it may be processed into a predetermined shape. However, since the antireflection film is likely to be peeled off in the processing step, it is preferable to form the antireflection film after processing the infrared transmitting glass into a predetermined shape unless there are special circumstances.
  • the infrared transmitting glass of the present invention is excellent in infrared transmittance and weather resistance, it is a cover member for protecting the sensor part of the infrared sensor, and an optical element such as a lens for condensing infrared light on the infrared sensor part. It is suitable as.
  • Tables 1 and 2 show examples of the present invention and comparative examples, respectively.
  • Each sample was prepared as follows. The raw materials were mixed so that the glass composition described in Tables 1 and 2 was obtained, to obtain a raw material batch. The quartz glass ampule washed with pure water was evacuated while being heated, and then a raw material batch was placed, and the quartz glass ampule was sealed with an oxygen burner while evacuating.
  • the sealed quartz glass ampule was heated to 650-1000 ° C. at a rate of 10-20 ° C./hour in a melting furnace and then held for 6-12 hours. During the holding time, the quartz glass ampoule was turned upside down every 2 hours to stir the melt. Thereafter, the quartz glass ampule was taken out of the melting furnace and rapidly cooled to room temperature to obtain a sample.
  • the obtained sample was subjected to X-ray diffraction, and it was confirmed from the diffraction spectrum whether it was vitrified.
  • those that are vitrified are indicated as “ ⁇ ”, and those that are not vitrified are indicated as “x”.
  • the light transmittance in thickness 2mm was measured about each sample, and the infrared absorption edge wavelength was measured.
  • the infrared transmitting glass of the present invention is suitable as an optical element such as a cover member for protecting the sensor portion of the infrared sensor and a lens for condensing infrared light on the sensor portion.

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Abstract

赤外線透過率に優れ、赤外線センサー用途に好適なガラスを提供する。 モル%で、Ge 0超~50%、Ga 0超~50%、Si 0超~50%、Te 20~90%、Ag+Al+Ti+Cu+In+Sn+Bi+Cr+Sb+Zn+Mn 0~40%、及び、F+Cl+Br+I 0~40%を含有することを特徴とする赤外線透過ガラス。

Description

赤外線透過ガラス
 本発明は、赤外線センサー等に使用される赤外線透過ガラスに関する。
 車載ナイトビジョンやセキュリティシステム等には、夜間の生体検知に用いられる赤外線センサーを備えている。赤外線センサーは、生体から発せられる波長約8~14μmの赤外線を感知するため、センサー部の前には当該波長範囲の赤外線を透過するフィルターやレンズ等の光学素子が設けられる。
 上記のような光学素子用の材料として、GeやZnSeが挙げられる。これらは結晶体であるため加工性に劣り、非球面レンズ等の複雑な形状に加工することが困難である。そのため量産しにくく、また赤外線センサーの小型化も困難であるという問題がある。
 そこで、波長約8~14μmの赤外線を透過し、加工が比較的容易なガラス質の材料として、カルコゲナイドガラスが提案されている(例えば特許文献1参照)。
特開2009-161374号公報
 特許文献1に記載のガラスは、波長10μm以上で赤外線透過率が顕著に低下しているため、特に生体から発せられる赤外線に対する感度に劣り、赤外線センサーが十分に機能しないおそれがある。
 以上に鑑み、本発明は、赤外線透過率に優れ、赤外線センサー用途に好適なガラスを提供することを目的とする。
 本発明者らが鋭意検討した結果、特定組成を有するカルコゲナイドガラスにより、前記課題を解決できることを見出した。
 即ち、本発明の赤外線透過ガラスは、モル%で、Ge 0超~50%、Ga 0超~50%、Si 0超~50%、Te 20~90%、Ag+Al+Ti+Cu+In+Sn+Bi+Cr+Sb+Zn+Mn 0~40%、及び、F+Cl+Br+I 0~40%を含有することを特徴とする。なお、本明細書において、「○+○+・・・」は該当する各成分の含有量の合量を意味する。
 本発明の赤外線透過ガラスは、Cd、Tl及びPbを実質的に含有しないことが好ましい。
 本発明の赤外線透過ガラスは、厚み2mmでの赤外吸収端波長が20μm以上であることが好ましい。なお、本発明において、「赤外吸収端波長」とは、波長8μm以上の赤外域において光透過率が0.5%となる波長をいう。
 本発明の光学素子は、上記の赤外線透過ガラスを用いたことを特徴とする。
 本発明の赤外線センサーは、上記の光学素子を用いたことを特徴とする。
 本発明の赤外線透過ガラスは、赤外線透過率に優れ、赤外線センサー用途に好適である。
 本発明の赤外線透過ガラスは、モル%で、Ge 0超~50%、Ga 0超~50%、Si 0超~50%、Te 20~90%、Ag+Al+Ti+Cu+In+Sn+Bi+Cr+Sb+Zn+Mn 0~40%、及びF+Cl+Br+I 0~40%を含有する。このようにガラス組成を規定した理由を以下に説明する。なお、以下の各成分の含有量の説明において、特に断りのない限り、「%」は「モル%」を意味する。
 Geは、ガラス骨格を形成するための必須成分である。Geの含有量は0超~50%であり、2~40%、4~35%、5~30%、7~25%、特に10~20%であることが好ましい。Geの含有量が少なすぎると、ガラス化しにくくなる。一方、Geの含有量が多すぎると、Ge系結晶が析出して赤外線が透過しにくくなるとともに、原料コストが高くなる傾向がある。
 Gaは、ガラスの熱的安定性(ガラス化の安定性)を高める必須成分である。Gaの含有量は0超~50%であり、2~40%、4~30%、5~25%、特に5~20%であることが好ましい。Gaの含有量が少なすぎると、ガラス化しにくくなる。一方、Gaの含有量が多すぎると、Ga系結晶が析出して赤外線が透過しにくくなるとともに、原料コストが高くなる傾向がある。
 Siは、ガラスの熱的安定性(ガラス化の安定性)を高める必須成分である。Siの含有量は0超~50%であり、1~45%、2~40%、3~35%、4~30%、5~25%、特に5~20%であることが好ましい。Siの含有量が少なすぎると、ガラス化しにくくなる。一方、Siの含有量が多すぎると、Si起因の赤外吸収が発生しやすくなり、赤外線が透過しにくくなる。
 カルコゲン元素であるTeはガラス骨格を形成する必須成分である。Teの含有量は20~90%であり、30~88%、40~85%、45~82%、50~80%、55~80%、特に60~80%であることが好ましい。Teの含有量が少なすぎると、ガラス化しにくくなる。一方、Teの含有量が多すぎるとTe系結晶が析出して赤外線が透過しにくくなる。
 Ag、Al、Ti、Cu、In、Sn、Bi、Cr、Sb、Zn、Mnは赤外線透過特性を低下させることなく、ガラスの熱的安定性を高める成分である。Ag+Al+Ti+Cu+In+Sn+Bi+Cr+Sb+Zn+Mnの含有量は0~40%であり、2~35%、4~30%、特に5~25%であることが好ましい。Ag+Al+Ti+Cu+In+Sn+Bi+Cr+Sb+Zn+Mnの含有量が多すぎると、ガラス化しにくくなる。なお、Ag、Al、Ti、Cu、In、Sn、Bi、Cr、Sb、Zn、Mnの各成分の含有量は、各々0~40%、1~40%、1~30%、1~25%、特に1~20%であることが好ましい。なかでもガラスの熱的安定性を高める効果が特に大きいという点でAg、Al、CuまたはSnを使用することが好ましい。
 F、Cl、Br、Iもガラスの熱的安定性を高める成分である。F+Cl+Br+Iの含有量は0~40%であり、2~35%、4~30%、特に5~25%であることが好ましい。F+Cl+Br+Iの含有量が多すぎると、ガラス化しにくくなるとともに、耐候性が低下しやすくなる。なお、F、Cl、Br、Iの各成分の含有量は、各々0~40%、1~40%、1~30%、1~25%、特に1~20%であることが好ましい。なかでもIは、元素原料を使用可能であり、ガラスの熱的安定性を高める効果が特に大きいという点で好ましい。
 本発明の赤外線透過ガラスには、上記成分以外にも下記の成分を含有させることができる。
 Se、Asはガラス化範囲を広げ、ガラスの熱安定性を高める成分である。その含有量は各々0~10%、特に0.5~5%であることが好ましい。ただし、これらの物質は毒性を有するため、環境や人体への影響を低減する観点からは含有しないことが好ましい。
 なお、本発明の赤外線透過ガラスは有毒物質であるCd、Tl及びPbを実質的に含有しないことが好ましい。このようにすれば、環境面への影響を最小限に抑えることができる。ここで、「実質的に含有しない」とは、意図的に原料中に含有させないという意味であり、不純物レベルの混入を排除するものではない。客観的には、各成分の含有量が0.1%未満であることが好ましい。
 本発明の赤外線透過ガラスは波長約8~18μmにおける赤外線透過率に優れる。赤外線透過率を評価するための指標として、赤外吸収端波長が挙げられる。赤外吸収端波長が大きいほど、赤外線透過性に優れると判断できる。本発明の赤外透過ガラスは、厚み2mmでの赤外吸収端波長が20μm以上、特に21μm以上であることが好ましい。
 本発明の赤外線透過ガラスは、例えば以下のようにして作製することができる。まず、所望の組成となるように原料を調合する。次に、加熱しながら真空排気を行った石英ガラスアンプルに調合した原料を入れ、真空排気を行いながら酸素バーナーで封管する。続いて、封管された石英ガラスアンプルを650~1000℃程度で6~12時間保持した後、室温まで急冷することにより本発明の赤外線透過ガラスが得られる。
 原料としては、元素原料(Ge、Ga、Si、Te,Ag、I等)を用いてもよく、化合物原料(GeTe、GaTe、AgI等)を用いても良い。また、これらを併用することも可能である。
 このようにして得られた赤外線透過ガラスを所定形状(円盤状、レンズ状等)に加工することにより、光学素子を作製することができる。
 透過率の向上を目的として、光学素子の片面又は両面に、反射防止膜を形成させても構わない。反射防止膜の形成方法としては、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等が挙げられる。
 なお、赤外線透過ガラスに反射防止膜を形成した後、所定形状に加工しても構わない。ただし、加工工程において反射防止膜の剥離が生じやすくなるため、特段の事情がない限り、赤外線透過ガラスを所定形状に加工した後に、反射防止膜を形成することが好ましい。
 本発明の赤外線透過ガラスは、赤外線透過率、耐候性に優れるため、赤外線センサのセンサ部を保護するためのカバー部材や、赤外線センサ部に赤外光を集光させるためのレンズ等の光学素子として好適である。
 以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
 表1及び2は本発明の実施例及び比較例をそれぞれ示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 各試料は次のようにして調製した。表1及び2に記載のガラス組成となるように、原料を混合し、原料バッチを得た。純水で洗浄した石英ガラスアンプルを加熱しながら真空排気した後、原料バッチを入れ、真空排気を行いながら酸素バーナーで石英ガラスアンプルを封管した。
 封管された石英ガラスアンプルを溶融炉内で10~20℃/時間の速度で650~1000℃まで昇温後、6~12時間保持した。保持時間中、2時間ごとに石英ガラスアンプルの上下を反転し、溶融物を攪拌した。その後、石英ガラスアンプルを溶融炉から取り出し、室温まで急冷することにより試料を得た。
 得られた試料についてX線回折を行い、その回折スペクトルからガラス化しているかどうかを確認した。表中には、ガラス化しているものは「○」、ガラス化していないものは「×」として表記した。また、各試料につき厚み2mmでの光透過率を測定し、赤外吸収端波長を測定した。
 表1に示すように、実施例1~15の試料はガラス化していることが確認された。また、赤外吸収端波長が24.1~24.4μmであり、波長8~18μm付近の赤外域において良好な光透過率を示していた。
 一方、比較例1、2の試料はガラス化しておらず、波長2~24μmの範囲で光透過率がほぼ0%であった。
 本発明の赤外線透過ガラスは、赤外線センサーのセンサー部を保護するためのカバー部材や、センサー部に赤外光を集光させるためのレンズ等の光学素子として好適である。

Claims (5)

  1.  モル%で、Ge 0超~50%、Ga 0超~50%、Si 0超~50%、Te 20~90%、Ag+Al+Ti+Cu+In+Sn+Bi+Cr+Sb+Zn+Mn 0~40%、及び、F+Cl+Br+I 0~40%を含有することを特徴とする赤外線透過ガラス。
  2.  Cd、Tl及びPbを実質的に含有しないことを特徴とする請求項1に記載の赤外線透過ガラス。
  3.  厚み2mmでの赤外吸収端波長が20μm以上であることを特徴とする請求項1または2に記載の赤外線透過ガラス。
  4.  請求項1~3のいずれか一項に記載の赤外線透過ガラスを用いたことを特徴とする光学素子。
  5.  請求項4に記載の光学素子を用いたことを特徴とする赤外線センサー。
PCT/JP2019/001396 2018-02-28 2019-01-18 赤外線透過ガラス WO2019167462A1 (ja)

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