WO2022044416A1 - 着色層を有するガラスおよびその製造方法 - Google Patents

着色層を有するガラスおよびその製造方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022044416A1
WO2022044416A1 PCT/JP2021/014873 JP2021014873W WO2022044416A1 WO 2022044416 A1 WO2022044416 A1 WO 2022044416A1 JP 2021014873 W JP2021014873 W JP 2021014873W WO 2022044416 A1 WO2022044416 A1 WO 2022044416A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
glass
colored layer
content
colored
light
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/014873
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
義剛 丹野
奈緒美 松本
Original Assignee
Hoya株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hoya株式会社 filed Critical Hoya株式会社
Priority to US18/020,535 priority Critical patent/US20230265006A1/en
Priority to CN202180057223.XA priority patent/CN116057021A/zh
Publication of WO2022044416A1 publication Critical patent/WO2022044416A1/ja

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/02Compositions for glass with special properties for coloured glass
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/10Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements
    • G02B1/12Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements by surface treatment, e.g. by irradiation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B32/00Thermal after-treatment of glass products not provided for in groups C03B19/00, C03B25/00 - C03B31/00 or C03B37/00, e.g. crystallisation, eliminating gas inclusions or other impurities; Hot-pressing vitrified, non-porous, shaped glass products
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/001General methods for coating; Devices therefor
    • C03C17/002General methods for coating; Devices therefor for flat glass, e.g. float glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/06Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with metals
    • C03C17/09Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with metals by deposition from the vapour phase
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/12Silica-free oxide glass compositions
    • C03C3/16Silica-free oxide glass compositions containing phosphorus
    • C03C3/21Silica-free oxide glass compositions containing phosphorus containing titanium, zirconium, vanadium, tungsten or molybdenum
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/001General methods for coating; Devices therefor
    • C03C17/003General methods for coating; Devices therefor for hollow ware, e.g. containers
    • C03C17/004Coating the inside
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2217/00Coatings on glass
    • C03C2217/20Materials for coating a single layer on glass
    • C03C2217/25Metals
    • C03C2217/251Al, Cu, Mg or noble metals
    • C03C2217/254Noble metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2217/00Coatings on glass
    • C03C2217/20Materials for coating a single layer on glass
    • C03C2217/25Metals
    • C03C2217/261Iron-group metals, i.e. Fe, Co or Ni
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2217/00Coatings on glass
    • C03C2217/20Materials for coating a single layer on glass
    • C03C2217/25Metals
    • C03C2217/27Mixtures of metals, alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2218/00Methods for coating glass
    • C03C2218/10Deposition methods
    • C03C2218/15Deposition methods from the vapour phase
    • C03C2218/154Deposition methods from the vapour phase by sputtering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2218/00Methods for coating glass
    • C03C2218/30Aspects of methods for coating glass not covered above
    • C03C2218/32After-treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2218/00Methods for coating glass
    • C03C2218/30Aspects of methods for coating glass not covered above
    • C03C2218/32After-treatment
    • C03C2218/328Partly or completely removing a coating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2218/00Methods for coating glass
    • C03C2218/30Aspects of methods for coating glass not covered above
    • C03C2218/36Underside coating of a glass sheet
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2218/00Methods for coating glass
    • C03C2218/30Aspects of methods for coating glass not covered above
    • C03C2218/365Coating different sides of a glass substrate

Definitions

  • the present invention relates to glass having a colored layer.
  • Patent Document 1 discloses an invention in which the transmittance of glass is changed by heat-treating the glass in an oxidizing atmosphere or a non-oxidizing atmosphere. However, Patent Document 1 does not disclose forming a colored layer on glass.
  • Patent Document 2 discloses a transparent substrate having a light-transmitting portion that transmits light and a light-shielding portion that is formed so as to surround the outer periphery of the translucent portion and that shields a part of light.
  • This transparent substrate is suitable for, for example, a cover glass that is attached to the front surface of a package that houses a solid-state image sensor, protects the solid-state image sensor, and is used as a translucent window.
  • the light-shielding part functions to suppress flare and ghost caused by stray light.
  • Films of metal materials such as Cr (chrome), Ta (tantal), Mo (molybdenum), Ni (nickel), Ti (titanium), Cu (copper), Al (aluminum) and black pigments such as carbon are dispersed.
  • metal materials such as Cr (chrome), Ta (tantal), Mo (molybdenum), Ni (nickel), Ti (titanium), Cu (copper), Al (aluminum) and black pigments such as carbon are dispersed.
  • a film such as a resin material or a resin material in which multiple colored layers having light transmittance are laminated is formed on the surface of a transparent substrate to form a light-shielding portion, the glass itself is colored. It does not disclose the provision of light-shielding properties.
  • An object of the present invention is to provide a glass having a colored layer and a method for producing the same.
  • the gist of the present invention is as follows. (1) Containing one or more glass components selected from the group consisting of Ti ions, Nb ions, W ions, and Bi ions. Glass with a tinted layer of arbitrary shape.
  • the glass according to (1) which has a colored layer on one side or both sides.
  • It is plate-shaped and has a plate shape. It has a colored layer on the first main surface and the second main surface, The glass according to (1), wherein a part or all of the colored layer of the first main surface overlaps a part or all of the colored layer of the second main surface in a plan view.
  • the glass composition of the light-shielding portion and the translucent portion is the same,
  • the light-shielding portion is composed of a colored layer.
  • the glass according to the present invention will be described based on the content ratio of each component in the cation% display. Therefore, in the following, unless otherwise specified, "%" means “cation%”.
  • the cation% display means the molar percentage when the total content of all cation components is 100%. Further, the total content means the total amount of the contents (including the case where the content is 0%) of a plurality of kinds of cation components.
  • the cation ratio means the ratio (ratio) of the contents of the cation components (including the total content of a plurality of cation components) in the cation% display.
  • the content of the glass component can be quantified by a known method, for example, an inductively coupled plasma emission spectroscopic analysis method (ICP-AES), an inductively coupled plasma mass spectrometry method (ICP-MS), or the like.
  • ICP-AES inductively coupled plasma emission spectroscopic analysis method
  • ICP-MS inductively coupled plasma mass spectrometry method
  • the content of the constituent component is 0%, which means that the constituent component is substantially not contained, and the component is allowed to be contained at an unavoidable impurity level.
  • the refractive index refers to the refractive index nd at the d-line (wavelength 587.56 nm) of yellow helium unless otherwise specified.
  • the glass according to this embodiment has a colored layer having an arbitrary shape.
  • the colored layer is a portion where the glass itself is colored, and preferably exists in a layered manner from the glass surface toward the inside.
  • the colored layer is a part having a small transmittance with respect to the light incident on the glass. Therefore, in the glass according to the present embodiment, of the light incident on the glass, the light incident on the colored layer is partially or completely absorbed, and the intensity of the transmitted light is attenuated as compared with the light not incident on the colored layer. That is, the glass according to the present embodiment can have a portion having a small transmittance and a portion having a large transmittance.
  • the colored layer can be removed by grinding or polishing.
  • the transmittance of the glass after removing the colored layer is higher than the transmittance before removing the colored layer.
  • the glass according to this embodiment has a colored layer having an arbitrary shape. That is, the glass according to the present embodiment may have a colored layer on the entire surface of one or more surfaces of the glass, or may have a colored layer patterned in an arbitrary shape. In the case of patterning, for example, a pattern, a character, a number, a figure, a pattern, an identification code, or the like may be used, or a shape drawn by a straight line or a curved line may be used. As shown in FIG. 1, a colored layer in which a pattern or a pattern is freely patterned may be formed.
  • FIG. 1 is a plan view of the glass according to the embodiment, in which the black portion is a colored layer and the other portions are non-colored portions. In the glass according to the present embodiment, the contrast between the colored layer and the uncolored non-colored portion is clear, and it is possible to form a colored layer patterned in an arbitrary shape.
  • the glass according to this embodiment may be a glass having a colored layer having an arbitrary shape on the side surface and / or the main surface. That is, the glass according to the present embodiment may have a colored layer on the entire surface thereof on the side surface, or may have a colored layer patterned in an arbitrary shape. Similarly, the glass according to the present embodiment may have a colored layer on the entire surface thereof on the main surface, or may have a colored layer patterned in an arbitrary shape. The glass according to the present embodiment may have a colored layer having an arbitrary shape on the side surface and the main surface. For example, as shown in FIG. 2, a colored layer can be formed on the entire side surface of the glass, and a colored layer patterned in an arbitrary shape can be formed on the main surface. Such glass can be used as filter glass.
  • the glass according to this embodiment is a plate-shaped glass and may have a colored layer having an arbitrary shape on one side or both sides.
  • a colored layer may be provided on one side or the entire surface of both sides, or a colored layer patterned in an arbitrary shape may be provided.
  • the thickness of the glass is not particularly limited, but when the colored layers are formed on both sides of the glass, if the thickness of the glass is small, the colored layer formed on one surface and the colored layer formed on the other surface are thick. May overlap in direction. In this case, the colored layer may be formed so as to penetrate in the thickness direction of the glass.
  • deformation such as warpage may occur due to the formation of the colored layer.
  • the cause of this is not particularly limited, but it is considered that some stress is generated in the glass by forming the colored layer.
  • a colored layer is provided on only one side of the glass to cause warpage, it may be possible to provide a colored layer on both sides of the glass to offset the stress generated in the glass.
  • the shape of the colored layer is not particularly limited. Warpage and deformation due to the colored layer are likely to occur when the thickness of the glass is 1 mm or less.
  • the glass according to the present embodiment is a plate-shaped glass having a colored layer on the first main surface and the second main surface, and the colored layer on the first main surface is the second main surface in a plan view. Glass that does not overlap with the colored layer may be used.
  • the colored layer By providing the colored layer in this way, it is possible to reduce the warp and deformation of the glass caused by the formation of the colored layer. For example, as shown in FIG. 3, warpage and deformation of the glass may be reduced by providing colored layers at different positions on the first main surface and the second main surface of the glass.
  • the glass according to the present embodiment is a plate-shaped glass having a colored layer on the first main surface and the second main surface, and a part or all of the colored layer on the first main surface in a plan view.
  • the glass may be a glass that overlaps a part or all of the colored layer on the second main surface. Even with such glass, warpage and deformation of the glass can be reduced.
  • a colored layer having the same shape can be formed at the same position in a plan view on the first main surface and the second main surface of the glass.
  • the degree of coloring is small in each of the colored layers formed on the first main surface and the second main surface, in a plan view, the colored layer on the first main surface and the colored layer on the second main surface are formed. Since they appear to overlap, they appear to be deeply colored.
  • the degree of coloring is small, the degree of warpage and deformation is also small.
  • the degree of coloring may be small, the heat treatment time in the reducing atmosphere described later can be shortened.
  • the transmittance in the non-colored portion other than the colored layer can be maintained at a high level. As a result, the contrast between the colored layer and the non-colored portion can be made clearer in a plan view.
  • the glass according to the present embodiment may be a plate-shaped glass in which the central portion is a non-colored portion in a plan view and a colored layer is provided so as to surround the non-colored portion.
  • Such glass can be used as an optical element having the function of a cover glass.
  • the cover glass is an optical element arranged on the front surface of the solid-state image sensor as disclosed in Patent Document 2, and is particularly attached to the front surface of a package for accommodating the solid-state image sensor to protect the solid-state image sensor. It is also used as a translucent window.
  • an image pickup module having a built-in solid-state image pickup element such as a CCD or CMOS has been used in a mobile phone, an information mobile terminal device, or the like.
  • Such an image sensor includes a ceramic or resin box-shaped package that houses the solid-state image sensor, and a cover glass that is fixed to the peripheral edge of the package with an ultraviolet curable adhesive to seal the solid-state image sensor. There is.
  • a configuration has been proposed in which a light-shielding plate is provided between the cover glass and the solid-state image sensor to block the optical path of light that causes ghosts and the like.
  • the light-shielding plate is integrally formed with the cover glass by depositing a black metal such as Cr (chromium) on the cover glass.
  • a black metal such as Cr (chromium)
  • a so-called photolithography method is used as a method for depositing Cr on the cover glass.
  • the entire glass must be immersed in the etching solution for a relatively long period of time, so that the etching solution scrapes not only Cr but also the surface of the glass and roughens the surface. There is a problem that it ends up.
  • the surface of the glass is roughened, the light directed to the solid-state image sensor is disturbed on the surface of the glass, which causes problems such as a decrease in transmittance, flare, and a decrease in resolution.
  • the colored layer has a light-shielding function. Therefore, when the glass according to the present embodiment is used as the cover glass, the colored layer can suppress the generation of flare, ghost, etc. due to the light reflected on the side surface of the cover glass or the like. Further, since the colored layer is formed by heat treatment in a reducing atmosphere as described later, there is no problem that the surface of the glass is roughened. Further, since the colored layer has the same glass composition as the non-colored portion, degassing does not occur even when the temperature rises.
  • the glass according to the present embodiment is a plate-shaped glass, in which the central portion is a non-colored portion in a plan view, a colored layer is provided so as to surround the non-colored portion, and the edge portion of the glass is a non-colored portion. It may be glass.
  • the colored layer can be formed on one side or both sides. Such glass can also be used as an optical element having the function of a cover glass. When used as a cover glass, the colored layer can suppress the generation of flare, ghost, etc. due to the light reflected on the side surface of the cover glass or the like. Specific examples thereof include glass having a colored layer as shown in FIG.
  • the non-colored part transmits light sufficiently as compared with the colored layer. Therefore, it is possible to polymerize and cure a photocurable resin such as an ultraviolet curable adhesive by transmitting light from a non-colored portion. That is, by setting the portion where the photocurable resin is used as the non-colored portion, the photocurable resin can be used for adhesion.
  • the edge of the glass is a non-colored portion, light can be transmitted from this edge. Therefore, when such glass is used as a cover glass, light can be transmitted from the edge portion and the glass itself or other image pickup elements can be fixed with a photocurable resin or the like.
  • the colored layer can function as a light-shielding portion and the non-colored portion can function as a translucent portion (translucent window).
  • the glass surface in contact with the metal film is selectively colored by the heat treatment in the reducing atmosphere, but the glass surface (non-colored portion) not in contact with the metal film is also slightly colored. May be colored. However, by shortening the heat treatment time in the reducing atmosphere, undesired coloring in the non-colored portion can be reduced. For example, as shown in FIG.
  • the first main surface and the second main surface are formed by halving the heat treatment time.
  • the OD (optical density) of each of the colored layers is also halved, but by forming the colored layer on the first and second main surfaces of the glass in the same shape and at the same position in the plan view, the first main surface is formed.
  • the sum of the OD of the colored layer on the surface and the OD of the colored layer on the second main surface can be used as the OD of the light-shielding portion.
  • the non-colored portion by halving the heat treatment time in the reducing atmosphere, the coloring due to the heat treatment is halved and sufficiently reduced.
  • the colored layer can secure sufficient light-shielding property as a light-shielding portion
  • the non-colored portion can secure sufficient light-transmitting property as a light-transmitting portion.
  • the colored layer on the first main surface and the colored layer on the second main surface are strictly within a range in which the translucency of the non-colored portion and the sufficient light-shielding property of the colored layer can be ensured.
  • the shapes do not have to be the same, and the positions of the two colored layers in a plan view do not have to be exactly the same.
  • the glass according to the present embodiment is a plate-shaped glass and may have a colored layer having an arbitrary shape on the side surface.
  • the glass according to the present embodiment may have a colored layer on the entire surface thereof on the side surface, or may have a colored layer patterned in an arbitrary shape.
  • the colored layer has a light-shielding function. Therefore, when the glass according to the present embodiment is used as the cover glass, stray light from the side surface such as a lead frame around the solid-state image sensor can be suppressed by providing a colored layer having an arbitrary shape on the side surface.
  • the glass according to the present embodiment is a plate-shaped glass, and by having colored layers on the first main surface and the second main surface, when used as a cover glass, from the front surface of the cover glass. Can prevent stray light.
  • the glass according to the present embodiment is a plate-shaped glass, and may have a colored layer having an arbitrary shape on the first main surface, the second main surface, and the side surface. By using such glass as a cover glass, stray light generated on the front surface and the side surface can be suppressed.
  • the thickness of the glass is not particularly limited, but may be 1 mm or less, 0.7 mm or less, or 0.5 mm or less.
  • the glass according to the present embodiment has a plate shape having a thickness in the above range, and can be used as an optical element having a function of a cover glass by appropriately arranging a colored layer as described above.
  • the glass according to this embodiment has a through hole, and may have a colored layer having an arbitrary shape on the inner peripheral portion of the through hole.
  • it may be a tubular glass having a colored layer formed on the inner peripheral portion of the through hole.
  • a through hole may be provided at an arbitrary position, and a colored layer having an arbitrary shape may be formed on the inner peripheral portion of the through hole.
  • a colored layer may or may not be formed at a portion other than the inner peripheral portion of the through hole.
  • the glass according to the present embodiment has a recess, and the inner wall surface of the recess may have a colored layer having an arbitrary shape.
  • a colored layer may be provided on the entire inner wall surface of the recesses, or a colored layer patterned in an arbitrary shape may be provided on the inner wall surface.
  • a colored layer can be provided on the inner wall surface of a plurality of recesses.
  • the glass according to the present embodiment has a convex portion, and the convex portion may have a colored layer having an arbitrary shape.
  • a colored layer may be provided on the entire surface thereof, or a colored layer patterned in an arbitrary shape may be provided on the convex portions.
  • the glass according to this embodiment can be used as an optical element. From the viewpoint of using it as an optical element, it is preferable that the glass according to this embodiment is optical glass.
  • the glass according to the present embodiment is not limited to optical glass because it can be used as a decorative item, an exterior of a small electronic device, or the like by taking advantage of the decorativeness of the colored layer.
  • the glass component composition is the same in the colored layer and the non-colored portion.
  • the valence of the glass component (cation) may differ between the colored layer and the non-colored portion.
  • the coloring of the colored layer is preferably a reduced color due to the glass component, and more preferably a reduced color due to the transition metal.
  • transition metals include Ti, Nb, W and Bi. Therefore, the glass according to the present embodiment contains one or more glass components selected from the group consisting of Ti ions, Nb ions, W ions, and Bi ions, and preferably contains Bi ions.
  • coloring components such as CuO, CoO, and V 2 O 5 have been contained as glass components according to the wavelength range of the light to be absorbed (for example, International Publication 2015 / No. 125565). Therefore, it is necessary to adjust the glass component to be contained according to the wavelength range of the light to be absorbed.
  • the translucent portion of the cover glass is required to have sufficient translucency in a wide wavelength range from the visible region to the infrared region.
  • the chemical and physical properties of glass are highly dependent on the glass composition. That is, if the glass composition is different, the characteristics such as the expansion coefficient of the glass are different. Therefore, when trying to join glasses having different compositions by a method such as fusion, there are problems that distortion and deformation due to residual stress occur and the strength of the joined glasses decreases. Further, in the case of fusing and integrating, it is necessary to fluidly deform and join the glass, which requires a step of processing the glass into an appropriate shape. Further, since the glass is fluidly deformed, it is difficult to control the shape of the glass to be joined with high accuracy.
  • the glass composition is the same between the colored layer and the non-colored portion, and the colored layer and the non-colored portion are formed without joining. It can be combined with one glass.
  • the colored layer has sufficient light-shielding property, and the non-colored portion has sufficient translucency.
  • the colored layer having an arbitrary shape can be formed, and the contrast between the colored layer and the non-colored portion is clear, so that the shape of the colored layer can be controlled with high accuracy.
  • the refractive index of the colored layer and the non-colored portion are almost the same. Therefore, when used as a cover glass, the interfacial reflection between the colored layer and the non-colored portion is suppressed to prevent stray light. It can be effectively suppressed.
  • the glass according to the present embodiment can be used as a cover glass having a light-shielding portion and a translucent portion, and having the same glass composition of the light-shielding portion and the translucent portion.
  • the light-shielding portion is composed of a colored layer
  • the translucent portion is a non-colored portion.
  • the light-shielding portion can have an arbitrary shape.
  • the thickness of the colored layer is not particularly limited, but is preferably 1 to 300 ⁇ m, more preferably 20 to 200 ⁇ m, and even more preferably 30 to 150 ⁇ m.
  • the spectral transmittance of the colored layer in the wavelength region from the visible region (wavelength region of 400 nm to 760 nm) to the infrared region tends to increase as the wavelength becomes longer.
  • the OD of the colored layer tends to decrease as the wavelength becomes longer.
  • the OD of the colored layer is large, while the OD of the non-colored portion is small.
  • the OD of the non-colored portion is sufficiently small, so that the OD of the colored layer becomes dominant.
  • the OD of the portion having the colored layer at a wavelength of 1100 nm is preferably 0.3 or more, and further 0.4 or more, 0.5 or more, 0.7 or more, 1.0 or more. , 1.5 or more is more preferable.
  • the OD of the non-colored portion at a wavelength of 1100 nm is preferably 0.15 or less, more preferably 0.1 or less.
  • the sensitivity range of optical sensors such as CCD and CMOS sensors ranges from the visible range to around 1100 nm.
  • the glass according to the present embodiment can control the transmittance for light rays in the wavelength range from the visible range to 1100 nm.
  • the OD when a colored layer having the same thickness and the same degree of coloring is provided on both sides is about twice as much as when the same colored layer is provided on only one side.
  • the OD decreases as the wavelength increases in the wavelength region from the visible region to the near infrared region. Therefore, in the portion having the colored layer, for example, the OD at a wavelength of 780 nm is larger than the OD at a wavelength of 1100 nm.
  • the OD may be set to be high on the long wavelength side (for example, 780 nm) of the visible light region. Further, when designing a glass that shields light from the visible region to the near-infrared region, the OD may be set to be high at a wavelength in the near-infrared region (for example, a wavelength of 1100 nm). OD can be controlled by adjusting the thickness of the colored layer and the degree of coloring.
  • the non-colored portion preferably has a high transmittance for light rays in the wavelength range from the visible region to the infrared region, and more preferably for light rays in the wavelength region from the visible region to 1100 nm.
  • the transmittance of the non-colored portion at a thickness of 1 mm is preferably 50% or more with respect to light rays having a wavelength of 400 to 800 nm, and further 60% or more, 70% or more, 75% or more, 77% or more, 80. More preferred in the order of% or more.
  • the ⁇ 70 of the non-colored portion is preferably 550 nm or less, more preferably 500 nm or less, 480 nm or less, 460 nm or less, and 450 nm or less. Note that ⁇ 70 is a wavelength at which the spectral transmittance is measured for a glass sample having a thickness of 10.0 mm ⁇ 0.1 mm and the external transmittance is 70%.
  • the refractive index nd is preferably 1.70 or more, more preferably 1.73 or more, 1.75 or more, 1.76 or more, 1.77 or more, 1.78 or more, 1 It is more preferable in the order of .79 or more and 1.80 or more.
  • the upper limit of the refractive index nd is not particularly limited, but is usually 2.5, preferably 2.3.
  • Glass composition The following are non-limiting examples of the composition of the glass according to this embodiment.
  • the glass according to this embodiment is preferably phosphate glass.
  • Phosphate glass refers to glass that mainly contains P 5+ as a network-forming component of glass.
  • P 5+ , B 3+ , Si 4+ , Al 3+ and the like are known as network forming components of glass.
  • the fact that the glass mainly contains phosphate as a network-forming component means that the content of P 5+ is higher than the content of any of B 3+ , Si 4+ , and Al 3+ . ..
  • the phosphate glass can increase the degree of coloring in the colored layer.
  • the lower limit of the content of P 5+ is preferably 10%, more preferably 13%, 15%, 17%, and 20% in that order.
  • the upper limit of the content of P 5+ is preferably 50%, more preferably 45%, 40%, 38%, 35%, 33%, and 30% in that order.
  • P 5+ is a network-forming component of glass.
  • the content of P 5+ is preferably in the above range.
  • the upper limit of the B 3+ content is preferably 30%, more preferably 25%, 20%, 15%, 13%, and 10% in that order.
  • the lower limit of the B 3+ content is preferably 0.1%, more preferably 0.5%, 1%, 3%, and 5%.
  • the content of B 3+ may be 0%.
  • B 3+ is a network-forming component of glass and has a function of improving the meltability of glass.
  • the content of B 3+ is preferably in the above range.
  • the upper limit of the cation ratio [B 3+ / P 5+ ] of the B 3+ content to the P 5+ content is preferably 0.70, further 0.60. , 0.55, 0.50 are more preferable.
  • the cation ratio [B 3+ / P 5+ ] may be 0.
  • the upper limit of the Si 4+ content is preferably 10%, more preferably 7%, 5%, 3%, 2%, 1%, and so on.
  • the lower limit of the Si 4+ content is preferably 0.1%, more preferably 0.2%, 0.3%, 0.4%, and 0.5% in that order.
  • the content of Si 4+ may be 0%.
  • Si 4+ is a network-forming component of glass and has a function of improving the thermal stability, chemical durability, and weather resistance of glass. On the other hand, if the content of Si 4+ is too large, the meltability of the glass is lowered and the glass raw material tends to remain unmelted. Therefore, the Si 4+ content is preferably in the above range.
  • the upper limit of the Al 3+ content is preferably 10%, more preferably 7%, 5%, 3%, and 1%.
  • the content of Al 3+ may be 0%.
  • Al 3+ has a function of improving the chemical durability and weather resistance of glass.
  • the content of Al 3+ is preferably in the above range.
  • the lower limit of the total content of P 5+ , B 3+ , Si 4+ and Al 3+ [P 5+ + B 3+ + Si 4+ + Al 3+ ] is preferably 10%. Yes, more preferably 15%, 18%, 20%, 23%, 25% in that order.
  • the upper limit of the total content [P 5+ + B 3+ + Si 4+ + Al 3+ ] is preferably 60%, more preferably 50%, 45%, 40%, 37%, and 35%. ..
  • the glass according to the present embodiment preferably has a transition metal as a glass component, and more preferably has at least one glass component selected from the group consisting of Ti ion, Nb ion, Bi ion and W ion. More preferably, it contains Bi ions.
  • the lower limit of the Ti ion content is preferably 1%, more preferably 2% and 3%.
  • the upper limit of the Ti ion content is preferably 45%, more preferably 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, 15%, and 12%.
  • the Ti ion includes Ti 4+ , Ti 3+ , and all Ti ions having different valences.
  • Ti ions like Nb ions, W ions and Bi ions, greatly contribute to increasing the refractive index and also have a function of increasing the coloring of glass.
  • the content of Ti ions is preferably in the above range.
  • the lower limit of the Nb ion content is preferably 1%, more preferably 5%, 10%, and 15% in that order.
  • the upper limit of the Nb ion content is preferably 45%, more preferably 40%, 35%, 30%, 25%, 23%, and 20% in that order.
  • Nb ions are assumed to include all Nb ions having different valences in addition to Nb 5+ .
  • Nb ion is a component that contributes to high refractive index and increases the coloring of glass. It also has the function of improving the thermal stability and chemical durability of glass. On the other hand, if the content of Nb ions is too high, the thermal stability of the glass tends to decrease. Therefore, the content of Nb ions is preferably in the above range.
  • the upper limit of the W ion content is preferably 30%, more preferably 25%, 20%, 15%, and 13% in that order.
  • the lower limit of the W ion content is preferably 0.5%, more preferably 1%, 2%, and 3%.
  • W ions shall include W 6+ and all W ions having different valences.
  • W ions contribute to increasing the refractive index and also have a function of increasing the coloring of glass. Therefore, the W ion content is preferably in the above range.
  • the upper limit of the Bi ion content is preferably 40%, more preferably 35%, 30%, 28%, and 25% in that order.
  • the lower limit of the Bi ion content is preferably 0.5%, more preferably 1%, 2%, and 2.5%.
  • Bi ions include Bi 3+ and all Bi ions having different valences.
  • Bi ions contribute to increasing the refractive index and also have a function of increasing the coloring of glass. Therefore, the Bi ion content is preferably in the above range.
  • the lower limit of the total content [Ti + Nb + W] of Ti ion, Nb ion and W ion is preferably 1%, and further 5%, 10%, 15%, 20% and 23%. Is more preferable in the order of.
  • the upper limit of the total content [Ti + Nb + W] is preferably 60%, more preferably 55%, 50%, 45%, 40%, 38%, and 35% in that order.
  • the upper limit of the total content [Ti + Nb + W + Bi] of Ti ion, Nb ion, W ion and Bi ion is preferably 80%, and further 75%, 70%, 68% and 65%. Is more preferable in the order of.
  • the lower limit of the total content [Ti + Nb + W + Bi] is preferably 1%, more preferably 5%, 10%, 15%, 20%, 23%, and 25% in that order.
  • the cation ratio of the total content of Ti ion, Nb ion, W ion and Bi ion to the total content of P 5+ , B 3+ and Si 4+ [(Ti + Nb + W + Bi) / (P 5 ). + + B 3+ + Si 4+ )] is preferably 0.1, more preferably 0.3, 0.5, 0.6, 0.7 in that order.
  • the upper limit of the cation ratio [(Ti + Nb + W + Bi) / (P 5+ + B 3+ + Si 4+ )] is preferably 4.0, and further 3.5, 3.0, 2.7, 2.5. Is more preferable in this order.
  • the upper limit of the Ta 5+ content is preferably 5%, more preferably 3%, 2%, and 1%.
  • the content of Ta 5+ may be 0%.
  • Ta 5+ has the function of improving the thermal stability of glass. On the other hand, if the content of Ta 5+ is too large, the glass tends to have a low refractive index and the meltability tends to decrease. Therefore, the content of Ta 5+ is preferably in the above range.
  • the upper limit of the Li + content is preferably 35%, more preferably 30%, 27%, 25%, 23%, and 20% in that order.
  • the lower limit of the Li + content is preferably 1%, more preferably 2%, 3%, 5%, and 8%.
  • the Li + content may be 0%.
  • the upper limit of the Na + content is preferably 40%, more preferably 35%, 30%, 25%, 20%, and 18% in that order.
  • the lower limit of the Na + content is preferably 0.5%, more preferably 1%, 1.5%, 3%, and 5%.
  • the Na + content may be 0%.
  • Li + or Na + in the glass facilitates chemical strengthening of the glass.
  • the content of Li + or Na + is too high, the thermal stability of the glass may decrease. Therefore, it is preferable that the contents of Li + and Na + are in the above range.
  • the upper limit of the total content [Li + + Na + ] of Li + and Na + is preferably 45%, more preferably 43%, 40%, and 38% in that order.
  • the lower limit of the total content [Li + + Na + ] is preferably 1%, more preferably 5%, 10%, 15%, and 20% in that order.
  • the upper limit of the K + content is preferably 20%, more preferably 15%, 13%, 10%, 8%, 5%, and 3% in that order.
  • the lower limit of the K + content is preferably 0.1%, more preferably 0.5%, 1.0%, and 1.2% in that order.
  • the content of K + may be 0%.
  • K + has the function of improving the thermal stability of the glass. On the other hand, if the K + content is too high, the thermal stability tends to decrease. Therefore, the content of K + is preferably in the above range.
  • the upper limit of the content of Rb + is preferably 5%, more preferably 3%, 1%, and 0.5% in that order.
  • the content of Rb + may be 0%.
  • the upper limit of the Cs + content is preferably 5%, more preferably 3%, 1%, and 0.5% in that order.
  • the content of Cs + may be 0%.
  • Rb + and Cs + have a function of improving the meltability of glass.
  • the refractive index nd may decrease and the volatilization of the glass component may increase during melting. Therefore, the contents of Rb + and Cs + are preferably in the above ranges.
  • the upper limit of the Mg 2+ content is preferably 15%, more preferably 10%, 5%, 3%, and 1% in that order.
  • the content of Mg 2+ may be 0%.
  • the upper limit of the Ca 2+ content is preferably 15%, more preferably 10%, 5%, 3%, and 1% in that order.
  • the Ca 2+ content may be 0%.
  • the upper limit of the content of Sr 2+ is preferably 15%, more preferably 10%, 5%, 3%, and 1% in that order.
  • the content of Sr 2+ may be 0%.
  • the upper limit of the Ba 2+ content is preferably 25%, more preferably 20%, 18%, 15%, 10%, and 5% in that order.
  • the Ba 2+ content may be 0%.
  • Mg 2+ , Ca 2+ , Sr 2+ and Ba 2+ all have a function of improving the thermal stability and meltability of glass.
  • the content of each of these glass components is preferably in the above range.
  • the upper limit of the total content of Mg 2+ , Ca 2+ , Sr 2+ and Ba 2+ [Mg 2+ + Ca 2+ + Sr 2+ + Ba 2+ ] is preferably 30%. Yes, more preferably 25%, 20%, 18%, 15%, 10%, 5% in that order.
  • the upper limit of the Zn 2+ content is preferably 15%, more preferably 10%, 8%, 5%, 3%, and 1% in that order.
  • the lower limit of the Zn 2+ content is preferably 0.1%, and more preferably 0.3% and 0.5% in that order.
  • the Zn 2+ content may be 0%.
  • the Zn 2+ has a function of improving the thermal stability of glass. On the other hand, if the Zn 2+ content is too high, the meltability may deteriorate. Therefore, the Zn 2+ content is preferably in the above range.
  • the upper limit of the Zr 4+ content is preferably 5%, more preferably 3%, 2%, and 1%.
  • the content of Zr 4+ may be 0%.
  • Zr 4+ has the function of improving the thermal stability of glass. On the other hand, if the content of Zr 4+ is too high, the thermal stability and meltability of the glass tend to decrease. Therefore, the content of Zr 4+ is preferably in the above range.
  • the upper limit of the Ga 3+ content is preferably 3%, more preferably 2% and 1%.
  • the lower limit of the Ga 3+ content is preferably 0%.
  • the content of Ga 3+ may be 0%.
  • the upper limit of the content of In 3+ is preferably 3%, more preferably 2% and 1% in that order.
  • the lower limit of the content of In 3+ is preferably 0%.
  • the content of In 3+ may be 0%.
  • the upper limit of the Sc 3+ content is preferably 3%, more preferably 2% and 1%.
  • the lower limit of the Sc 3+ content is preferably 0%.
  • the Sc 3+ content may be 0%.
  • the upper limit of the content of Hf 4+ is preferably 3%, more preferably 2% and 1% in that order.
  • the lower limit of the content of Hf 4+ is preferably 0%.
  • the content of Hf 4+ may be 0%.
  • the upper limit of the content of Lu 3+ is preferably 3%, more preferably 2% and 1% in that order.
  • the lower limit of the content of Lu 3+ is preferably 0%.
  • the content of Lu 3+ may be 0%.
  • the upper limit of the content of Ge 4+ is preferably 3%, more preferably 2% and 1% in that order.
  • the lower limit of the content of Ge 4+ is preferably 0%.
  • the content of Ge 4+ may be 0%.
  • the upper limit of the La 3+ content is preferably 5%, more preferably 4% and 3%.
  • the lower limit of the La 3+ content is preferably 0%.
  • the content of La 3+ may be 0%.
  • the upper limit of the content of Gd 3+ is preferably 5%, more preferably 4% and 3% in that order.
  • the lower limit of the content of Gd 3+ is preferably 0%.
  • the content of Gd 3+ may be 0%.
  • the upper limit of the Y 3+ content is preferably 5%, more preferably 4% and 3%.
  • the lower limit of the Y 3+ content is preferably 0%.
  • the content of Y 3+ may be 0%.
  • the upper limit of the content of Yb 3+ is preferably 3%, more preferably 2% and 1% in that order.
  • the lower limit of the Yb 3+ content is preferably 0%.
  • the content of Yb 3+ may be 0%.
  • the cationic component of the glass according to the present embodiment is mainly the above-mentioned components, that is, P 5+ , B 3+ , Si 4+ , Al 3+ , Ti ion, Nb ion, W ion, Bi ion, Ta 5+ , and so on.
  • the glass according to this embodiment may contain a component other than F ⁇ and O 2- as an anion component.
  • anion components other than F- and O 2- include Cl- , Br- , and I-.
  • Cl- , Br- , and I - are all liable to volatilize during melting of glass. The volatilization of these components causes problems such as fluctuations in the characteristics of the glass, deterioration of the homogeneity of the glass, and significant consumption of the melting equipment. Therefore, the Cl - content is preferably less than 5 anion%, more preferably less than 3 anion%, still more preferably less than 1 anion%, particularly preferably less than 0.5 anion%, still more preferably 0. Less than 25 anion%.
  • the total content of Br- and I - is preferably less than 5 anion%, more preferably less than 3 anion%, still more preferably less than 1 anion%, particularly preferably less than 0.5 anion%, and one layer. It is preferably less than 0.1 anion%, and even more preferably 0 anion%.
  • anion% is a molar percentage when the total content of all anion components is 100%.
  • the glass according to the present embodiment is basically composed of the above components, but it is also possible to contain other components as long as it does not interfere with the action and effect of the present invention.
  • the glass according to the present embodiment may further contain an appropriate amount of copper (Cu) as a glass component in order to impart near-infrared light absorption characteristics to the glass.
  • Cu copper
  • V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Ce and the like may be contained. These increase the coloration of the glass and can be a source of fluorescence.
  • the glass of the present embodiment does not contain these elements as a glass component.
  • Sb 3+ , Sn 4+ , and Ce 4+ are optionally additive glass components that act as clarifying agents.
  • Sb 3+ is a clarifying agent with a large clarifying effect.
  • the content of Sb 3+ is converted into Sb 2 O 3 and expressed in mass% of the outer division.
  • the external division display means that the content ratios of cation components other than Sb 3+ , Sn 4+ , and Ce 4+ are converted into oxides in the same manner as Sb 2 O 3 , and Sb 3+ , Sn 4+ , and Ce.
  • the content of Sb 2 O 3 when the total content ratio of all cation components other than 4+ is 100% by mass is indicated by mass%.
  • the content of Sb 2 O 3 is preferably less than 2% by mass, more preferably less than 1% by mass, still more preferably less than 0.5% by mass, still more preferably less than 0.2% by mass, less than 0.1% by mass. , Less than 0.05% by mass.
  • the contents of Sn 4+ and Ce 4+ are also converted into oxides and displayed as an external division. That is, the content ratios of cation components other than Sb 3+ , Sn 4+ , and Ce 4+ are converted into oxides, and the content ratios of all cation components other than Sb 3+ , Sn 4+ , and Ce 4+
  • the SnO 2 content and the CeO 2 content when the total is 100% by mass are indicated by mass%.
  • the contents of SnO 2 and CeO 2 are preferably less than 2% by mass, more preferably less than 1% by mass, still more preferably less than 0.5% by mass, and even more preferably less than 0.1% by mass.
  • the content of SnO 2 and CeO 2 may be 0% by mass. The clarity of the glass can be improved by setting each content of SnO 2 and CeO 2 in the above range.
  • the glass according to the present embodiment can be obtained by preparing uncolored glass and forming a colored layer having an arbitrary shape therein.
  • the non-colored glass may be produced according to a known glass manufacturing method. For example, a plurality of kinds of compounds are mixed and sufficiently mixed to obtain a batch raw material, and the batch raw material is placed in a melting container to be melted, clarified and homogenized, and then melted glass is formed and slowly cooled to obtain glass. Alternatively, the batch raw material is placed in a melting container and roughly melted (rough melt). The melt obtained by crude melting is rapidly cooled and crushed to prepare a cullet.
  • the glass manufacturing process according to the present embodiment may include a step of increasing the water content in the molten glass.
  • the step of increasing the water content in the molten glass include a step of adding water vapor to the melting atmosphere and a step of bubbling a gas containing water vapor in the melt.
  • the colored layer can be formed by a step of forming a metal film having an arbitrary shape on the glass surface and a step of heat treatment in a reducing atmosphere.
  • a metal having a function of occluding hydrogen ions in the atmosphere and further reducing the glass component contained in the glass by exchanging hydrogen ions and electrons is preferable.
  • the glass components a metal having a function of reducing a transition metal is more preferable.
  • Specific examples thereof include alloys containing the above metals such as Ni, Au, Ag, Pt, Pd, and Pt—Pd alloys.
  • a metal paste containing a metal constituting the metal film as described above may be used for forming the colored layer.
  • the method for forming the metal film on the glass surface is not particularly limited as long as the metal film can adhere to the glass surface, and examples thereof include thin film deposition, sputtering, plating, screen printing, and coating.
  • the reducing atmosphere may contain a gas having a reducing power.
  • the gas having a reducing power include hydrogen. Therefore, it is preferable to use a hydrogen-containing gas as the reducing atmosphere, and a hydrogen-containing forming gas may be used.
  • the forming gas is a mixed gas composed of hydrogen and nitrogen, and usually contains about 3 to 5% by volume of hydrogen.
  • the glass is heated at a temperature 200 ° C. lower than the glass transition temperature Tg (Tg-200) or higher and at a softening point temperature or lower.
  • the heat treatment time can be appropriately adjusted depending on the desired degree of coloring, the range of the colored layer, the thickness of the colored layer, and the like.
  • the method of peeling is not particularly limited, and examples thereof include polishing and a method of dissolving and removing with an acidic liquid.
  • a colored layer is formed from the glass surface in contact with the metal film to the inside.
  • the mechanism by which the colored layer is formed by the above method is not particularly limited, but is considered as follows.
  • the coloring of the colored layer formed in the present embodiment is considered to be a reduced color caused by the glass component, and particularly considered to be a reduced color caused by the transition metal.
  • the glass Normally, even if the glass molded body is heat-treated in an atmosphere containing hydrogen at a low concentration of about 3 to 5% by volume, the glass hardly exhibits a reducing color.
  • the metal film occludes hydrogen ions in the atmosphere, a large amount of hydrogen ions are supplied to the portion of the glass in contact with the metal film as compared with the portion not in contact with the metal film, resulting in reduction.
  • the reaction proceeds fast. Therefore, the portion in contact with the metal film of the glass is deeply colored.
  • the amount of hydrogen ions stored by the metal film is large, and the storage of the metal film reduces the hydrogen concentration in the atmosphere. For this reason, the reduction reaction does not easily proceed in the portion that is not in contact with the metal film.
  • the reduction reaction of the glass component which is a factor of coloring, proceeds in all directions from the portion in contact with the metal film. That is, the colored layer is formed in the thickness direction from the glass surface in contact with the metal film when observed from the cross section of the glass, and is formed radially from the portion in contact with the metal film when observed from the surface of the glass.
  • a deeper colored layer can be formed. Therefore, even if the thickness of the colored layer is small, the transmittance can be sufficiently reduced.
  • the range of the colored layer formed radially from the portion in contact with the metal film observed from the surface of the glass is also small. That is, according to the present embodiment, by adjusting the formation conditions of the colored layer, it is possible to form a colored layer having substantially the same shape as the metal film when observed from the glass surface.
  • the optical element made of glass according to the present embodiment can be obtained by preparing an optical element without coloring and forming a colored layer having an arbitrary shape therein.
  • the non-colored optical element may be manufactured according to a known manufacturing method. For example, molten glass is poured into a mold and molded into a plate shape to produce a glass material. The obtained glass material is appropriately cut, ground, and polished to produce a cut piece having a size and shape suitable for press molding. The cut piece is heated and softened, and press-molded (reheat-pressed) by a known method to produce an optical element blank that approximates the shape of the optical element. An optical element blank is annealed, and the optical element is manufactured by grinding and polishing by a known method.
  • a colored layer can be formed on the created optical element by the above method. Further, the colored layer may be formed in the middle of manufacturing the optical element.
  • the optical functional surface of the manufactured optical element may be coated with an antireflection film, a total reflection film, or the like, depending on the purpose of use.
  • an optical element made of the above glass examples include a spherical lens, a lens such as an aspherical lens, a prism, and the like.
  • a shape of the lens various shapes such as a biconvex lens, a plano-convex lens, a biconcave lens, a plano-concave lens, a convex meniscus lens, and a concave meniscus lens can be exemplified.
  • the optical element can be manufactured by a method including a step of processing the glass molded body made of the above glass. Examples of processing include cutting, cutting, rough grinding, fine grinding, and polishing.
  • optical element there is an optical element for blocking light obliquely incident on the light receiving surface of an image sensor such as a CCD or CMOS sensor.
  • an image sensor such as a CCD or CMOS sensor.
  • a cover glass that blocks obliquely incident light on the light receiving surface of the image sensor can be mentioned.
  • the present invention can be used as a decorative item, an exterior of a small electronic device, or the like by taking advantage of the decorativeness of the colored layer.
  • a glass sample having the glass composition shown in Table 1 was prepared by the following procedure and various evaluations were performed.
  • Oxides, hydroxides, metaphosphates, carbonates, and nitrates corresponding to the constituents of the glass are prepared as raw materials, and the above raw materials are weighed so that the obtained glass composition has each composition shown in Table 1. , Formulated and mixed the ingredients well.
  • the obtained compounding raw material (batch raw material) was put into a platinum crucible and heated at 1100 to 1450 ° C. for 2 to 3 hours to obtain molten glass.
  • the molten glass was stirred to homogenize and clarified, and then the molten glass was cast into a mold preheated to an appropriate temperature.
  • the cast glass was heat-treated at a glass transition temperature of around Tg for about 1 hour and allowed to cool to room temperature in a furnace.
  • a glass sample was obtained by processing into a size of 40 mm in length, 60 mm in width, and 15 mm in thickness, and precision polishing (optical polishing) on two surfaces measuring 40 mm ⁇ 60 mm.
  • Example 1-1 Among the obtained glass samples, No. A glass sample having the glass composition of 1 was processed into a size of 20 mm in length, 20 mm in width, and 1.0 mm in thickness, and two surfaces having a size of 20 mm ⁇ 20 mm were precision-polished (optically polished). A metal film (Pt-Pd film) having an arbitrary shape was formed on one surface of the optically polished surface by sputtering (current 15 mA during sputtering, film formation time 900 sec).
  • the glass sample on which the metal film was formed was heat-treated at 400 ° C. for 5 hours while supplying a forming gas (3% by volume of hydrogen, 97% by volume of nitrogen) as a reducing atmosphere at a flow rate of 0.2 L / min.
  • the metal film was peeled off by polishing.
  • a glass sample having a colored layer having substantially the same shape as the formed metal film in a plan view was obtained.
  • the external transmittance at a wavelength of 300 to 2500 nm was measured.
  • the external transmittance is defined as a percentage of the transmitted light intensity with respect to the incident light intensity [transmitted light intensity / incident light intensity ⁇ 100] when light is incident in the thickness direction of the glass sample.
  • the external transmittance also includes the reflection loss of light rays on the sample surface.
  • the results are shown in FIG. In the figure, the dotted line is the transmittance of the portion having the colored layer, and the solid line is the transmittance of the same portion before forming the colored layer (before heat treatment in the reducing atmosphere).
  • the sample before forming the colored layer (before the heat treatment in the reducing atmosphere) was processed so as to have planes parallel to each other and optically polished at a thickness of 10 mm, and the spectral transmittance was measured.
  • the spectral transmittance B / A was calculated with the intensity A of the light beam perpendicularly incident on one of the optically polished planes as the intensity A and the intensity of the light rays emitted from the other plane as the intensity B.
  • the wavelength at which the spectral transmittance is 70% was defined as ⁇ 70.
  • the spectral transmittance also includes the reflection loss of light rays on the sample surface. The results are shown in Table 3.
  • a glass sample having a colored layer was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the glass sample having the glass composition of 2 was used.
  • the transmittance was measured in the same manner as in Example 1-1.
  • the results are shown in FIG. OD was measured in the same manner as in Example 1-1.
  • the results are shown in Table 2.
  • ⁇ 70 was measured in the same manner as in Example 1-1.
  • the results are shown in Table 3.
  • Example 1-3 No. A glass sample having a colored layer was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the glass sample having the glass composition of No. 3 was heat-treated at 430 ° C. for 9 hours. The transmittance was measured in the same manner as in Example 1-1. The results are shown in FIG. OD was measured in the same manner as in Example 1-1. The results are shown in Table 2. ⁇ 70 was measured in the same manner as in Example 1-1. The results are shown in Table 3.
  • a glass sample having a colored layer was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the glass sample was processed to a thickness of 0.4 mm and heat-treated at 410 ° C. for 5 hours. ..
  • the transmittance was measured in the same manner as in Example 1-1.
  • the transmittance of the non-colored portion (the portion where the colored layer was not formed) after the heat treatment in the reducing atmosphere was also measured. The results are shown in FIG. In the figure, the broken line is the transmittance of the non-colored portion after the heat treatment in the reducing atmosphere. OD was measured in the same manner as in Example 1-1.
  • a glass sample having a colored layer was obtained in the same manner as in Example 1-1 except that the glass sample having the glass composition of 5 was heat-treated at 440 ° C. for 12 hours.
  • the transmittance was measured in the same manner as in Example 1-1.
  • the transmittance of the non-colored portion (the portion where the colored layer was not formed) after the heat treatment in the reducing atmosphere was also measured. The results are shown in FIG. In the figure, the broken line is the transmittance of the non-colored portion (the portion where the colored layer is not formed) after the heat treatment in the reducing atmosphere.
  • OD was measured in the same manner as in Example 1-1.
  • the sample on which the metal film was formed was heat-treated at 430 ° C. for 9 hours while supplying a forming gas (hydrogen 3% by volume, nitrogen 97% by volume) at a flow rate of 0.2 L / min as a reducing atmosphere.
  • a forming gas hydrogen 3% by volume, nitrogen 97% by volume
  • the metal film was removed.
  • a sample having a colored layer on the main surface and side surfaces as shown in FIG. 2 was obtained.
  • Example 2-2> No. in Table 1 A glass sample having the composition of 3 was processed into a square shape having a length of 50 mm, a width of 50 mm, and a thickness of 1.0 mm, and two surfaces having a size of 50 mm ⁇ 50 mm were precision-polished (optically polished).
  • a metal film (Pt-Pd film) patterned in an arbitrary shape was formed on one surface (first main surface) of the optically polished surface by using a metal paste. Further, a metal film (Pt-Pd film) was formed on the other optically polished surface (second main surface) of the same sample so as not to overlap with the metal film formed on the first main surface in a plan view.
  • the sample on which the metal film was formed was heat-treated at 430 ° C. for 9 hours while supplying a forming gas (hydrogen 3% by volume, nitrogen 97% by volume) at a flow rate of 0.2 L / min as a reducing atmosphere.
  • a forming gas hydrogen 3% by volume, nitrogen 97% by volume
  • the metal film was removed.
  • a sample having a colored layer on the first main surface and the second main surface as shown in FIG. 3 was obtained. It was confirmed that the obtained sample can be suitably used as a cover glass for a CCD or CMOS sensor (solid-state image sensor) as disclosed in Patent Document 2.
  • Example 2-3> No. in Table 1 A glass sample having the composition of 3 was processed into a square shape having a length of 50 mm, a width of 50 mm, and a thickness of 1.0 mm, and two surfaces having a size of 50 mm ⁇ 50 mm were precision-polished (optically polished).
  • a metal film (Pt-Pd film) patterned in an arbitrary shape was formed on one surface (first main surface) of the optically polished surface by using a metal paste. Also, on the other optically polished surface (second main surface) of the same sample, the metal film formed on the first main surface and the metal film formed on the first main surface have the same shape and the same position in plan view. (Pt-Pd film) was formed into a film. Then, the heat treatment was performed in a reducing atmosphere in the same manner as in Example 2-2 except that the heat treatment time was 4.5 hr.
  • the metal film was removed. A sample having colored layers on both sides as shown in FIG. 4 was obtained. It was confirmed that the obtained sample can be suitably used as a cover glass for an image sensor as in the sample of Example 2-2.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)

Abstract

【課題】 着色層を有するガラスおよびその製造方法を提供すること。 【解決手段】 Tiイオン、Nbイオン、Wイオン、およびBiイオンからなる群から選択される1以上のガラス成分を含み、任意形状の着色層を有する、ガラス。

Description

着色層を有するガラスおよびその製造方法
 本発明は、着色層を有するガラスに関する。
 特許文献1には酸化性雰囲気中または非酸化性雰囲気中でガラスを熱処理することによりガラスの透過率を変化させる発明が開示されている。しかしながら、特許文献1にはガラスに着色層を形成することは開示されていない。
 特許文献2には光と透過する透光部と透光部の外周を取り囲むように形成され、光の一部を遮光する遮光部を備えた透明基板が開示されている。この透明基板は、例えば固体撮像素子を収納するパッケージの前面に取り付けられ、固体撮像素子を保護すると共に透光窓として使用されるカバーガラスなどに適している。遮光部は迷光により生じるフレアやゴーストを抑制する機能を果たす。Cr(クロム)、Ta(タンタル)、Mo(モリブデン)、Ni(ニッケル)、Ti(チタン)、Cu(銅)、Al(アルミニウム)などの金属材料の膜や、カーボンなどの黒色顔料が分散された樹脂材料や光透過性を有する複数色の着色層が積層された樹脂材料などの膜を透明基板の表面に形成して遮光部とする例が開示されているが、ガラス自体を着色させて遮光性を付与することについては開示していない。
特開2002-201041号公報 特開2015-179788号公報
 本発明は、着色層を有するガラスおよびその製造方法を提供することを目的とする。
 本発明の要旨は以下のとおりである。
(1)Tiイオン、Nbイオン、Wイオン、およびBiイオンからなる群から選択される1以上のガラス成分を含み、
 任意形状の着色層を有する、ガラス。
(2)板状であり、
 片面または両面に着色層を有する、(1)に記載のガラス。
(3)板状であり、
 第1主面および第2主面に着色層を有し、
 平面視において、第1主面の着色層は、第2主面の着色層と重ならない、(1)に記載のガラス。
(4)板状であり、
 第1主面および第2主面に着色層を有し、
 平面視において、第1主面の着色層の一部または全部が、第2主面の着色層の一部または全部と重なる、(1)に記載のガラス。
(5)上記(1)~(4)のいずれかに記載のガラスからなる光学素子。
(6)遮光部と透光部とを有し、
 上記遮光部および上記透光部のガラス組成が同じであり、
 上記遮光部が着色層からなる、
 (1)~(4)のいずれかに記載のガラスからなるカバーガラス。
(7)ガラス表面に任意形状の金属膜を形成する工程、および
 還元雰囲気で熱処理する工程を含む、
 Tiイオン、Nbイオン、Wイオン、およびBiイオンからなる群から選択される1以上のガラス成分を含み、任意形状の着色層を有するガラスの製造方法。
 本発明によれば、着色層を有するガラスおよびその製造方法を提供できる。
本発明の実施態様の一例を示す模式図である。 本発明の実施態様の一例を示す模式図である。 本発明の実施態様の一例を示す模式図である。 本発明の実施態様の一例を示す模式図である。 本発明の実施態様の一例を示す模式図である。 本発明の実施態様の一例を示す模式図である。 実施例1-1におけるガラスサンプルの、着色層を有する部分の透過率を示すグラフである。 実施例1-2におけるガラスサンプルの、着色層を有する部分の透過率を示すグラフである。 実施例1-3におけるガラスサンプルの、着色層を有する部分の透過率を示すグラフである。 実施例1-4におけるガラスサンプルの、着色層を有する部分の透過率を示すグラフである。 実施例1-5におけるガラスサンプルの、着色層を有する部分の透過率を示すグラフである。 実施例1-6におけるガラスサンプルの、着色層を有する部分の透過率を示すグラフである。
 本実施形態では、カチオン%表示での各成分の含有比率に基づいて本発明に係るガラスを説明する。したがって、以下、各含有量は特記しない限り、「%」は「カチオン%」を意味する。
 カチオン%表示とは、全てのカチオン成分の含有量の合計を100%としたときのモル百分率をいう。また、合計含有量とは、複数種のカチオン成分の含有量(含有量が0%である場合も含む)の合計量をいう。また、カチオン比とは、カチオン%表示において、カチオン成分同士の含有量(複数種のカチオン成分の合計含有量も含む)の割合(比)をいう。
 ガラス成分の含有量は、公知の方法、例えば、誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES)、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)等の方法で定量できる。また、本明細書および本発明において、構成成分の含有量が0%とは、この構成成分を実質的に含まないことを意味し、該成分が不可避的不純物レベルで含まれることを許容する。
 また、本明細書では、屈折率は、特記しない限り、黄色ヘリウムのd線(波長587.56nm)における屈折率ndをいう。
 以下、本発明の実施形態について詳しく説明する。
 本実施形態に係るガラスは、任意形状の着色層を有する。着色層は、ガラス自体が着色された部分であり、好ましくはガラス表面から内に向かって層状に存在する。
 着色層はガラスに入射する光に関し透過率の小さい部分である。したがって、本実施形態に係るガラスにおいて、ガラスに入射する光のうち、着色層に入射する光は一部または全部が吸収され、着色層に入射しない光に比べて透過光の強度が減衰する。すなわち、本実施形態に係るガラスは、透過率が小さい部分と大きい部分を有することができる。
 本実施形態に係るガラスでは、着色層は、研削または研磨により除去できる。本実施形態に係るガラスでは、着色層を除去した後のガラスの透過率は、着色層を除去する前の透過率よりも大きくなる。
 本実施形態に係るガラスは、任意形状の着色層を有する。すなわち、本実施形態に係るガラスは、ガラスの1以上の面において、その全面に着色層を有してもよく、または、任意形状にパターニングした着色層を有してもよい。パターニングする場合には、例えば、模様、文字、数字、図形、絵柄、識別コードなどの形状でもよく、直線や曲線で描かれる形状でもよい。図1のように、模様や絵柄を自由にパターニングした着色層を形成してもよい。図1は、実施態様に係るガラスの平面図であり、黒色部分が着色層で、その他の部分は非着色部である。本実施形態に係るガラスでは、着色層と着色されていない非着色部とのコントラストが明瞭であり、任意形状にパターニングされた着色層を形成することが可能である。
 本実施形態に係るガラスは、側面および/または主表面に任意形状の着色層を有するガラスでもよい。すなわち、本実施形態に係るガラスは、側面において、その全面に着色層を有してもよく、任意形状にパターニングされた着色層を有してもよい。同様に、本実施形態に係るガラスは、主表面において、その全面に着色層を有してもよく、任意形状にパターニングされた着色層を有してもよい。そして、本実施形態に係るガラスは、側面および主表面において、任意形状の着色層を有してもよい。例えば、図2のように、ガラスの側面全体に着色層を形成し、主表面には任意形状にパターニングされた着色層を形成できる。このようなガラスは、フィルターガラスとして用いることができる。
 本実施形態に係るガラスは、板状のガラスであって、片面または両面に任意形状の着色層を有してもよい。片面または両面の全面に着色層を有してもよく、任意形状にパターニングされた着色層を有してもよい。ガラスの厚さは特に制限されないが、ガラスの両面に着色層を形成する場合、ガラスの厚さが小さいと、一方の面に形成した着色層と他方の面に形成した着色層とが厚さ方向で重なり合うことがある。この場合、着色層は、ガラスの厚さ方向に貫通するように形成されることもある。
 また、厚さの小さいガラスでは、着色層の形成により、ガラスに反りなどの変形が生じることがある。この原因は特に限定されないが、着色層を形成することでガラス内に何らかの応力が生じることに起因すると考えられる。ガラスの片面のみに着色層を設けて反りが生じる場合には、ガラスの両面に着色層を設けて、ガラス内に生じる応力を相殺できることもある。着色層の形状は特に限定されない。着色層に起因する反りや変形は、ガラスの厚さが1mm以下である場合に生じやすい。
 本実施形態に係るガラスは、板状のガラスであって、第1主面および第2主面に着色層を有し、平面視において、第1主面の着色層が、第2主面の着色層と重ならないガラスでもよい。このように着色層を設けることで、着色層の形成により生じるガラスの反りや変形を低減できる。例えば、図3のように、ガラスの第1主面および第2主面とで、異なる位置に着色層を設けることで、ガラスの反りや変形を低減できる場合がある。
 または、本実施形態に係るガラスは、板状のガラスであって、第1主面および第2主面に着色層を有し、平面視において、第1主面の着色層の一部または全部が、第2主面の着色層の一部または全部と重なるガラスでもよい。このようなガラスでも、ガラスの反りや変形を低減できる。例えば、図4のように、板状のガラスにおいて、ガラスの第1主面および第2主面で、同じ形状の着色層を平面視において同じ位置に形成できる。この場合、第1主面および第2主面に形成したそれぞれの着色層において、着色の程度が小さくても、平面視では、第1主面の着色層と第2主面の着色層とが重なって見えるため、濃く着色しているように見える。着色の程度が小さい場合には、反りや変形の程度も小さくなる。そして、着色の程度が小さくてよい場合には、後述する還元雰囲気での熱処理時間を短縮できる。還元雰囲気での熱処理時間が短縮されると、着色層以外の非着色部における透過率を高いまま維持できる。その結果、平面視において着色層と非着色部とのコントラストをより明瞭にすることができる。
 本実施形態に係るガラスは、板状のガラスであって、平面視において中央部が非着色部で、その非着色部を取り囲むように着色層を設けたガラスでもよい。このようなガラスは、カバーガラスの機能を有する光学素子として用いることができる。
 カバーガラスとは、特許文献2に開示されているように固体撮像素子の前面に配置される光学素子であって、特に、固体撮像素子を収納するパッケージの前面に取り付けられ、固体撮像素子を保護すると共に透光窓として使用される。近年、CCDやCMOSなどの固体撮像素子を内蔵した撮像モジュールが携帯電話や情報携帯端末機器等に使用されている。このような撮像モジュールは、固体撮像素子を収容するセラミックや樹脂製の枡形のパッケージと、パッケージの周縁部に紫外線硬化型接着剤で固着され、固体撮像素子を封止するカバーガラスとを備えている。しかしながら、このようなカバーガラス等の光学部品を固体撮像素子の前面(つまり、固体撮像素子に向かう光の光路中)に配置すると、カバーガラスの側面等で反射した光が固体撮像素子の撮像面に入射することにより、フレアやゴースト等が発生するといった問題が生ずる。
 そのため、従来、カバーガラスと固体撮像素子との間に遮光板を設け、ゴースト等の原因となる光の光路を遮断する構成が提案されている。例えば、特許文献(特開2006-141726)では、Cr(クロム)等の黒色の金属をカバーガラスに蒸着することにより、遮光板はカバーガラスと一体に形成されている。Crをカバーガラスに蒸着する方法としては、いわゆるフォトリソグラフィ法が用いられている。
 しかしながら、このようにエッチングによって遮光板を形成する場合、ガラス全体を比較的長時間に亘ってエッチング液に浸さなければならないため、エッチング液によってCrのみならずガラスの表面が削られ、粗面化してしまうといった問題がある。そして、ガラスの表面が粗面化すると、固体撮像素子に向かう光がガラスの表面で乱れてしまい、透過率の低下、フレアの発生、解像度の低下、といった問題が発生する。
 また、従来では、カバーガラス表面に黒色インクを塗布し、遮光性を持たせる方法も用いられている。しかしながら、この方法では、黒色インクが塗布されている部分と黒色インクが塗布されていない部分の境界において、黒色インクの表面で光の反射が生じ、迷光が生じるという問題がある。また、インクは温度が上昇すると脱ガスを生じ、カバーガラス表面の曇りの原因となる。
 本実施形態に係るガラスでは、着色層が遮光の機能を有する。そのため、本実施形態に係るガラスをカバーガラスとして用いる場合には、着色層により、カバーガラスの側面等で反射した光に起因するフレアやゴースト等の発生を抑制できる。また、着色層は、後述するとおり還元雰囲気での熱処理により形成されるため、ガラスの表面が粗面化するといった問題も生じない。さらに、着色層は、非着色部と同じガラス組成を有するため、温度が上昇した場合でも脱ガスの発生はない。
 本実施形態に係るガラスは、板状のガラスであって、平面視において中央部が非着色部で、その非着色部を取り囲むように着色層が設けられ、さらにガラスの縁部は非着色部であるガラスでもよい。着色層は、片面または両面に形成できる。このようなガラスも、カバーガラスの機能を有する光学素子として用いることができる。そして、カバーガラスとして用いる場合には、着色層により、カバーガラスの側面等で反射した光に起因するフレアやゴースト等の発生を抑制できる。具体的には、図4に示すように着色層を有するガラスが挙げられる。
 非着色部は、着色層と比べて十分に光を透過する。したがって、非着色部から光を透過させて、紫外線硬化型接着剤などの光硬化性樹脂を重合、硬化することが可能である。すなわち、光硬化性樹脂を使用する部位を非着色部とすることで、光硬化性樹脂による接着が可能となる。ガラスの縁部を非着色部とする場合には、この縁部から光を透過できる。そのため、このようなガラスをカバーガラスとして使用する場合には、縁部から光を透過してガラス自体またはその他の撮像素子を光硬化性樹脂などで固定できる。
 上述のように、本実施形態に係るガラスをカバーガラスとして用いる場合、着色層は遮光部、非着色部は透光部(透光窓)として機能できる。ここで、本実施形態では、後述するとおり還元雰囲気での熱処理により金属膜と接触するガラス表面が選択的に着色されるが、金属膜と接触していないガラス表面(非着色部)も僅かに着色することがある。しかし、還元雰囲気での熱処理時間を短縮にすることにより非着色部における望ましくない着色を低減することができる。例えば、図4のように、板状のガラスにおいて、ガラスの第1主面および第2主面に着色層を形成する場合、熱処理時間を半分にすることにより第1主面および第2主面の着色層のそれぞれのOD(optical density)もおよそ半分になるが、ガラスの第1主面および第2主面に同形状かつ平面視における同じ位置に着色層を形成することにより、第1主面の着色層のODと第2主面の着色層のODとの合計を遮光部のODとすることができる。また、非着色部においては、還元雰囲気での熱処理時間を半分にすることで、熱処理による着色は半減し十分に低減される。その結果、着色層は遮光部として十分な遮光性を確保し、非着色部は透光部として十分な透光性を確保できる。なお、非着色部における透光性の確保と着色層の十分な遮光性の確保とを両立できる範囲内であれば、第1主面の着色層と第2主面の着色層とは厳密に同形状でなくてもよいし、2つの着色層の平面視における位置は厳密に同じでなくてもよい。
 本実施形態に係るガラスは、板状のガラスであって、側面に任意形状の着色層を有してもよい。本実施形態に係るガラスは、側面において、その全面に着色層を有してもよく、任意形状にパターニングされた着色層を有してもよい。着色層は遮光の機能を有する。したがって、本実施形態に係るガラスをカバーガラスとして用いる場合には、側面に任意形状の着色層を設けることで、固体撮像素子周辺のリードフレーム等の側面からの迷光を抑制することができる。
 上述のとおり、本実施形態に係るガラスは、板状のガラスであって、第1主面および第2主面に着色層を有することで、カバーガラスとして用いる場合には、カバーガラスの正面からの迷光を防止できる。さらに、本実施形態に係るガラスは、板状のガラスであって、第1主面、第2主面、および側面に任意形状の着色層を有してもよい。このようなガラスをカバーガラスとして用いることで、正面および側面で発生する迷光を抑制できる。
 本実施形態に係るガラスにおいて、ガラスが板状である場合には、ガラスの厚さは特に制限されないが、1mm以下、0.7mm以下、または0.5mm以下でもよい。本実施形態に係るガラスは、上記範囲の厚さを有する板状であって、着色層を上述のとおり適宜配置することで、カバーガラスの機能を有する光学素子として用いることができる。
 本実施形態に係るガラスは、貫通孔を有し、貫通孔の内周部に任意形状の着色層を有してもよい。例えば、図5のように、チューブ状のガラスであって、貫通孔の内周部に着色層を形成したガラスでもよい。貫通孔の位置や長さには特に制限はない。例えば板状のガラスにおいて、任意の位置に貫通孔を設け、その貫通孔の内周部に任意形状の着色層を形成してもよい。また、貫通孔の内周部以外の部位では、着色層を形成してもよく、形成しなくてもよい。
 本実施形態に係るガラスは、凹部を有し、凹部の内壁面に任意形状の着色層を有してもよい。例えば、1以上の凹部において、その凹部の内壁面の全面に着色層を有してもよく、内壁面に任意形状にパターニングされた着色層を有してもよい。凹部の形状、位置および大きさに特に制限はない。例えば図6のように、複数の凹部の内壁面に着色層を設けることができる。
 本実施形態に係るガラスは、凸部を有し、その凸部に任意形状の着色層を有してもよい。例えば、1以上の凸部において、その全面に着色層を有してもよく、凸部に任意形状にパターニングされた着色層を有してもよい。凸部の形状、位置および大きさに特に制限はない。
 本実施形態に係るガラスは光学素子として使用することができる。光学素子として使用する観点からは、本実施形態に係るガラスが光学ガラスであることが好ましい。ただし、本実施形態に係るガラスは、着色層の装飾性を活かして、装飾品、小型電子機器の外装等として使用できるから、光学ガラスに限定されるものではない。
 本実施形態に係るガラスにおいて、着色層と非着色部とでは、ガラス成分組成は同じである。ただし、着色層と非着色部とでは、ガラス成分(カチオン)の価数が異なる場合がある。
 着色層の着色は、好ましくはガラス成分に起因する還元色であり、より好ましくは遷移金属に起因する還元色である。遷移金属としては、例えばTi、Nb、WおよびBiが挙げられる。したがって、本実施形態に係るガラスは、Tiイオン、Nbイオン、Wイオン、およびBiイオンからなる群から選択される1以上のガラス成分を含み、好ましくは、Biイオンを含む。
 従来、ガラスに遮光性を付与するためには、吸収させる光の波長域に合わせてCuO、CoO、およびV25等の着色成分をガラス成分として含有させていた(例えば、国際公開2015/125565号)。そのため、吸収させる光の波長域によって含有すべきガラス成分を調整する必要があり、例えばカバーガラスの遮光部として用いるには、さまざまな着色成分を含有させる必要があった。一方で、カバーガラスの透光部は、可視域から赤外域といった幅広い波長域で十分な透光性を有することが求められる。その結果、遮光部として用いるガラスと、透光部として用いるガラスとでは、必然的に組成を大きく変える必要があった。一般に、ガラスの化学的および物理的特性はガラス組成に大きく依存する。すなわち、ガラス組成が異なると、ガラスの膨張係数など特性に相違が生じる。そのため、組成が異なるガラス同士を融着等の手法で接合しようとすると、残留応力に起因する歪みや変形が生じたり、接合したガラスの強度が低下するなどの問題があった。また、融着して一体化する場合には、ガラスを流動変形させて接合させる必要があり、そのためにガラスを適当な形状に加工する工程が必要となる。さらに、ガラスを流動変形させるため、接合するガラスの形状を高い精度で制御することは困難であった。
 これに対して、本実施形態では、ガラスの一部に着色層を形成できるから、着色層と非着色部とでガラス組成は同じであり、接合することなしに着色層と非着色部とを1つのガラスに併せ持つことができる。また、本実施形態において、着色層は十分な遮光性を有しており、非着色部は十分な透光性を有している。さらに、本実施形態では、任意形状の着色層を形成でき、着色層と非着色部とのコントラストは明瞭であるから、高い精度で着色層の形状を制御できる。そして、本実施形態に係るガラスでは、着色層と非着色部とで屈折率がほぼ同じであるから、カバーガラスとして用いる場合には、着色層と非着色部との界面反射を抑え、迷光を効果的に抑制できる。
 したがって、本実施形態に係るガラスは、遮光部と透光部とを有し、該遮光部および該透光部のガラス組成が同じであるカバーガラスとして用いることができる。このとき、遮光部は着色層からなり、透光部は非着色部である。遮光部は任意形状とすることができる。遮光部および透光部の組成を同じにすることで、遮光部および透光部の屈折率をほぼ同じにできるので、遮光部と透光部との界面反射を抑え、迷光を効果的に抑制できる。
(着色層の厚み)
 着色層の厚みは特に制限されないが、好ましくは1~300μmであり、より好ましくは20~200μmで、更に好ましくは30~150μmである。
(OD)
 本実施形態に係るガラスにおいて、可視域(400nm~760nmの波長域)から赤外域にかけての波長域における着色層の分光透過率は、波長が長くなるにつれて増加傾向を示す。一方、着色層のODは、波長が長くなるにつれて減少傾向を示す。ODとは、光学密度または光学濃度(optical density)であり、下記式で示すように、入射光強度I0と透過光強度Iの比の常用対数に負号(マイナス)を付けた数値として表される。
  OD=-log10(I/Io
 本実施形態に係るガラスが、着色層と、可視域の透過率の大きい非着色部とからなる場合、着色層のODは大きい一方で、非着色部のODは小さくなる。ODの測定において、測定光が着色層と非着色部との両方を通過する場合、非着色部のODは十分小さいので、着色層のODが支配的となる。
 本実施形態に係るガラスにおいて、着色層を有する部分の波長1100nmにおけるODは、好ましくは0.3以上であり、さらには0.4以上、0.5以上、0.7以上、1.0以上、1.5以上の順により好ましい。一方、非着色部の波長1100nmにおけるODは、好ましくは0.15以下であり、より好ましくは0.1以下である。
 通常、CCDやCMOSセンサーなどの光学センサーの感度域は可視域から1100nm付近にまで及ぶ。上記範囲のODを有する着色層を設けることで、光学センサーの感度域全域にわたり遮光できるガラスが得られる。したがって、本実施形態に係るガラスは、可視域から1100nmの波長域の光線に対し、透過率を制御できるものであることが好ましい。
 なお、向かい合う2つの面を有するガラスにおいて、同じ厚みおよび同じ着色の程度を有する着色層をその両面に設ける場合のODは、同じ着色層を片面のみに設ける場合の約2倍となる。
 また、本実施形態に係るガラスでは、可視域から近赤外域にかけての波長域において、波長の増加とともにODは減少する。そのため、着色層を有する部分おいて、たとえば波長780nmにおけるODは、波長1100nmにおけるODよりも大きくなる。
 したがって、遮光したい波長領域がある場合には、その波長領域における長波長側の波長でのODが高くなるように設計する。可視光のみを遮光するガラスを設計する場合は、可視光領域の長波長側(例えば、780nm)においてODが高くなるように設定すればよい。また、可視域から近赤外域を遮光するガラスを設計する場合には、近赤外域の波長(例えば波長1100nm)においてODが高くなるように設定すればよい。ODは、着色層の厚さや着色の程度を調整することにより制御できる。
 なお、本実施形態に係るガラスにおいて、非着色部は、好ましくは可視域から赤外域の波長域の光線に対し高い透過率を有し、より好ましくは可視域から1100nmの波長域の光線に対し高い透過率を有す。特に、非着色部の厚さ1mmにおける透過率は、波長400~800nmの光線に対して好ましくは50%以上であり、さらには60%以上、70%以上、75%以上、77%以上、80%以上の順により好ましい。また、非着色部のλ70は、好ましくは550nm以下であり、さらには500nm以下、480nm以下、460nm以下、450nm以下の順により好ましい。なお、λ70とは、厚さ10.0mm±0.1mmのガラス試料について分光透過率を測定し、外部透過率が70%となる波長である。
(屈折率)
 本実施形態に係るガラスにおいて、屈折率ndは、好ましくは1.70以上であり、さらには1.73以上、1.75以上、1.76以上、1.77以上、1.78以上、1.79以上、1.80以上の順により好ましい。屈折率ndの上限は、特に限定されないが、通常2.5であり、好ましくは2.3である。
(ガラス組成)
 本実施形態に係るガラスの組成について、以下に非制限的な例を示す。
 本実施形態に係るガラスは、リン酸塩ガラスであることが好ましい。リン酸塩ガラスとは、ガラスのネットワーク形成成分として主にP5+を含有するガラスをいう。ガラスのネットワーク形成成分として、P5+、B3+、Si4+、Al3+等が知られている。ここで、ガラスのネットワーク形成成分として主にリン酸塩を含むとは、P5+の含有量が、B3+、Si4+、Al3+のいずれの含有量よりも多いことを意味する。リン酸塩ガラスであることで、着色層における着色の程度を高めることができる。
 本実施形態に係るガラスにおいて、P5+の含有量の下限は、好ましくは10%であり、さらには13%、15%、17%、20%の順により好ましい。また、P5+の含有量の上限は、好ましくは50%であり、さらには45%、40%、38%、35%、33%、30%の順により好ましい。
 P5+は、ガラスのネットワーク形成成分である。一方、P5+を過剰に含むと熔融性が悪化する。そのため、P5+の含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、B3+の含有量の上限は、好ましくは30%であり、さらには25%、20%、15%、13%、10%の順により好ましい。また、B3+の含有量の下限は、好ましくは0.1%であり、さらには0.5%、1%、3%、5%の順により好ましい。B3+の含有量は0%であってもよい。
 B3+は、ガラスのネットワーク形成成分であり、ガラスの熔融性を改善する働きを有する。一方、B3+の含有量が多すぎると、化学的耐久性が低下する傾向がある。そのため、B3+の含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、P5+の含有量に対するB3+の含有量のカチオン比[B3+/P5+]の上限は、好ましくは0.70であり、さらには0.60、0.55、0.50の順により好ましい。カチオン比[B3+/P5+]は0であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Si4+の含有量の上限は、好ましくは10%であり、さらには7%、5%、3%、2%、1%の順により好ましい。また、Si4+の含有量の下限は、好ましくは0.1%であり、さらには0.2%、0.3%、0.4%、0.5%の順により好ましい。Si4+の含有量は0%であってもよい。
 Si4+は、ガラスのネットワーク形成成分であり、ガラスの熱的安定性、化学的耐久性、耐候性を改善する働きを有する。一方、Si4+の含有量が多すぎると、ガラスの熔融性が低下し、ガラス原料が熔け残る傾向がある。そのため、Si4+の含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Al3+の含有量の上限は、好ましくは10%であり、さらには7%、5%、3%、1%の順により好ましい。Al3+の含有量は0%であってもよい。
 Al3+は、ガラスの化学的耐久性、耐候性を改善する働きを有する。一方、Al3+の含有量が多すぎると、ガラスの熱的安定性が低下し、ガラス転移温度Tgが上昇して、熔融性が低下しやすい。そのため、Al3+の含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、P5+、B3+、Si4+およびAl3+の合計含有量[P5++B3++Si4++Al3+]の下限は、好ましくは10%であり、さらには15%、18%、20%、23%、25%の順により好ましい。また、合計含有量[P5++B3++Si4++Al3+]の上限は、好ましくは60%であり、さらには50%、45%、40%、37%、35%の順により好ましい。
 本実施形態に係るガラスは、ガラス成分として、好ましくは遷移金属を有し、より好ましくはTiイオン、Nbイオン、BiイオンおよびWイオンからなる群から選択される少なくとも1つのガラス成分を有し、さらに好ましくはBiイオンを含有する。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Tiイオンの含有量の下限は、好ましくは1%であり、さらには2%、3%の順により好ましい。また、Tiイオンの含有量の上限は、好ましくは45%であり、さらには40%、35%、30%、25%、20%、15%、12%の順により好ましい。ここで、Tiイオンは、Ti4+、Ti3+の他、価数の異なる全てのTiイオンを含むものとする。
 Tiイオンは、Nbイオン、WイオンおよびBiイオンと同様に、高屈折率化に大きく寄与し、また、ガラスの着色を増大する働きを有する。一方、Tiイオンの含有量が多すぎると、ガラスの熔融性が低下し、ガラス原料が熔け残る傾向がある。そのため、Tiイオンの含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Nbイオンの含有量の下限は、好ましくは1%であり、さらには5%、10%、15%の順により好ましい。また、Nbイオンの含有量の上限は、好ましくは45%であり、さらには40%、35%、30%、25%、23%、20%の順により好ましい。Nbイオンは、Nb5+の他、価数の異なる全てのNbイオンを含むものとする。
 Nbイオンは、高屈折率化に寄与し、ガラスの着色を増大する成分である。また、ガラスの熱的安定性および化学的耐久性を改善する働きを有する。一方、Nbイオンの含有量が多すぎると、ガラスの熱的安定性が低下する傾向がある。そのため、Nbイオンの含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Wイオンの含有量の上限は、好ましくは30%であり、さらには25%、20%、15%、13%の順により好ましい。また、Wイオンの含有量の下限は、好ましくは0.5%であり、さらには1%、2%、3%の順により好ましい。Wイオンは、W6+の他、価数の異なる全てのWイオンを含むものとする。
 Wイオンは、高屈折率化に寄与し、また、ガラスの着色を増大する働きを有する。そのため、Wイオンの含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Biイオンの含有量の上限は、好ましくは40%であり、さらには35%、30%、28%、25%の順により好ましい。また、Biイオンの含有量の下限は、好ましくは0.5%であり、さらには1%、2%、2.5%の順により好ましい。Biイオンは、Bi3+の他、価数の異なる全てのBiイオンを含むものとする。
 Biイオンは、高屈折率化に寄与し、また、ガラスの着色を増大する働きを有する。そのため、Biイオンの含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Tiイオン、NbイオンおよびWイオンの合計含有量[Ti+Nb+W]の下限は、好ましくは1%であり、さらには5%、10%、15%、20%、23%の順により好ましい。また、合計含有量[Ti+Nb+W]の上限は、好ましくは60%であり、さらには55%、50%、45%、40%、38%、35%の順により好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Tiイオン、Nbイオン、WイオンおよびBiイオンの合計含有量[Ti+Nb+W+Bi]の上限は、好ましくは80%であり、さらには75%、70%、68%、65%の順により好ましい。また、合計含有量[Ti+Nb+W+Bi]の下限は、好ましくは1%であり、さらには5%、10%、15%、20%、23%、25%の順により好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、P5+、B3+およびSi4+の合計含有量に対するTiイオン、Nbイオン、WイオンおよびBiイオンの合計含有量のカチオン比[(Ti+Nb+W+Bi)/(P5++B3++Si4+)]の下限は、好ましくは0.1であり、さらには0.3、0.5、0.6、0.7の順により好ましい。また、カチオン比[(Ti+Nb+W+Bi)/(P5++B3++Si4+)]の上限は、好ましくは4.0であり、さらには3.5、3.0、2.7、2.5の順により好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Ta5+の含有量の上限は、好ましくは5%であり、さらには3%、2%、1%の順により好ましい。Ta5+の含有量は0%であってもよい。
 Ta5+は、ガラスの熱的安定性を改善する働きを有する。一方、Ta5+の含有量が多すぎると、ガラスが低屈折率化し、また熔融性が低下する傾向がある。そのため、Ta5+の含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Li+の含有量の上限は、好ましくは35%であり、さらには30%、27%、25%、23%、20%の順により好ましい。また、Li+の含有量の下限は、好ましくは1%であり、さらには2%、3%、5%、8%の順により好ましい。Li+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Na+の含有量の上限は、好ましくは40%であり、さらには35%、30%、25%、20%、18%の順により好ましい。また、Na+の含有量の下限は、好ましくは0.5%であり、さらには1%、1.5%、3%、5%の順により好ましい。Na+の含有量は0%であってもよい。
 ガラスがLi+またはNa+を含有することで、ガラスに化学強化を施すことが容易となる。一方、Li+またはNa+の含有量が多すぎると、ガラスの熱的安定性が低下するおそれがある。そのため、Li+およびNa+の各含有量はそれぞれ上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Li+およびNa+の合計含有量[Li++Na+]の上限は、好ましくは45%であり、さらには43%、40%、38%の順により好ましい。また、合計含有量[Li++Na+]の下限は、好ましくは1%であり、さらには5%、10%、15%、20%の順により好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、K+の含有量の上限は、好ましくは20%であり、さらには15%、13%、10%、8%、5%、3%の順により好ましい。また、K+の含有量の下限は、好ましくは0.1%であり、さらには0.5%、1.0%、1.2%の順により好ましい。K+の含有量は0%であってもよい。
 K+は、ガラスの熱的安定性を改善する働きを有する。一方、K+の含有量が多すぎると、熱的安定性が低下する傾向がある。したがって、K+の含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Rb+の含有量の上限は、好ましくは5%であり、さらには3%、1%、0.5%の順により好ましい。Rb+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Cs+の含有量の上限は、好ましくは5%であり、さらには3%、1%、0.5%の順により好ましい。Cs+の含有量は0%であってもよい。
 Rb+およびCs+は、ガラスの熔融性を改善する働きを有する。一方、これらの含有量が多すぎると、屈折率ndが低下し、また熔解中にガラス成分の揮発が増加するおそれがある。そのため、Rb+およびCs+の各含有量は、それぞれ上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Mg2+の含有量の上限は、好ましくは15%であり、さらには10%、5%、3%、1%の順により好ましい。Mg2+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Ca2+の含有量の上限は、好ましくは15%であり、さらには10%、5%、3%、1%の順により好ましい。Ca2+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Sr2+の含有量の上限は、好ましくは15%であり、さらには10%、5%、3%、1%の順により好ましい。Sr2+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Ba2+の含有量の上限は、好ましくは25%であり、さらには20%、18%、15%、10%、5%の順により好ましい。Ba2+の含有量は0%であってもよい。
 Mg2+、Ca2+、Sr2+およびBa2+は、いずれもガラスの熱的安定性、熔融性を改善させる働きを有する。一方、これらの含有量が多すぎると、高屈折率性が損なわれ、また、ガラスの熱的安定性が低下するおそれがある。そのため、これらガラス成分の各含有量は、それぞれ上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Mg2+、Ca2+、Sr2+およびBa2+の合計含有量[Mg2++Ca2++Sr2++Ba2+]の上限は、好ましくは30%であり、さらには25%、20%、18%、15%、10%、5%の順により好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Zn2+の含有量の上限は、好ましくは15%であり、さらには10%、8%、5%、3%、1%の順により好ましい。また、Zn2+の含有量の下限は、好ましくは0.1%であり、さらには0.3%、0.5%の順により好ましい。Zn2+の含有量は0%であってもよい。
 Zn2+は、ガラスの熱的安定性を改善する働きを有する。一方、Zn2+の含有量が多すぎると、熔融性が悪化するおそれがある。そのため、Zn2+の含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Zr4+の含有量の上限は、好ましくは5%であり、さらには3%、2%、1%の順により好ましい。Zr4+の含有量は0%であってもよい。
 Zr4+は、ガラスの熱的安定性を改善する働きを有する。一方、Zr4+の含有量が多すぎると、ガラスの熱的安定性および熔融性が低下する傾向がある。そのため、Zr4+の含有量は上記範囲であることが好ましい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Ga3+の含有量の上限は、好ましくは3%であり、さらには2%、1%の順により好ましい。また、Ga3+の含有量の下限は、好ましくは0%である。Ga3+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、In3+の含有量の上限は、好ましくは3%であり、さらには2%、1%の順により好ましい。また、In3+の含有量の下限は、好ましくは0%である。In3+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Sc3+の含有量の上限は、好ましくは3%であり、さらには2%、1%の順により好ましい。また、Sc3+の含有量の下限は、好ましくは0%である。Sc3+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Hf4+の含有量の上限は、好ましくは3%であり、さらには2%、1%の順により好ましい。また、Hf4+の含有量の下限は、好ましくは0%である。Hf4+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Lu3+の含有量の上限は、好ましくは3%であり、さらには2%、1%の順により好ましい。また、Lu3+の含有量の下限は、好ましくは0%である。Lu3+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Ge4+の含有量の上限は、好ましくは3%であり、さらには2%、1%の順により好ましい。また、Ge4+の含有量の下限は、好ましくは0%である。Ge4+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、La3+の含有量の上限は、好ましくは5%であり、さらには4%、3%の順により好ましい。また、La3+の含有量の下限は、好ましくは0%である。La3+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Gd3+の含有量の上限は、好ましくは5%であり、さらには4%、3%の順により好ましい。また、Gd3+の含有量の下限は、好ましくは0%である。Gd3+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Y3+の含有量の上限は、好ましくは5%であり、さらには4%、3%の順により好ましい。また、Y3+の含有量の下限は、好ましくは0%である。Y3+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスにおいて、Yb3+の含有量の上限は、好ましくは3%であり、さらには2%、1%の順により好ましい。また、Yb3+の含有量の下限は、好ましくは0%である。Yb3+の含有量は0%であってもよい。
 本実施形態に係るガラスのカチオン成分は、主として上述の成分、すなわち、P5+、B3+、Si4+、Al3+、Tiイオン、Nbイオン、Wイオン、Biイオン、Ta5+、Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+、Zn2+、Zr4+、Ga3+、In3+、Sc3+、Hf4+、Lu3+、Ge4+、La3+、Gd3+、Y3+およびYb3+で構成されていることが好ましく、上述の成分の合計含有量は、95%よりも多くすることが好ましく、98%よりも多くすることがより好ましく、99%よりも多くすることがさらに好ましく、99.5%よりも多くすることが一層好ましい。
 本実施形態に係るガラスは、アニオン成分として、F-およびO2-以外の成分を含んでいてもよい。F-およびO2-以外のアニオン成分として、Cl-、Br-、I-を例示できる。しかし、Cl-、Br-、I-は、いずれもガラスの熔融中に揮発しやすい。これらの成分の揮発によって、ガラスの特性が変動する、ガラスの均質性が低下する、熔融設備の消耗が著しくなる等の問題が生じる。したがって、Cl-の含有量は、5アニオン%未満であることが好ましく、より好ましくは3アニオン%未満、さらに好ましくは1アニオン%未満、特に好ましくは0.5アニオン%未満、一層好ましくは0.25アニオン%未満である。また、Br-およびI-の合計含有量は、5アニオン%未満であることが好ましく、より好ましくは3アニオン%未満、さらに好ましくは1アニオン%未満、特に好ましくは0.5アニオン%未満、一層好ましくは0.1アニオン%未満、より一層好ましくは0アニオン%である。
 なお、アニオン%とは、全てのアニオン成分の含有量の合計を100%としたときのモル百分率である。
 本実施形態に係るガラスは、基本的に上記成分により構成されることが好ましいが、本発明の作用効果を妨げない範囲において、その他の成分を含有させることも可能である。
 例えば、本実施形態に係るガラスは、さらに、ガラスに近赤外光吸収特性を付与するために、ガラス成分として適量の銅(Cu)を含有してもよい。その他にも、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Pr,Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ce等を含有してもよい。これらは、ガラスの着色を増大させ、蛍光の発生源となり得る。
 また、本発明において、不可避的不純物の含有を排除するものではない。
<その他の成分組成>
 Pb、As、Cd、Tl、Be、Seは、いずれも毒性を有する。そのため、本実施形態のガラスはこれら元素をガラス成分として含有しないことが好ましい。
 U、Th、Raはいずれも放射性元素である。そのため、本実施形態のガラスはこれら元素をガラス成分として含有しないことが好ましい。
 Sb3+、Sn4+、およびCe4+は清澄剤として機能する、任意に添加可能なガラス成分である。このうち、Sb3+は、清澄効果の大きな清澄剤である。
 Sb3+の含有量は、Sb23に換算し、外割りの質量%表示とする。ここで外割り表示とはSb3+、Sn4+、およびCe4+以外のカチオン成分の含有比率をSb23と同様、酸化物に換算し、Sb3+、Sn4+、およびCe4+以外の全てのカチオン成分の含有比率の合計が100質量%になるようにしたときのSb23の含有量を質量%で表示することである。Sb23の含有量は、好ましくは2質量%未満、より好ましくは1質量%未満、さらに好ましくは0.5質量%未満、一層好ましくは0.2質量%未満、0.1質量%未満、0.05質量%未満である。Sb23の含有量を上記範囲とすることによりガラスの清澄性を改善できる。
 Sn4+およびCe4+の各含有量も、酸化物換算し外割り表示とする。すなわち、Sb3+、Sn4+、およびCe4+以外のカチオン成分の含有比率を酸化物に換算し、Sb3+、Sn4+、およびCe4+以外の全てのカチオン成分の含有比率の合計が100質量%になるようにしたときのSnO2の含有量、CeO2の含有量を質量%で表示する。SnO2およびCeO2の各含有量は、それぞれ好ましくは2質量%未満、より好ましくは1質量%未満、さらに好ましくは0.5質量%未満、一層好ましくは0.1質量%未満である。SnO2およびCeO2の各含有量は0質量%であってもよい。SnO2およびCeO2の各含有量をそれぞれ上記範囲とすることによりガラスの清澄性を改善できる。
(ガラスの製造)
 本実施形態に係るガラスは、着色の無いガラスを調製し、そこに任意形状の着色層を形成することで得られる。着色の無いガラスは、公知のガラス製造方法に従って作製すればよい。例えば、複数種の化合物を調合し、十分混合してバッチ原料とし、バッチ原料を熔融容器中に入れて熔融、清澄、均質化した後に熔融ガラスを成形し、徐冷してガラスを得る。あるいは、バッチ原料を熔融容器中に入れて粗熔解(ラフメルト)する。粗熔解によって得られた熔融物を急冷、粉砕してカレットを作製する。さらにカレットを熔融容器中に入れて加熱、再熔融(リメルト)して熔融ガラスとし、さらに清澄、均質化した後に熔融ガラスを成形し、徐冷してガラスを得ることもできる。熔融ガラスの成形、徐冷には、公知の方法を適用すればよい。
 さらに、本実施形態に係るガラスの製造工程には、熔融ガラス中の水分量を高める工程が含まれてもよい。熔融ガラス中の水分量を高める工程としては、熔融雰囲気に水蒸気を付加する工程、熔融物内に水蒸気を含むガスをバブリングする工程が挙げられる。その中でも、熔融雰囲気に水蒸気を付加する工程を含むことが好ましい。熔融ガラス中の水分量を高める工程を含むことで、ガラスのβOH値を高めることができる。βOH値を高めることで、より透明性の高いガラスが得られる。
(着色層の形成)
 本実施形態に係るガラスにおいて、着色層は、ガラス表面に任意形状の金属膜を形成する工程、および、還元雰囲気で熱処理をする工程により形成できる。
 金属膜を構成する金属としては、雰囲気中の水素イオンを吸蔵し、さらに水素イオンおよび電子の授受によりガラスに含まれるガラス成分を還元する働きを有する金属が好ましい。ガラス成分の中でも遷移金属を還元する働きを有する金属がより好ましい。具体的には、Ni、Au、Ag、Pt、Pd、およびPt-Pd合金など前記金属を含む合金が挙げられる。
 着色層の形成には、上記のような金属膜を構成する金属を含む金属ペーストを用いてもよい。また、ガラス表面に金属膜を形成する方法としては、ガラス表面に金属膜が密着できれば特に制限されず、例えば、蒸着、スパッタリング、メッキ、スクリーン印刷、または塗布等が挙げられる。
 還元雰囲気は、還元力を有するガスを含んでいればよい。還元力を有するガスとしては、例えば水素が挙げられる。よって、還元雰囲気として水素含有ガスを用いることが好ましく、水素を含有するフォーミングガスを用いてもよい。フォーミングガスとは、水素と窒素とからなる混合ガスであり、通常、水素を3~5体積%程度含む。
 熱処理では、ガラス転移温度Tgより200℃低い温度(Tg-200)以上、軟化点温度以下で加熱する。熱処理時間は、目的とする着色の程度、着色層の範囲、着色層の厚み等によって適宜調整できる。
 熱処理後、金属膜をガラス表面から剥離する。剥離する方法としては、特に制限されないが、研磨や、酸性の液体で溶解して除去する方法等が挙げられる。
 還元雰囲気における熱処理によって、金属膜と接触しているガラス表面から内部にわたって、着色層が形成される。
 上記方法により着色層が形成されるメカニズムは、特に限定されないが、以下にように考えられる。
 本実施形態において形成される着色層の着色は、ガラス成分に起因する還元色と考えられ、特に遷移金属に起因する還元色であると考えられる。通常、ガラス成形体を、水素を3~5体積%程度の低濃度で含む雰囲気中で熱処理しても、ガラスはほとんど還元色を呈しない。しかし、上記金属膜は、雰囲気中の水素イオンを吸蔵するため、ガラスの金属膜と接触する部分は、金属膜と接触していない部分と比べて、水素イオンが多く供給され、その結果、還元反応が速く進行する。そのため、ガラスの金属膜と接触する部分は濃く着色する。金属膜による水素イオンの吸蔵量は大きく、金属膜の吸蔵により雰囲気中の水素濃度が低下するほどである。このこともあって、金属膜と接触していない部分は還元反応が進行しにくい。
 ここで、着色の要因となるガラス成分の還元反応は、金属膜と接触する部分からあらゆる方向に進行する。すなわち、着色層は、ガラスの断面から観察すると、金属膜と接触するガラス表面から厚さ方向に形成され、ガラスの表面から観察すると、金属膜と接触する部分から放射状に形成される。
 上記方法によれば、より濃く着色された着色層を形成できる。したがって、着色層の厚みが小さくても、透過率は十分に低減できる。着色層の厚みが小さい場合、ガラスの表面から観察される、金属膜と接触していた部分から放射状に形成される着色層の範囲も小さくなる。つまり、本実施形態によれば、着色層の形成条件を調整することで、ガラス表面から観察した場合に、金属膜と略同形状の着色層を形成できる。
(光学素子等の製造)
 本実施形態に係るガラスからなる光学素子は、着色の無い光学素子を調製し、そこに任意形状の着色層を形成することで得られる。着色の無い光学素子は、公知の製造方法に従って作製すればよい。例えば、熔融ガラスを鋳型に流し込んで板状に成形し、ガラス素材を作製する。得られたガラス素材を適宜、切断、研削、研磨し、プレス成形に適した大きさ、形状のカットピースを作製する。カットピースを加熱、軟化して、公知の方法でプレス成形(リヒートプレス)し、光学素子の形状に近似する光学素子ブランクを作製する。光学素子ブランクをアニールし、公知の方法で研削、研磨して光学素子を作製する。
 作成した光学素子に、上記方法により着色層を形成できる。また、光学素子を作製する途中の段階で着色層を形成してもよい。
 作製した光学素子の光学機能面には使用目的に応じて、反射防止膜、全反射膜などをコーティングしてもよい。
 本発明の一態様によれば、上記ガラスからなる光学素子を提供することができる。光学素子の種類としては、球面レンズ、非球面レンズ等のレンズ、プリズム等を例示することができる。レンズの形状としては、両凸レンズ、平凸レンズ、両凹レンズ、平凹レンズ、凸メニスカスレンズ、凹メニスカスレンズ等の諸形状を例示することができる。光学素子は、上記ガラスからなるガラス成形体を加工する工程を含む方法により製造することができる。加工としては、切断、切削、粗研削、精研削、研磨等を例示することができる。
 また、光学素子の一例として、CCDやCMOSセンサーのようなイメージセンサーの受光面に斜入射する光を遮光するための光学素子が挙げられる。具体的には、イメージセンサーの受光面に斜入射光を遮断するカバーガラスが挙げられる。
 また、本発明の一態様によれば、着色層の装飾性を活かして、装飾品、小型電子機器の外装等として使用できる。
 以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、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に示すガラス組成を有するガラスサンプルを以下の手順で作製し、各種評価を行った。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
[ガラスの製造]
 ガラスの構成成分に対応する酸化物、水酸化物、メタリン酸塩、炭酸塩、および硝酸塩を原材料として準備し、得られるガラスの組成が、表1に示す各組成となるように上記原材料を秤量、調合して、原材料を十分に混合した。得られた調合原料(バッチ原料)を、白金坩堝に投入し、1100~1450℃で2~3時間加熱して熔融ガラスとした。熔融ガラスを攪拌して均質化を図り、清澄してから、熔融ガラスを適当な温度に予熱した金型に鋳込んだ。鋳込んだガラスを、ガラス転移温度Tg付近で1時間程度熱処理し、炉内で室温まで放冷した。縦40mm、横60mm、厚さ15mmの大きさに加工し、40mm×60mmとなる2つ面を精密研磨(光学研磨)して、ガラスサンプルを得た。
[ガラス成分組成の確認]
 得られたガラスサンプルについて、誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES)で各ガラス成分の含有量を測定し、表1に示す各組成のとおりであることを確認した。
[光学特性の測定]
 得られたガラスサンプルについて、屈折率nd、比重およびガラス転移温度Tgを測定した。結果を表1に示す。
 (i)屈折率nd
 JIS規格 JIS B 7071-1の屈折率測定法により、屈折率ndを測定した。
 (ii)比重
 比重は、アルキメデス法により測定した。
 (iii)ガラス転移温度Tg
 ガラス転移温度Tgは、MACサイエンス社製の熱機械分析装置(TMA4000S)を使用し、昇温速度4℃/分にて測定した。
<実施例1-1>
 得られたガラスサンプルのうち、No.1のガラス組成を有するガラスサンプルを縦20mm、横20mm、厚さ1.0mmの大きさに加工し、20mm×20mmとなる2つ面を精密研磨(光学研磨)した。光学研磨面の一方の面に、スパッタリングにより任意形状の金属膜(Pt-Pd膜)を成膜した(スパッタリング時の電流15mA、成膜時間900sec)。
 金属膜を形成したガラスサンプルを、還元雰囲気としてフォーミングガス(水素3体積%、窒素97体積%)を0.2L/minの流量で供給しながら400℃で5時間熱処理した。
 金属膜を研磨により剥離した。平面視において成膜した金属膜と略同形状の着色層を有するガラスサンプルを得た。
[透過率の測定]
 波長300~2500nmにおける外部透過率を測定した。外部透過率は、ガラスサンプルの厚み方向に光を入射したときの、入射光強度に対する透過光強度の百分率[透過光強度/入射光強度×100]で定義される。なお、外部透過率には試料表面における光線の反射損失も含まれる。結果を図7に示す。図中、点線は着色層を有する部分の透過率であり、実線は同じ部分の着色層形成前(還元雰囲気での熱処理前)の透過率である。
[ODの測定]
 着色層を有する部分について、波長1100nmにおける入射光強度I0および透過光強度Iを測定し、下記式によりOD(光学密度)を算出した。同じ部分について、着色層形成前(還元雰囲気での熱処理前)のODも同様に算出した。結果を表2に示す。
  OD=-log10(I/I0
[λ70の測定]
 着色層形成前(還元雰囲気での熱処理前)のサンプルを、厚さ10mmで、互いに平行かつ光学研磨された平面を有するように加工し、分光透過率を測定した。光学研磨された一方の平面に垂直に入射する光線の強度を強度Aとし、他方の平面から出射する光線の強度を強度Bとして、分光透過率B/Aを算出した。分光透過率が70%になる波長をλ70とした。なお、分光透過率には試料表面における光線の反射損失も含まれる。結果を表3に示す。
<実施例1-2>
 No.2のガラス組成を有するガラスサンプルを用いた他は、実施例1-1と同様にして、着色層を有するガラスサンプルを得た。
 実施例1-1と同様に透過率を測定した。結果を図8に示す。
 実施例1-1と同様にODを測定した。結果を表2に示す。
 実施例1-1と同様にλ70を測定した。結果を表3に示す。
<実施例1-3>
 No.3のガラス組成を有するガラスサンプルを用いて、430℃で9時間熱処理した他は、実施例1-1と同様にして、着色層を有するガラスサンプルを得た。
 実施例1-1と同様に透過率を測定した。結果を図9に示す。
 実施例1-1と同様にODを測定した。結果を表2に示す。
 実施例1-1と同様にλ70を測定した。結果を表3に示す。
<実施例1-4>
 No.4のガラス組成を有するガラスサンプルを用いて、厚さ0.4mmに加工し、410℃で5時間熱処理した他は、実施例1-1と同様にして、着色層を有するガラスサンプルを得た。
 実施例1-1と同様に透過率を測定した。また、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)の透過率も測定した。結果を図10に示す。図中、破線が、還元雰囲気での熱処理後の非着色部の透過率である。
 実施例1-1と同様にODを測定した。また、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)のODも測定した。結果を表2に示す。
 実施例1-1と同様にλ70を測定した。また、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)のλ70も測定した。結果を表3に示す。
<実施例1-5>
 No.5のガラス組成を有するガラスサンプルを用いて、440℃で12時間熱処理した他は、実施例1-1と同様にして、着色層を有するガラスサンプルを得た。
 実施例1-1と同様に透過率を測定した。また、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)の透過率も測定した。結果を図11に示す。図中、破線が、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)の透過率である。
 実施例1-1と同様にODを測定した。また、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)のODも測定した。結果を表2に示す。
 実施例1-1と同様にλ70を測定した。また、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)のλ70も測定した。結果を表3に示す。
<実施例1-6>
 No.3のガラス組成を有するガラスサンプルを用いて、金属膜としてNi膜を成膜し、430℃で9時間熱処理した他は、実施例1-1と同様にして、着色層を有するガラスサンプルを得た。
 実施例1-1と同様に透過率を測定した。また、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)の透過率も測定した。結果を図12に示す。図中、破線が、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)の透過率である。
 実施例1-1と同様にODを測定した。また、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)のODも測定した。結果を表2に示す。
 実施例1-1と同様にλ70を測定した。また、還元雰囲気での熱処理後の非着色部(着色層が形成されていない部分)のλ70も測定した。結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
<実施例2-1>
 表1のNo.3の組成を有するガラスサンプルを、直径30mm、厚さ2.0mmの円形に加工し、2つの主表面を精密研磨(光学研磨)した。一方の光学研磨面(主表面)に、金属ペーストを用いて、任意形状にパターニングされた金属膜(Ni膜)を成膜した。また同じサンプルの側面の全面に金属膜(Ni膜)を成膜した。
 金属膜を形成したサンプルを、還元雰囲気としてフォーミングガス(水素3体積%、窒素97体積%)を0.2L/minの流量で供給しながら430℃で9hr熱処理した。
 金属膜を除去した。図2に示すような主表面及び側面に着色層を有するサンプルを得た。
<実施例2-2>
 表1のNo.3の組成を有するガラスサンプルを、縦50mm、横50mm、厚さ1.0mmの四角形状に加工し、50mm×50mmとなる2つ面を精密研磨(光学研磨)した。光学研磨面の一方の面(第1主面)に、金属ペーストを用いて、任意形状にパターニングされた金属膜(Pt-Pd膜)を成膜した。また同じサンプルのもう一方の光学研磨面(第2主面)に、平面視において第1主面に形成した金属膜と重ならないように、金属膜(Pt-Pd膜)を成膜した。
 金属膜を形成したサンプルを、還元雰囲気としてフォーミングガス(水素3体積%、窒素97体積%)を0.2L/minの流量で供給しながら430℃で9hr熱処理した。
 金属膜を除去した。図3に示すような、第1主面および第2主面に着色層を有するサンプルを得た。得られたサンプルは、特許文献2に開示されているようなCCDやCMOSセンサー(固体撮像素子)のカバーガラスとして好適に使用できることを確認した。
<実施例2-3>
 表1のNo.3の組成を有するガラスサンプルを、縦50mm、横50mm、厚さ1.0mmの四角形状に加工し、50mm×50mmとなる2つ面を精密研磨(光学研磨)した。光学研磨面の一方の面(第1主面)に金属ペーストを用いて、任意形状にパターニングされた金属膜(Pt-Pd膜)を成膜した。また同じサンプルのもう一方の光学研磨面(第2主面)に、第1主面に形成した金属膜と第1主面に形成した金属膜と同じ形状かつ平面視において同じ位置に、金属膜(Pt-Pd膜)を成膜した。そして、熱処理時間を4.5hrとした他は実施例2-2と同様にして、還元雰囲気で熱処理した。
 金属膜を除去した。図4に示すような両面に着色層を有するサンプルを得た。得られたサンプルも実施例2-2のサンプルと同様、イメージセンサーのカバーガラスとして好適に使用できることを確認した。

Claims (7)

  1.  Tiイオン、Nbイオン、Wイオン、およびBiイオンからなる群から選択される1以上のガラス成分を含み、
     任意形状の着色層を有する、ガラス。
  2.  板状であり、
     片面または両面に着色層を有する、請求項1に記載のガラス。
  3.  板状であり、
     第1主面および第2主面に着色層を有し、
     平面視において、第1主面の着色層は、第2主面の着色層と重ならない、請求項1に記載のガラス。
  4.  板状であり、
     第1主面および第2主面に着色層を有し、
     平面視において、第1主面の着色層の一部または全部が、第2主面の着色層の一部または全部と重なる、請求項1に記載のガラス。
  5.  請求項1~4のいずれかに記載のガラスからなる光学素子。
  6.  遮光部と透光部とを有し、
     前記遮光部および前記透光部のガラス組成が同じであり、
     前記遮光部が着色層からなる、
     請求項1~4のいずれかに記載のガラスからなるカバーガラス。
  7.  ガラス表面に任意形状の金属膜を形成する工程、および
     還元雰囲気で熱処理する工程を含む、
     Tiイオン、Nbイオン、Wイオン、およびBiイオンからなる群から選択される1以上のガラス成分を含み、任意形状の着色層を有するガラスの製造方法。
PCT/JP2021/014873 2020-08-31 2021-04-08 着色層を有するガラスおよびその製造方法 WO2022044416A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/020,535 US20230265006A1 (en) 2020-08-31 2021-04-08 Glass having colored layer and method for manufacturing same
CN202180057223.XA CN116057021A (zh) 2020-08-31 2021-04-08 具有着色层的玻璃及其制造方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-145896 2020-08-31
JP2020145896A JP2022040936A (ja) 2020-08-31 2020-08-31 着色層を有するガラスおよびその製造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022044416A1 true WO2022044416A1 (ja) 2022-03-03

Family

ID=80354904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/014873 WO2022044416A1 (ja) 2020-08-31 2021-04-08 着色層を有するガラスおよびその製造方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20230265006A1 (ja)
JP (1) JP2022040936A (ja)
CN (1) CN116057021A (ja)
TW (1) TW202219005A (ja)
WO (1) WO2022044416A1 (ja)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11228184A (ja) * 1998-02-17 1999-08-24 Nippon Sheet Glass Co Ltd 熱線遮蔽着色膜被覆ガラス板
JPH11228176A (ja) * 1997-12-05 1999-08-24 Asahi Glass Co Ltd 高可視光透過紫外線吸収ガラスおよび紫外線吸収着色ガラス板
JP2000331616A (ja) * 1999-05-20 2000-11-30 Fujitsu Ltd ガス放電表示パネル及び表示パネルの製造方法
JP2002201041A (ja) * 2000-10-23 2002-07-16 Hoya Corp ガラス成形品の製造方法、その方法で得られた光学素子およびガラスの処理方法
JP2015528782A (ja) * 2012-06-26 2015-10-01 ショット アクチエンゲゼルシャフトSchott AG 予め定められた透過率を有するガラスセラミックの製造法
JP5792026B2 (ja) * 2011-10-28 2015-10-07 オリンパス株式会社 光学素子、および光学素子の製造方法
WO2019065143A1 (ja) * 2017-09-26 2019-04-04 富士フイルム株式会社 積層体、及び、固体撮像素子
WO2019151404A1 (ja) * 2018-02-01 2019-08-08 Hoya株式会社 着色ガラスおよびその製造方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11228176A (ja) * 1997-12-05 1999-08-24 Asahi Glass Co Ltd 高可視光透過紫外線吸収ガラスおよび紫外線吸収着色ガラス板
JPH11228184A (ja) * 1998-02-17 1999-08-24 Nippon Sheet Glass Co Ltd 熱線遮蔽着色膜被覆ガラス板
JP2000331616A (ja) * 1999-05-20 2000-11-30 Fujitsu Ltd ガス放電表示パネル及び表示パネルの製造方法
JP2002201041A (ja) * 2000-10-23 2002-07-16 Hoya Corp ガラス成形品の製造方法、その方法で得られた光学素子およびガラスの処理方法
JP5792026B2 (ja) * 2011-10-28 2015-10-07 オリンパス株式会社 光学素子、および光学素子の製造方法
JP2015528782A (ja) * 2012-06-26 2015-10-01 ショット アクチエンゲゼルシャフトSchott AG 予め定められた透過率を有するガラスセラミックの製造法
WO2019065143A1 (ja) * 2017-09-26 2019-04-04 富士フイルム株式会社 積層体、及び、固体撮像素子
WO2019151404A1 (ja) * 2018-02-01 2019-08-08 Hoya株式会社 着色ガラスおよびその製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20230265006A1 (en) 2023-08-24
JP2022040936A (ja) 2022-03-11
CN116057021A (zh) 2023-05-02
TW202219005A (zh) 2022-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102332260B1 (ko) 광학 유리 및 광학 소자
KR20160038780A (ko) 유리, 프레스 성형용 유리 소재, 광학 소자 블랭크, 및 광학 소자
TWI610900B (zh) 玻璃、壓製成型用玻璃材料、光學元件坯件及光學元件
JP7250106B2 (ja) ガラス、プレス成形用ガラス素材、光学素子ブランク、および光学素子
JP7385334B2 (ja) 光学素子及び光学装置
TWI771744B (zh) 光學玻璃及光學元件
JP2014034472A (ja) 光学ガラス、光学素子、及びガラス成形体の製造方法
WO2020230649A1 (ja) ガラス
WO2022044416A1 (ja) 着色層を有するガラスおよびその製造方法
JP4433391B2 (ja) 半導体パッケージの窓用ガラス、半導体パッケージ用ガラス窓および半導体パッケージ
JP2016094336A (ja) ガラス、プレス成形用ガラス素材、光学素子ブランク、および光学素子
TW201524930A (zh) 光學玻璃、光學元件及玻璃成形體之製造方法
US20220250968A1 (en) Glass and optical element
JP6961547B2 (ja) 光学ガラスおよび光学素子
WO2021060362A1 (ja) 光学ガラスおよび光学素子
JP2023098675A (ja) ガラス
WO2022255336A1 (ja) 光学ガラス、近赤外線カットフィルタ、プレス成形用ガラス素子、光学素子ブランク、および光学素子
US20230202917A1 (en) Glass
JP2021173874A (ja) 光学素子及び光学装置
JP2022021586A (ja) 光学ガラスおよび光学素子
TW202413300A (zh) 光學玻璃及光學元件

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21860848

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21860848

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1