WO2024057484A1 - ガラス組成物、及び標準試料ガラス - Google Patents

ガラス組成物、及び標準試料ガラス Download PDF

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WO2024057484A1
WO2024057484A1 PCT/JP2022/034568 JP2022034568W WO2024057484A1 WO 2024057484 A1 WO2024057484 A1 WO 2024057484A1 JP 2022034568 W JP2022034568 W JP 2022034568W WO 2024057484 A1 WO2024057484 A1 WO 2024057484A1
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WO
WIPO (PCT)
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content
glass
component
glass composition
main
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/034568
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
幸平 吉本
聖樹 藤原
清晃 篠原
Original Assignee
株式会社ニコン
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
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Publication of WO2024057484A1 publication Critical patent/WO2024057484A1/ja

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/12Silica-free oxide glass compositions

Definitions

  • the present invention relates to a glass composition and a standard sample glass.
  • ICP inductively coupled plasma
  • SIMS secondary ion mass spectrometry
  • XRF X-ray fluorescence spectrometry
  • One aspect of the present invention includes main components and the following additional components: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Sc. , Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Rb, Cs, Ba, Ga, Ge, In, Sn, Sb, Pb, Bi , Au, Pt, Ag, Ir, Pd, Rh, Ru, Re, F, Cl, Br, I, and S are introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg per each of the additional components, It is a glass composition.
  • the TeO 2 content is 50 to 90% in mass %, and includes Bi 2 O 3 , B 2 O 3 , GeO 2 , Al 2 O 3 , Ga 2 O 3 , Li 2 O, La 2 O 3 , A glass composition containing at least two of the group consisting of BaO, ZnO and WO3 .
  • the main components are, in mass %, TeO 2 content: 55 to 90%, Bi 2 O 3 content: 0 to 35%, B 2 O 3 content: 0 to 20%, GeO 2 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content: 0 to 20%, Ga 2 O 3 content: 0 to 20%, Li 2 O content: 0 to 10%, and La 2 O 3 content: 0 to 5.
  • At least one of Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, and W is 0 per each of the additive components. It is a glass composition that is introduced at more than 1500 mg/kg.
  • the main components are expressed in mass %: TeO 2 content: 50 to 90%, Bi 2 O 3 content: 0 to 20%, B 2 O 3 content: 0 to 20%, GeO 2 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content: 0 to 20%, Ga 2 O 3 content: 0 to 20%, BaO content: 0 to 30%, ZnO content: 0 to 20%, Li 2 O Content rate: 0 to 10% and WO 3 content rate: 0 to 35%, and additional components include Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, This is a glass composition in which at least one of Tm, Yb, and Lu is introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg per each of the above-mentioned additive components.
  • the main components are, in mass%, TeO 2 content: 50 to 90%, Bi 2 O 3 content: 0 to 30%, B 2 O 3 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content ZnO content: 0 to 20%, Li 2 O content: 0 to 10%, La 2 O 3 content: 0 to 5%, and WO 3 content: 0 to 35%.
  • the additive component at least one of Rb, Cs, Ba, Ga, Ge, In, Sn, Sb, Pb, and Bi is introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg per each additive component, and the main content is A glass composition whose components are other than the above-mentioned additive components.
  • the main components are, in mass%, TeO 2 content: 50 to 85%, Bi 2 O 3 content: 0 to 35%, B 2 O 3 content: 0 to 15%, GeO 2 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content: 0 to 10%, Ga 2 O 3 content: 0 to 20%, BaO content: 0 to 30%, ZnO content: 0 to 20%, Li 2 O Content rate: 0 to 10%, La 2 O 3 content rate: 0 to 5%, and WO 3 content rate: 0 to 35%, and additional components include Au, Pt, Ag, Ir, Pd, Rh, Ru,
  • the glass composition is a glass composition in which at least one type of Re is introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg for each of the above-mentioned additive components.
  • the main components are, in mass%, TeO 2 content: 50 to 90%, Bi 2 O 3 content: 0 to 30%, B 2 O 3 content: 0 to 15%, GeO 2 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content: 0 to 20%, Ga 2 O 3 content: 0 to 20%, BaO content: 0 to 30%, ZnO content: 0 to 20%, Li 2 O Content: 0 to 10%, La 2 O 3 content: 0 to 5%, and WO 3 content: 0 to 35%, and at least one of F, Cl, Br, I, and S as an additive component.
  • One type is a glass composition in which more than 0 to 1500 mg/kg of each of the above-mentioned added components is introduced.
  • Another aspect of the present invention is a standard sample for elemental analysis, which includes Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta as additive components.
  • W Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Rb, Cs, Ba, Ga, Ge, In, Sn, Sb , Pb, Bi, Au, Pt, Ag, Ir, Pd, Rh, Ru, Re, F, Cl, Br, I, and S in an amount of 0 to 1500 mg/kg (first content ), and a second glass composition in which at least one of the additive components is introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg (second content) for each additive component. , the second content is greater than the first content in the standard sample glass.
  • each main component is expressed as mass % based on the total weight of the glass in terms of oxide composition.
  • the oxide equivalent composition here is based on the assumption that the oxides, complex salts, etc. used as raw materials for the glass components are all decomposed and converted into oxides during melting, and the total mass of the oxides is taken as 100%.
  • This is a composition that describes each component contained in the glass.
  • the content of the additive component is expressed in "mg/kg" in the form of introduced oxides, chlorides, fluorides, etc. "mg/kg” is synonymous with mass ppm.
  • the expression that the Q content is "0 to N%" includes cases where the Q component is not included and cases where the Q component is greater than 0% and equal to or less than N%.
  • devitrification resistance stability means the resistance of glass to devitrification.
  • devitrification refers to the loss of transparency of glass due to crystallization or phase separation that occurs when the temperature of glass is raised above the glass transition temperature or when the temperature is lowered from the molten state to below the liquidus temperature. It means a phenomenon.
  • this embodiment is an illustration for explaining the present invention, and is not intended to limit the present invention to the following content.
  • the glass composition according to the present embodiment and the standard sample glass are glasses in which tellurite glass is used as a base material and additive components are uniformly added in trace amounts (ppm level). Therefore, it can be used as a reference sample for local microanalysis such as laser ablation, inductively coupled plasma (ICP) mass spectrometry, secondary ion mass spectrometry (SIMS), and X-ray fluorescence analysis (XRF).
  • local microanalysis such as laser ablation, inductively coupled plasma (ICP) mass spectrometry, secondary ion mass spectrometry (SIMS), and X-ray fluorescence analysis (XRF).
  • the glass composition according to the present embodiment and the standard sample glass have a low melting temperature and high devitrification resistance stability. Conventionally manufactured glass compositions contain trace amounts of unintended elements as "impurities.”
  • the glass composition according to this embodiment is a glass composition that contains a trace amount of the intended element while suppressing the content of unintended elements.
  • the glass composition according to this embodiment includes main components and the following additional components: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Rb, Cs, Ba, Ga, Ge, In, Sn, Sb, Pb, At least one of Bi, Au, Pt, Ag, Ir, Pd, Rh, Ru, Re, F, Cl, Br, I, and S is introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg for each of the above-mentioned additional components. , a glass composition.
  • the glass composition according to the present embodiment has a TeO 2 content of 50 to 90% in mass %, and contains Bi 2 O 3 , B 2 O 3 , GeO 2 , Al 2 O 3 , Ga 2 O 3 , Li 2 O, La 2 O 3 , BaO, ZnO and WO 3 .
  • the main components of the glass composition according to this embodiment are, in mass %, TeO 2 content: 55 to 90%, Bi 2 O 3 content: 0 to 35%, and B 2 O 3 content: 0 to 20%, GeO 2 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content: 0 to 20%, Ga 2 O 3 content: 0 to 20%, Li 2 O content: 0 to 10%, and La 2 O 3 content: 0 to 5%, and at least one of Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, and W is added as an additive component.
  • a glass composition in which any one of the above-mentioned additive components is introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg.
  • the main components of the glass composition according to the present embodiment are, in mass %, TeO 2 content: 50 to 90%, Bi 2 O 3 content: 0 to 20%, and B 2 O 3 content: 0 to 20%, GeO 2 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content: 0 to 20%, Ga 2 O 3 content: 0 to 20%, BaO content: 0 to 30%, ZnO content ratio: 0 to 20%, Li 2 O content: 0 to 10%, and WO 3 content: 0 to 35%
  • the additive components include Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, A glass composition in which at least one of Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, and Lu is introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg per each of the above-mentioned additive components.
  • the main components of the glass composition according to this embodiment are, in mass %, TeO 2 content: 50 to 90%, Bi 2 O 3 content: 0 to 30%, and B 2 O 3 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content: 0 to 20%, ZnO content: 0 to 20%, Li 2 O content: 0 to 10%, La 2 O 3 content: 0 to 5%, and WO 3 content: 0 to 35%, and at least one of Rb, Cs, Ba, Ga, Ge, In, Sn, Sb, Pb, and Bi is more than 0 for each of the added components.
  • the glass composition is introduced at 1500 mg/kg, and the main ingredients are other than the additive ingredients.
  • the main components of the glass composition according to the present embodiment are, in terms of mass%, TeO 2 content: 50% to 85%, Bi 2 O 3 content: 0% to 35%, and B 2 O 3 content. rate: 0 to 15%, GeO 2 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content: 0 to 10%, Ga 2 O 3 content: 0 to 20%, BaO content: 0 to 30%, ZnO content: 0 to 20%, Li 2 O content: 0 to 10%, La 2 O 3 content: 0 to 5%, and WO 3 content: 0 to 35%, and the additive components include Au, A glass composition in which at least one of Pt, Ag, Ir, Pd, Rh, Ru, and Re is introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg per each of the above-mentioned additive components.
  • the main components of the glass composition according to this embodiment are, in mass %, TeO 2 content: 50 to 90%, Bi 2 O 3 content: 0 to 30%, and B 2 O 3 content: 0 to 15%, GeO 2 content: 0 to 20%, Al 2 O 3 content: 0 to 20%, Ga 2 O 3 content: 0 to 20%, BaO content: 0 to 30%, ZnO content ratio: 0 to 20%, Li 2 O content: 0 to 10%, La 2 O 3 content: 0 to 5%, and WO 3 content: 0 to 35%, and additional components include F, Cl, This is a glass composition in which at least one of Br, I, and S is introduced in an amount of more than 0 to 1500 mg/kg per each of the above-mentioned additive components.
  • the main components of the glass composition according to the present embodiment include various oxidized materials that can generally be the base material of glass, such as TeO 2 , Bi 2 O 3 , GeO 2 , Ga 2 O 3 , BaO, ZnO, and WO 3 . It refers to glass components other than additive components.
  • TeO 2 is a main component that is essential in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of the glass and improves the devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the anti-devitrification stability will decrease. From this point of view, the content of TeO 2 is 50% or more and 90% or less. The lower limit of this content is preferably 55%, more preferably 60%, even more preferably 65%. The upper limit of this content is preferably 85%, more preferably 80%, and even more preferably 75.
  • Bi 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of Bi 2 O 3 is 0% or more and 35% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 10%, more preferably 15%, and still more preferably 20%.
  • the upper limit of this content is preferably 30%, more preferably 27%, and still more preferably 24%.
  • B 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature will rise. From this viewpoint, the content of B 2 O 3 is 0% or more and 20% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 4%, and still more preferably 6%.
  • the upper limit of this content is preferably 16%, more preferably 14%, and still more preferably 10%.
  • GeO 2 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise. Moreover, GeO 2 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the GeO 2 content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Al 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of glass by adding an appropriate amount. However, if this content is too high, the melting temperature will increase, and the devitrification resistance stability will decrease. From this viewpoint, the content of Al 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 17%, more preferably 14%, and still more preferably 12%.
  • Ga 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise. Moreover, Ga 2 O 3 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the content of Ga 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • BaO is a component adopted as a main component in this embodiment, and is a component that can improve the devitrification resistance stability of the glass, and can increase the devitrification resistance stability of the glass by coexisting with TeO 2 . be. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. From this viewpoint, the BaO content is 0% or more and 30% or less. The lower limit of this content is preferably 10%, more preferably 15%, and still more preferably 20%. The upper limit of this content is preferably 28%, more preferably 25%, and still more preferably 22%.
  • ZnO is a component adopted as a main component in this embodiment, and is a component that can improve the devitrification resistance stability of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by coexisting with TeO 2 . be. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. From this point of view, the ZnO content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 6%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Li 2 O is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of glass and improves its meltability. However, if this content is too high, the viscosity of the glass will decrease and the devitrification resistance will decrease. From this viewpoint, the content of Li 2 O is 0% or more and 10% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 0.5%, more preferably 1.5%, and still more preferably 2.5%.
  • the upper limit of this content is preferably 8%, more preferably 6%, and even more preferably 3.5%.
  • La 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and adding an appropriate amount has the effect of improving devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise and the meltability will decrease, and the devitrification resistance stability will also decrease. From this viewpoint, the content of La 2 O 3 is 0% or more and 5% or less. The lower limit of this content is preferably 0.4%, more preferably 0.8%, and even more preferably 1.2%. The upper limit of this content is preferably 4%, more preferably 3%, and still more preferably 2%.
  • WO 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of WO 3 is 0% or more and 35% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 20%, and still more preferably 25%.
  • the upper limit of this content is preferably 33%, more preferably 30%, and still more preferably 27%.
  • other main components can be added as long as they do not interfere with achieving the desired glass composition in this embodiment.
  • the other components for example, Zn, W, La, Ba , Ga, Ge, Bi, etc.
  • the other components may be introduced into the glass composition in this embodiment as an additive component.
  • the content of the main component which is the second highest after TeO 2 which is an essential component, is 10% or more and 35% or less in mass %.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 18%, and still more preferably 21%.
  • the upper limit of this content is preferably 30%, more preferably 27%, and still more preferably 24%.
  • Elements may be added to the glass composition according to the present embodiment depending on purposes such as elemental analysis.
  • the added elements are divided into a first additive component group to a fifth additive component group.
  • the first additive component group is preferably Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, etc. It is introduced into the glass composition according to the present embodiment in the form of an oxide, carbonate, nitrate, or the like.
  • the second additive component group (rare earth elements) is preferably Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, etc. , hydroxide, carbonate, nitrate, etc., are introduced into the glass composition according to the present embodiment.
  • the third additive component group is preferably Rb, Cs, Ba, Ga, Ge, In, Sn, Sb, Pb, Bi, etc., and is present in the form of oxide, hydroxide, carbonate, nitrate, etc. is introduced into the glass composition according to the invention.
  • the fourth additive component group is preferably Au, Pt, Ag, Ir, Pd, Rh, Ru, Re, etc., and is added to the glass composition according to the present embodiment in the form of oxides, chlorides, etc. be introduced.
  • the fifth additive component group is preferably F, Cl, Br, I, S, etc., and is in the form of fluoride, chloride, bromide, iodide, sulfide, sulfate, etc. is introduced into the glass composition according to the invention.
  • additive components 1 to 16 types are introduced into one glass depending on the purpose.
  • the number of additive components introduced is preferably three, more preferably two, and even more preferably one.
  • a plurality of additive components selected from a plurality of additive component groups may be introduced into one glass. Note that the additive component must be an element other than the cation in the oxide of the main component.
  • the lower limit of the amount of the additive component introduced is preferably 15 mg/kg, more preferably 30 mg/kg, and still more preferably 40 mg/kg.
  • the upper limit of the amount of the additive component introduced is preferably 1400 mg/kg, more preferably 1250 mg/kg, and still more preferably 1050 mg/kg.
  • TeO 2 is a main component that is essential in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of the glass and improves the devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the anti-devitrification stability will decrease. From this point of view, the content of TeO 2 is 55% or more and 90% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 60%, more preferably 65%, and even more preferably 70%.
  • the upper limit of this content is preferably 85%, more preferably 80%, and still more preferably 75%.
  • Bi 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of Bi 2 O 3 is 0% or more and 35% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 10%, more preferably 15%, and still more preferably 20%.
  • the upper limit of this content is preferably 30%, more preferably 27%, and still more preferably 24%.
  • B 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature will rise. From this viewpoint, the content of B 2 O 3 is 0% or more and 20% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 4%, and still more preferably 6%.
  • the upper limit of this content is preferably 16%, more preferably 14%, and even more preferably 10%.
  • GeO 2 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise. Moreover, GeO 2 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the GeO 2 content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Al 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of glass by adding an appropriate amount. However, if this content is too high, the melting temperature will increase, and the devitrification resistance stability will decrease. From this viewpoint, the content of Al 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 17%, more preferably 14%, and still more preferably 12%.
  • Ga 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise. Moreover, Ga 2 O 3 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the content of Ga 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Li 2 O is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of glass and improves its meltability. However, if this content is too high, the viscosity of the glass will decrease and the devitrification resistance will decrease. From this viewpoint, the content of Li 2 O is 0% or more and 10% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 0.5%, more preferably 1.5%, and still more preferably 2.5%.
  • the upper limit of this content is preferably 8%, more preferably 6%, and even more preferably 3.5%.
  • La 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and adding an appropriate amount has the effect of improving devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise and the meltability will decrease, and the devitrification resistance stability will also decrease. From this viewpoint, the content of La 2 O 3 is 0% or more and 5% or less. The lower limit of this content is preferably 0.4%, more preferably 0.8%, and even more preferably 1.2%. The upper limit of this content is preferably 4%, more preferably 3%, and still more preferably 2%.
  • the content of the main component which is the second highest after TeO 2 which is an essential component, is 10% or more and 35% or less in mass %.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 18%, and still more preferably 21%.
  • the upper limit of this content is preferably 30%, more preferably 27%, and still more preferably 24%.
  • TeO 2 is a main component that is essential in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of the glass and improves the devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the anti-devitrification stability will decrease. From this point of view, the content of TeO 2 is 50% or more and 90% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 55%, more preferably 60%, even more preferably 65%.
  • the upper limit of this content is preferably 80%, more preferably 75%, and still more preferably 70%.
  • Bi 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of Bi 2 O 3 is 0% or more and 20% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 3%, more preferably 7%, and even more preferably 10%.
  • the upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and still more preferably 13%.
  • B 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature will rise. From this viewpoint, the content of B 2 O 3 is 0% or more and 20% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 4%, and still more preferably 6%.
  • the upper limit of this content is preferably 16%, more preferably 14%, and still more preferably 10%.
  • GeO 2 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. Moreover, GeO 2 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the GeO 2 content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Al 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of glass by adding an appropriate amount. However, if this content is too high, the melting temperature will increase, and the devitrification resistance stability will decrease. From this viewpoint, the content of Al 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 17%, more preferably 14%, and still more preferably 12%.
  • Ga 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise. Moreover, Ga 2 O 3 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the content of Ga 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • BaO is a component adopted as a main component in this embodiment, and is a component that can improve the devitrification resistance stability of the glass, and can increase the devitrification resistance stability of the glass by coexisting with TeO 2 . be. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. From this viewpoint, the BaO content is 0% or more and 30% or less. The lower limit of this content is preferably 10%, more preferably 15%, and still more preferably 20%. The upper limit of this content is preferably 28%, more preferably 25%, and still more preferably 22%.
  • ZnO is a component adopted as a main component in this embodiment, and is a component that can improve the devitrification resistance stability of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by coexisting with TeO 2 . be. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise. From this point of view, the ZnO content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 6%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Li 2 O is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of glass and improves its meltability. However, if this content is too high, the viscosity of the glass will decrease and the devitrification resistance will decrease. From this viewpoint, the content of Li 2 O is 0% or more and 10% or less. The lower limit of this content is preferably 1%, more preferably 3%, and still more preferably 5%. The upper limit of this content is preferably 9%, more preferably 8%, and even more preferably 6%.
  • WO 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of WO 3 is 0% or more and 35% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 20%, and still more preferably 25%.
  • the upper limit of this content is preferably 33%, more preferably 30%, and still more preferably 27%.
  • the content of the main component which is the second highest after TeO 2 which is an essential component, is 10% or more and 35% or less in mass %.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 18%, and still more preferably 21%.
  • the upper limit of this content is preferably 30%, more preferably 27%, and still more preferably 24%.
  • TeO 2 is a main component that is essential in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of the glass and improves the devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the anti-devitrification stability will decrease. From this point of view, the content of TeO 2 is 50% or more and 90% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 60%, more preferably 65%, and even more preferably 70%.
  • the upper limit of this content is preferably 85%, more preferably 80%, and even more preferably 75%.
  • Bi 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of Bi 2 O 3 is 0% or more and 30% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 10%, more preferably 15%, and even more preferably 20%.
  • the upper limit of this content is preferably 28%, more preferably 26%, and still more preferably 24%.
  • B 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature will rise. From this viewpoint, the content of B 2 O 3 is 0% or more and 20% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 4%, and still more preferably 6%.
  • the upper limit of this content is preferably 16%, more preferably 14%, and still more preferably 10%.
  • Al 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of glass by adding an appropriate amount. However, if this content is too high, the melting temperature will increase, and the devitrification resistance stability will decrease. From this viewpoint, the content of Al 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 17%, more preferably 14%, and still more preferably 12%.
  • ZnO is a component adopted as a main component in this embodiment, and is a component that can improve the devitrification resistance stability of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by coexisting with TeO 2 . be. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. From this point of view, the ZnO content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 6%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Li 2 O is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of glass and improves its meltability. However, if this content is too high, the viscosity of the glass will decrease and the devitrification resistance will decrease. From this viewpoint, the content of Li 2 O is 0% or more and 10% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 0.5%, more preferably 1.5%, and still more preferably 2.5%.
  • the upper limit of this content is preferably 8%, more preferably 6%, and even more preferably 3.5%.
  • La 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and adding an appropriate amount has the effect of improving devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise and the meltability will decrease, and the devitrification resistance stability will also decrease. From this viewpoint, the content of La 2 O 3 is 0% or more and 5% or less. The lower limit of this content is preferably 0.4%, more preferably 0.8%, and even more preferably 1.2%. The upper limit of this content is preferably 4%, more preferably 3%, and still more preferably 2%.
  • WO 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of WO 3 is 0% or more and 35% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 20%, and still more preferably 25%.
  • the upper limit of this content is preferably 33%, more preferably 30%, and still more preferably 27%.
  • the content of the main component which is the second highest after TeO 2 which is an essential component, is 10% or more and 35% or less in mass %.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 18%, and still more preferably 21%.
  • the upper limit of this content is preferably 30%, more preferably 27%, and still more preferably 24%.
  • TeO 2 is a main component that is essential in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of the glass and improves the devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the anti-devitrification stability will decrease. From this point of view, the TeO 2 content is 50% or more and 85% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 60%, more preferably 65%, and even more preferably 70%.
  • the upper limit of this content is preferably 80%, more preferably 77%, and still more preferably 74%.
  • Bi 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of Bi 2 O 3 is 0% or more and 35% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 10%, more preferably 15%, and still more preferably 20%.
  • the upper limit of this content is preferably 30%, more preferably 27%, and still more preferably 24%.
  • B 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature will rise. From this viewpoint, the content of B 2 O 3 is 0% or more and 15% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 4%, and still more preferably 6%.
  • the upper limit of this content is preferably 12%, more preferably 10%, and even more preferably 8%.
  • GeO 2 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. Moreover, GeO 2 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the GeO 2 content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Al 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of glass by adding an appropriate amount. However, if this content is too high, the melting temperature will increase, and the devitrification resistance stability will decrease. From this viewpoint, the content of Al 2 O 3 is 0% or more and 10% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 0.3%, more preferably 0.7%, and still more preferably 1%.
  • the upper limit of this content is preferably 7%, more preferably 5%, and still more preferably 2%.
  • Ga 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise. Moreover, Ga 2 O 3 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the content of Ga 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • WO 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of WO 3 is 0% or more and 35% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 20%, and still more preferably 25%.
  • the upper limit of this content is preferably 33%, more preferably 30%, and even more preferably 27%.
  • Li 2 O is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of glass and improves its meltability. However, if this content is too high, the viscosity of the glass will decrease and the devitrification resistance will decrease. From this viewpoint, the content of Li 2 O is 0% or more and 10% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 0.5%, more preferably 1.5%, and still more preferably 2.5%.
  • the upper limit of this content is preferably 8%, more preferably 6%, and even more preferably 3.5%.
  • La 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and adding an appropriate amount has the effect of improving devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise and the meltability will decrease, and the devitrification resistance stability will also decrease. From this viewpoint, the content of La 2 O 3 is 0% or more and 5% or less. The lower limit of this content is preferably 0.4%, more preferably 0.8%, and even more preferably 1.2%. The upper limit of this content is preferably 4%, more preferably 3%, and still more preferably 2%.
  • BaO is a component adopted as a main component in this embodiment, and is a component that can improve the devitrification resistance stability of the glass, and can increase the devitrification resistance stability of the glass by coexisting with TeO 2 . be. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. From this viewpoint, the BaO content is 0% or more and 30% or less. The lower limit of this content is preferably 10%, more preferably 15%, and still more preferably 20%. The upper limit of this content is preferably 28%, more preferably 25%, and still more preferably 22%.
  • ZnO is a component adopted as a main component in this embodiment, and is a component that can improve the devitrification resistance stability of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by coexisting with TeO 2 . be. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. From this point of view, the ZnO content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 6%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • the content of the main component which is the second highest after TeO 2 which is an essential component, is 10% or more and 35% or less in mass %.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 18%, and still more preferably 21%.
  • the upper limit of this content is preferably 30%, more preferably 27%, and still more preferably 24%.
  • TeO 2 is a main component that is essential in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of the glass and improves the devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the anti-devitrification stability will decrease. From this point of view, the content of TeO 2 is 50% or more and 90% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 60%, more preferably 65%, and even more preferably 70%.
  • the upper limit of this content is preferably 85%, more preferably 80%, and even more preferably 75%.
  • Bi 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of Bi 2 O 3 is 0% or more and 30% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 10%, more preferably 15%, and still more preferably 20%.
  • the upper limit of this content is preferably 28%, more preferably 26%, and still more preferably 24%.
  • B 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature will rise. From this viewpoint, the content of B 2 O 3 is 0% or more and 15% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 4%, and still more preferably 6%.
  • the upper limit of this content is preferably 12%, more preferably 10%, and even more preferably 8%.
  • GeO 2 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. Moreover, GeO 2 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the GeO 2 content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Al 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that increases the devitrification resistance stability of glass by adding an appropriate amount. However, if this content is too high, the melting temperature will increase, and the devitrification resistance stability will decrease. From this viewpoint, the content of Al 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 17%, more preferably 14%, and still more preferably 12%.
  • Ga 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that improves the devitrification resistance stability of the glass. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise. Moreover, Ga 2 O 3 is also an expensive raw material. From this viewpoint, the content of Ga 2 O 3 is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 4%, more preferably 8%, and still more preferably 12%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • Li 2 O is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that lowers the melting temperature of glass and improves its meltability. However, if this content is too high, the viscosity of the glass will decrease and the devitrification resistance will decrease. From this viewpoint, the content of Li 2 O is 0% or more and 10% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 0.5%, more preferably 1.5%, and still more preferably 2.5%.
  • the upper limit of this content is preferably 8%, more preferably 6%, and even more preferably 3.5%.
  • La 2 O 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and adding an appropriate amount has the effect of improving devitrification resistance stability. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise and the meltability will decrease, and the devitrification resistance stability will also decrease. From this viewpoint, the content of La 2 O 3 is 0% or more and 5% or less. The lower limit of this content is preferably 0.4%, more preferably 0.8%, and even more preferably 1.2%. The upper limit of this content is preferably 4%, more preferably 3%, and still more preferably 2%.
  • BaO is a component adopted as a main component in this embodiment, and is a component that can improve the devitrification resistance stability of the glass, and can increase the devitrification resistance stability of the glass by coexisting with TeO 2 . be. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will increase. From this viewpoint, the BaO content is 0% or more and 30% or less. The lower limit of this content is preferably 10%, more preferably 15%, and still more preferably 20%. The upper limit of this content is preferably 28%, more preferably 25%, and still more preferably 22%.
  • ZnO is a component adopted as a main component in this embodiment, and is a component that can improve the devitrification resistance stability of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by coexisting with TeO 2 . be. However, if this content is too high, the melting temperature of the glass will rise. From this point of view, the ZnO content is 0% or more and 20% or less. The lower limit of this content is preferably 2%, more preferably 6%, and still more preferably 10%. The upper limit of this content is preferably 18%, more preferably 16%, and even more preferably 14%.
  • WO 3 is a component employed as a main component in this embodiment, and is a component that can lower the melting temperature of the glass and increase the devitrification resistance stability of the glass by making it coexist with TeO 2 .
  • the content of WO 3 is 0% or more and 35% or less.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 20%, and still more preferably 25%.
  • the upper limit of this content is preferably 33%, more preferably 30%, and still more preferably 27%.
  • the content of the main component which is the second highest after TeO 2 which is an essential component, is 10% or more and 35% or less in mass %.
  • the lower limit of this content is preferably 15%, more preferably 18%, and still more preferably 21%.
  • the upper limit of this content is preferably 30%, more preferably 27%, and still more preferably 24%.
  • the standard sample glass according to this embodiment is a standard sample for elemental analysis containing the above-mentioned glass composition, and includes Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, and Zr as additive components. , Nb, Mo, Hf, Ta, W, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Rb, Cs, Ba, Ga , Ge, In, Sn, Sb, Pb, Bi, Au, Pt, Ag, Ir, Pd, Rh, Ru, Re, F, Cl, Br, I, and S at least one of 0 to 0 for each additive component.
  • the additive component is introduced into the first glass composition at 0 to 1500 mg/kg (first content) (first additive component).
  • the lower limit of the first content is preferably 0 mg/kg. Furthermore, from the viewpoint of the lower limit of quantification of the analysis method and impurities from raw materials, 1 mg/kg or less is considered to be essentially 0 mg/kg.
  • the upper limit of the first content is preferably 15 mg/kg, more preferably 10 mg/kg, and still more preferably 5 mg/kg.
  • the additive component is introduced into the second glass composition at more than 0 to 1500 mg/kg (second content) (second additive component).
  • the lower limit of the second content is preferably 15 mg/kg, more preferably 30 mg/kg, even more preferably 40 mg/kg.
  • the upper limit of the second content is preferably 500 mg/kg, more preferably 100 mg/kg, and still more preferably 60 mg/kg.
  • the second content of the additive component contained in the second glass composition is greater than the first content of the additive component contained in the first glass composition.
  • the first additive component and the second additive component are the same.
  • the first glass composition and the second glass composition may have the same type of main components, or may have the same composition of the main components (ratio of the main components).
  • the deviation in the composition of the main components due to the increase in the content of the additive component is substantially the same. regarded as.
  • the standard sample glass contains a third glass composition in addition to the first glass composition and the second glass composition.
  • the additive component is introduced into the third glass composition at more than 0 to 1500 mg/kg (third content) (third additive component).
  • the lower limit of the third content is preferably 500 mg/kg, more preferably 750 mg/kg, and still more preferably 950 mg/kg.
  • the upper limit of the third content is preferably 1400 mg/kg, more preferably 1250 mg/kg, still more preferably 1050 mg/kg.
  • the third content of the additive component contained in the third glass composition is greater than the first content of the additive component contained in the first glass composition and the second content of the additive component contained in the second glass composition. It is preferable that there be many. Further, in order to achieve the function as a standard sample glass, it is preferable that the first additive component, the second additive component, and the third additive component are the same. Furthermore, the first glass composition, the second glass composition, and the third glass composition may have the same types of main components, and may also have the same composition of main components (ratio of main components). may also be the same. In addition, in the second glass composition and the third glass composition, when the composition of the main ingredients is the same as the first glass composition, the deviation in the composition of the main ingredients due to the increase in the content of the additive component is considered to be substantially the same.
  • the standard sample glass mentioned above had three glass compositions with different contents of additive components.
  • the glass composition according to this embodiment, and the method for manufacturing the first glass composition, second glass composition, and third glass composition contained in the standard sample glass according to this embodiment i) a step of immersing the crucible and the instruments involved in melting in an acidic solution for 1 to 24 hours to wash them; ii) rinsing the crucible and the melting equipment with purified water; iii) drying the crucible and the melting equipment; iv) The main ingredients and any of the additive ingredients from the first additive ingredient group to the fifth additive ingredient group are mixed in the crucible, and heated at a temperature of 700 to 900°C for 30 minutes while stirring with the equipment. Melting for minutes to 8 hours to obtain a mixture; v) casting the mixture into a mold and slowly cooling it.
  • Steps i) to iii) In order to prevent contamination with impurities, it is preferable that all instruments involved in melting, such as the crucible, lid, and stirring blade, be immersed in an acidic solution for about 1 to 24 hours, and more preferably 5 to 16 hours.
  • the acidic solution is preferably an acidic solution containing at least one of hydrofluoric acid, hydrochloric acid, nitric acid, and sulfuric acid, and more preferably a hydrofluoric acid solution with a concentration of 30 to 50%. Clean the immersed crucible, lid, stirring blade, and other equipment associated with melting, rinse with purified water, and then dry.
  • the crucibles, lids, stirring blades, and other instruments used in melting are made of platinum, gold, iridium, etc., because they have low reactivity with the glass melt, prevent erosion of the crucible by the melt, and are highly resistant to acids. , contains at least one kind of metal, quartz. In addition, when the additive component is a noble metal, it is preferable to use a device made of a material different from that of the additive component.
  • Step iv) The main components of the oxide are weighed so as to have the component composition (mass %) of the glass composition according to the present embodiment described above.
  • a certain amount of the element to be added is added depending on the purpose.
  • a method is used in which raw materials such as oxides, hydroxides, carbonates, nitrates, etc. are directly introduced, or a method in which a fixed amount of a nitrate aqueous solution containing the element to be added is dropped is used.
  • the solution is not limited to an aqueous nitrate solution, and any solution in which the element to be added is stably dissolved may be used.
  • 1 to 16 types of elements can be appropriately selected in one glass and added to the glass composition.
  • the crucible is covered with a lid and melted at a temperature of 700 to 900°C, preferably 750 to 850°C, for 30 minutes to 8 hours, preferably 1 to 5 hours, and homogenized by stirring.
  • the melting temperature of the first glass composition, second glass composition, and third glass composition contained in the glass composition according to the present embodiment and the standard sample glass according to the present embodiment is such that the addition target element is added during melting.
  • the temperature is 900° C. or lower in order to prevent volatilization and fluctuation of the concentration level of the element to be added.
  • the upper limit of the melting temperature is preferably 850°C, more preferably 800°C.
  • the glass composition according to this embodiment, and the first glass composition, second glass composition, and third glass composition contained in the standard sample glass according to this embodiment have devitrification resistance stability, and further It contains trace amounts of the intended elements while suppressing the content of unintended elements.
  • the glass composition according to this embodiment having the above-mentioned characteristics, and the first glass composition, the second glass composition, and the third glass composition contained in the standard sample glass according to this embodiment can be used, for example, as solid standard samples in elemental analysis.
  • ICP inductively coupled plasma
  • SIMS secondary ion mass spectrometry
  • XRF X-ray fluorescence spectrometry
  • glass raw materials such as oxides and carbonates, which are the main components, were weighed to have a total weight of 100 g so as to have the chemical composition (mass%) shown in Tables 1 to 5.
  • the first additive component group was introduced into the composition in the form of oxides, carbonates, etc.
  • the second additive component group was introduced into the composition in the form of an oxide or the like.
  • the third additive component group was introduced into the composition in the form of oxides, carbonates, etc.
  • the fourth additive component group was introduced into the glass composition in the form of oxides, chlorides, etc.
  • the fifth additive component group was introduced into the glass composition in the form of fluoride, chloride, bromide, iodide, sulfate, etc.
  • the weighed glass raw materials are mixed and put into a platinum crucible (a quartz crucible if the additive components include the fourth additive component group), melted at a temperature of 750 to 850°C for about 1 hour, and homogenized by stirring. did. Thereafter, each glass sample was obtained by lowering the temperature to an appropriate temperature, casting it into a mold, etc., and slowly cooling it. As a judgment of vitrification, it was visually confirmed that no crystallization had occurred.
  • the platinum crucible or quartz crucible was cleaned with hydrochloric acid or pure water in advance.
  • ⁇ Quantitative analysis of glass compositions of 1st, 2nd, 3rd, and 4th additive component groups For each glass sample that was created, the surface of the glass sample was first washed with dilute acid, then crushed, the crushed glass sample was dissolved in an acidic solution, and then the solution was diluted with pure water and used as a test solution.
  • ⁇ Quantitative analysis of glass composition of fifth additive component group Glass samples were crushed and used for combustion ion chromatography tests.
  • the above test solutions were subjected to quantitative analysis of the additive components using an ICP emission spectrometer (Hitachi High-Tech PS3500DDII) or an ICP mass spectrometer (Agilent Agilent 7700x).
  • a calibration curve in an appropriate concentration range was created using a liquid standard sample in which the concentration of the element to be added was known, and the amount of the element to be added in the glass to be analyzed was determined.
  • quantitative analysis of the additive components was performed using an ion chromatograph (Metrohm 940 Professional IC Vario) on gas components generated from the above powder sample in a combustion furnace (Yanaco Equipment Development YHS11).
  • a standard sample in which the concentration of the ion to be added was known was used to create a calibration curve in an appropriate concentration range, and the amount of the ion to be added in the glass to be analyzed was determined.
  • Table 1 is the first additive component group (Examples 1 to 9)
  • Table 2 is the second additive component group (Examples 10 to 16)
  • Table 3 is the third additive component group (Examples 17 to 21)
  • Table 4 is the fourth additive component group (Examples 22 to 28)
  • Table 5 is the component composition (mass basis), ICP measurement value, or combustion ion chromatography of each example for the fifth additive component group (Examples 29 to 33). Graphic quantitative values are shown.

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Abstract

主要含有成分と、以下の添加成分、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Bi、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Re、F、Cl、Br、I及びSのうち少なくともいずれか一種が、各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物。

Description

ガラス組成物、及び標準試料ガラス
 本発明は、ガラス組成物、及び標準試料ガラスに関する。
 誘導結合プラズマ(ICP)質量分析や二次イオン質量分析(SIMS)、蛍光X線分析(XRF)における固形物の元素分析では、微量元素の分析を可能とする固体標準試料が求められている。
米国特許第8742334号
 本発明に係る一の態様は、主要含有成分と、以下の添加成分、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Bi、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Re、F、Cl、Br、I及びSのうち少なくともいずれか一種が、各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。また、質量%で、TeO含有率:50~90%であり、Bi、B、GeO、Al、Ga、LiO、La、BaO、ZnO及びWOからなる群のうち少なくとも2種を含む、ガラス組成物である。また、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:55~90%、Bi含有率:0~35%、B含有率:0~20%、GeO含有率:0~20%、Al含有率:0~20%、Ga含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%及びLa含有率:0~5%であり、添加成分として、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、Wのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。また、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:50~90%、Bi含有率:0~20%、B含有率:0~20%、GeO含有率:0~20%、Al含有率:0~20%、Ga含有率:0~20%、BaO含有率:0~30%、ZnO含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%及びWO含有率:0~35%であり、添加成分として、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。また、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:50~90%、Bi含有率:0~30%、B含有率:0~20%、Al含有率:0~20%、ZnO含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%、La含有率:0~5%及びWO含有率:0~35%であり、前記添加成分として、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Biのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入され、前記主要含有成分が、前記添加成分以外である、ガラス組成物である。また、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:50~85%、Bi含有率:0~35%、B含有率:0~15%、GeO含有率:0~20%、Al含有率:0~10%、Ga含有率:0~20%、BaO含有率:0~30%、ZnO含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%、La含有率:0~5%及びWO含有率:0~35%であり、添加成分として、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Reのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。また、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:50~90%、Bi含有率:0~30%、B含有率:0~15%、GeO含有率:0~20%、Al含有率:0~20%、Ga含有率:0~20%、BaO含有率:0~30%、ZnO含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%、La含有率:0~5%及びWO含有率:0~35%であり、添加成分として、F、Cl、Br、I、Sのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。
 本発明に係る他の態様は、元素分析用の標準試料であって、添加成分として、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Bi、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Re、F、Cl、Br、I、Sの少なくともいずれか一種が各添加成分あたり0~1500mg/kg(第1含有量)で導入される第1ガラス組成物と、前記添加成分の少なくともいずれか一種が各添加成分あたり0超~1500mg/kg(第2含有量)で導入される第2ガラス組成物と、を含み、前記第2含有量は、前記第1含有量よりも多い、標準試料ガラスである。
 本明細書中において、特に断りがない場合は、各主要含有成分の含有率は全て酸化物換算組成のガラス全重量に対する質量%であるものとする。ここでいう酸化物換算組成とは、ガラス構成成分の原料として使用される酸化物、複合塩等が熔融時に全て分解されて酸化物に変化すると仮定し、当該酸化物の総質量を100%として、ガラス中に含有される各成分を表記した組成である。また、添加成分の含有量は、特に断りがない限り、導入される酸化物、塩化物、フッ化物等の形態での含有量を「mg/kg」で示す。「mg/kg」は、質量ppmと同義である。
 Q含有率が「0~N%」という表現は、Q成分を含まない場合及び、Q成分が0%を超えてN%以下である場合を含む表現である。
 また、「耐失透安定性」という表現は、ガラスの失透に対する耐性のことを意味する。ここで「失透」とは、ガラスをガラス転移温度以上に昇温した際、あるいは融液状態から液相温度以下に降温した際に生じる結晶化又は分相等により、ガラスの透明性が失われる現象のことを意味する。
 以下、本発明の実施形態(以下、「本実施形態」という。)について説明する。以下の本実施形態は、本発明を説明するための例示であり、本発明を以下の内容に限定する趣旨ではない。
 本実施形態に係るガラス組成物、及び標準試料ガラスは、テルライトガラスを母材とし、添加成分を微量(ppmレベル)で均一に添加したガラスである。したがって、レーザーアブレーション、誘導結合プラズマ(ICP)質量分析、二次イオン質量分析(SIMS)、蛍光X線分析(XRF)などの局所微量分析用参照試料に用いることが出来る。
 本実施形態に係るガラス組成物、及び標準試料ガラスは、熔融温度が低く、かつ、高い耐失透安定性を有する。従来製造されてきたガラス組成物には、意図していない元素が「不純物」として、微量に含まれている。本実施形態に係るガラス組成物は、意図していない元素の含有を抑えつつ、意図した元素を微量に含むガラス組成物である。
<ガラス組成物>
 本実施形態に係るガラス組成物は、主要含有成分と、以下の添加成分、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Bi、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Re、F、Cl、Br、I及びSのうち少なくともいずれか一種が、各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。
 また、本実施形態に係るガラス組成物は、質量%で、TeO含有率:50~90%であり、Bi、B、GeO、Al、Ga、LiO、La、BaO、ZnO及びWOからなる群のうち少なくとも2種を含む、ガラス組成物である。
 また、本実施形態に係るガラス組成物は、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:55~90%、Bi含有率:0~35%、B含有率:0~20%、GeO含有率:0~20%、Al含有率:0~20%、Ga含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%及びLa含有率:0~5%であり、添加成分として、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、Wのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。
 また、本実施形態に係るガラス組成物は、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:50~90%、Bi含有率:0~20%、B含有率:0~20%、GeO含有率:0~20%、Al含有率:0~20%、Ga含有率:0~20%、BaO含有率:0~30%、ZnO含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%及びWO含有率:0~35%であり、添加成分として、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。
 また、本実施形態に係るガラス組成物は、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:50~90%、Bi含有率:0~30%、B含有率:0~20%、Al含有率:0~20%、ZnO含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%、La含有率:0~5%及びWO含有率:0~35%であり、前記添加成分として、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Biのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入され、前記主要含有成分が、前記添加成分以外である、ガラス組成物である。
 また、本実施形態に係るガラス組成物は、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:50%~85%、Bi含有率:0%~35%、B含有率:0~15%、GeO含有率:0~20%、Al含有率:0~10%、Ga含有率:0~20%、BaO含有率:0~30%、ZnO含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%、La含有率:0~5%及びWO含有率:0~35%であり、添加成分として、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Reのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。
 また、本実施形態に係るガラス組成物は、主要含有成分が、質量%で、TeO含有率:50~90%、Bi含有率:0~30%、B含有率:0~15%、GeO含有率:0~20%、Al含有率:0~20%、Ga含有率:0~20%、BaO含有率:0~30%、ZnO含有率:0~20%、LiO含有率:0~10%、La含有率:0~5%及びWO含有率:0~35%であり、添加成分として、F、Cl、Br、I、Sのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物である。
 以下、本実施形態に係るガラス組成物の成分組成を説明する。
 本実施形態に係るガラス組成物の主要含有成分とは、TeO、Bi、GeO、Ga、BaO、ZnO、WO等の一般にガラスの母材と成り得る多様な酸化物等を言い、添加成分以外のガラス成分を言う。
 TeOは、本実施形態において必須である主要含有成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、耐失透安定性が低下する。かかる観点から、TeOの含有率は、50%以上90%以下である。この含有率の下限は、好ましくは55%であり、より好ましくは60%であり、更に好ましくは65%である。この含有率の上限は、好ましくは85%であり、より好ましくは80%であり、更に好ましくは75である。
 Biは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、Biの含有率は、0%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは10%であり、より好ましくは15%であり、更に好ましくは20%である。この含有率の上限は、好ましくは30%であり、より好ましくは27%であり、更に好ましくは24%である。
 Bは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇してしまう。かかる観点から、Bの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは4%であり、更に好ましくは6%である。この含有率の上限は、好ましくは16%であり、より好ましくは14%であり、更に好ましくは10%である。
 GeOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、GeOは高価な原料でもある。かかる観点から、GeOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 Alは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することでガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇し、かえって耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、Alの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは17%であり、より好ましくは14%であり、更に好ましくは12%である。
 Gaは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しなしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、Gaは高価な原料でもある。かかる観点から、Gaの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 BaOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させ、TeOと共存させることでガラスの耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。かかる観点から、BaOの含有率は、0%以上30%以下である。この含有率の下限は、好ましくは10%であり、より好ましくは15%であり、更に好ましくは20%である。この含有率の上限は、好ましくは28%であり、より好ましくは25%であり、更に好ましくは22%である。
 ZnOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させ、TeOと共存させることでガラスの耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。かかる観点から、ZnOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 LiOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔解温度を下げ、熔解性を向上させる成分である。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの粘性が低下し、耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、LiOの含有率は、0%以上10%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.5%であり、より好ましくは1.5%であり、更に好ましくは2.5%である。この含有率の上限は、好ましくは8%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは3.5%である。
 Laは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することで耐失透安定性を向上させる効果がある。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの熔解温度が上昇し、熔解性が低下することに加え、耐失透安定性もかえって低下してしまう。かかる観点から、Laの含有率は、0%以上5%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.4%であり、より好ましくは0.8%であり、更に好ましくは1.2%である。この含有率の上限は、好ましくは4%であり、より好ましくは3%であり、更に好ましくは2%である。
 WOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、WOの含有率は、0%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは20%であり、更に好ましくは25%である。この含有率の上限は、好ましくは33%であり、より好ましくは30%であり、更に好ましくは27%である。
 上述した各主要含有成分に限らず、本実施形態において目的とするガラス組成物の達成に支障のない範囲で、その他の主要含有成分を添加することもできる。また本発明の必須成分であるTeO以外で、上述した主要含有成分のいずれかが、本実施形態において主要含有成分として採用されない場合は、その採用されない成分(例えばはZn、W、La,Ba、Ga、Ge、Bi等)は、添加成分として本実施形態におけるガラス組成物に導入され得る。
 必須成分であるTeOに次ぐ2番目に高い主要含有成分の含有率は、質量%で10%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは18%であり、更に好ましくは21%である。この含有率の上限は、好ましくは30%であり、より好ましくは27%であり、更に好ましくは24%である。
 本実施形態に係るガラス組成物は、元素分析等の目的に応じて元素が添加され得る。添加される元素は第1添加成分群から第5添加成分群に分けられる。
 第1添加成分群(遷移元素)は、好ましくはTi、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W等であり、酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩等の形態で本実施形態に係るガラス組成物に導入される。
 第2添加成分群(希土類元素)は、好ましくはSc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu等であり、酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩等の形態で本実施形態に係るガラス組成物に導入される。
 第3添加成分群は、好ましくはRb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Bi等であり、酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩等の形態で本実施形態に係るガラス組成物に導入される。
 第4添加成分群(貴金属元素)は、好ましくはAu、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Re等であり、酸化物、塩化物等の形態で本実施形態に係るガラス組成物に導入される。
 第5添加成分群(非金属元素)は、好ましくはF、Cl、Br、I、S等であり、フッ化物、塩化物、臭化物、沃化物、硫化物、硫酸塩等の形態で本実施形態に係るガラス組成物に導入される。
 また添加成分は、1つのガラスの中に目的に応じて1~16種類導入される。導入される添加成分の数は、好ましくは3種類、より好ましくは2種類、更に好ましくは1種類である。さらに添加成分は、1つのガラスの中に複数の添加成分群から選ばれる複数の添加成分を導入してもよい。尚、添加成分とは、主要含有成分の酸化物中の陽イオン以外の元素である必要がある。
 添加成分は、1つのガラスの中にそれぞれ0超~1500mg/kg(=質量ppm)の質量で導入される。添加成分の導入量の下限は、好ましくは15mg/kg、より好ましくは30mg/kg、更に好ましくは40mg/kgである。添加成分の導入量の上限は、好ましくは1400mg/kg、より好ましくは1250mg/kg、更に好ましくは1050mg/kgである。
 上述した各成分に限らず、本実施形態において目的とするガラス組成物の達成に支障のない範囲で、その他の任意成分を添加することもできる。
<第1添加成分群を含むガラス組成物>
 特に、第1添加成分群を含むガラス組成物では、TeOは、本実施形態において必須である主要含有成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、耐失透安定性が低下する。かかる観点から、TeOの含有率は、55%以上90%以下である。この含有率の下限は、好ましくは60%であり、より好ましくは65%であり、更に好ましくは70%である。この含有率の上限は、好ましくは85%であり、より好ましくは80%であり、更に好ましくは75%である。
 Biは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、Biの含有率は、0%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは10%であり、より好ましくは15%であり、更に好ましくは20%である。この含有率の上限は、好ましくは30%であり、より好ましくは27%であり、更に好ましくは24%である。
 Bは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇してしまう。かかる観点から、Bの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは4%であり、更に好ましくは6%である。この含有率の上限は、好ましくは16%であり、より好ましくは14%%であり、更に好ましくは10%である。
 GeOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、GeOは高価な原料でもある。かかる観点から、GeOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 Alは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することでガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇し、かえって耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、Alの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは17%であり、より好ましくは14%であり、更に好ましくは12%である。
 Gaは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しなしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、Gaは高価な原料でもある。かかる観点から、Gaの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 LiOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔解温度を下げ、熔解性を向上させる成分である。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの粘性が低下し、耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、LiOの含有率は、0%以上10%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.5%であり、より好ましくは1.5%であり、更に好ましくは2.5%である。この含有率の上限は、好ましくは8%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは3.5%である。
 Laは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することで耐失透安定性を向上させる効果がある。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの熔解温度が上昇し、熔解性が低下することに加え、耐失透安定性もかえって低下してしまう。かかる観点から、Laの含有率は、0%以上5%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.4%であり、より好ましくは0.8%であり、更に好ましくは1.2%である。この含有率の上限は、好ましくは4%であり、より好ましくは3%であり、更に好ましくは2%である。
 上述した各主要含有成分に限らず、本実施形態において目的とするガラス組成物の達成に支障のない範囲で、その他の主要含有成分を添加することもできる。また本発明の必須成分であるTeO以外で、上述した主要含有成分のいずれかが、本実施形態において主要含有成分として採用されない場合は、その採用されない成分は、添加成分として本実施形態におけるガラス組成物に導入され得る。
 必須成分であるTeOに次ぐ2番目に高い主要含有成分の含有率は、質量%で10%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは18%であり、更に好ましくは21%である。この含有率の上限は、好ましくは30%であり、より好ましくは27%であり、更に好ましくは24%である。
<第2添加成分群を含むガラス組成物>
 特に、第2添加成分群を含むガラス組成物では、TeOは、本実施形態において必須である主要含有成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、耐失透安定性が低下する。かかる観点から、TeOの含有率は、50%以上90%以下である。この含有率の下限は、好ましくは55%であり、より好ましくは60%であり、更に好ましくは65%である。この含有率の上限は、好ましくは80%であり、より好ましくは75%であり、更に好ましくは70%である。
 Biは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、Biの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは3%であり、より好ましくは7%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは13%である。
 Bは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇してしまう。かかる観点から、Bの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは4%であり、更に好ましくは6%である。この含有率の上限は、好ましくは16%であり、より好ましくは14%であり、更に好ましくは10%である。
 GeOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、GeOは高価な原料でもある。かかる観点から、GeOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 Alは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することでガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇し、かえって耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、Alの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは17%であり、より好ましくは14%であり、更に好ましくは12%である。
 Gaは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しなしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、Gaは高価な原料でもある。かかる観点から、Gaの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 BaOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させ、TeOと共存させることでガラスの耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。かかる観点から、BaOの含有率は、0%以上30%以下である。この含有率の下限は、好ましくは10%であり、より好ましくは15%であり、更に好ましくは20%である。この含有率の上限は、好ましくは28%であり、より好ましくは25%であり、更に好ましくは22%である。
 ZnOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させ、TeOと共存させることでガラスの耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。かかる観点から、ZnOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 LiOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔解温度を下げ、熔解性を向上させる成分である。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの粘性が低下し、耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、LiOの含有率は、0%以上10%以下である。この含有率の下限は、好ましくは1%であり、より好ましくは3%であり、更に好ましくは5%である。この含有率の上限は、好ましくは9%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは6%である。
 WOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、WOの含有率は、0%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは20%であり、更に好ましくは25%である。この含有率の上限は、好ましくは33%であり、より好ましくは30%であり、更に好ましくは27%である。
 上述した各主要含有成分に限らず、本実施形態において目的とするガラス組成物の達成に支障のない範囲で、その他の主要含有成分を添加することもできる。また本発明の必須成分であるTeO以外で、上述した主要含有成分のいずれかが、本実施形態において主要含有成分として採用されない場合は、その採用されない成分は、添加成分として本実施形態におけるガラス組成物に導入され得る。
 必須成分であるTeOに次ぐ2番目に高い主要含有成分の含有率は、質量%で10%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは18%であり、更に好ましくは21%である。この含有率の上限は、好ましくは30%であり、より好ましくは27%であり、更に好ましくは24%である。
<第3添加成分群を含むガラス組成物>
 特に、第3添加成分群を含むガラス組成物では、TeOは、本実施形態において必須である主要含有成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、耐失透安定性が低下する。かかる観点から、TeOの含有率は、50%以上90%以下である。この含有率の下限は、好ましくは60%であり、より好ましくは65%であり、更に好ましくは70%である。この含有率の上限は、好ましくは85%であり、より好ましくは80%であり、更に好ましくは75%である。
 Biは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、Biの含有率は、0%以上30%以下である。この含有率の下限は、好ましくは10%であり、より好ましくは15%であり、更に好ましくは20%である。この含有率の上限は、好ましくは28%であり、より好ましくは26%であり、更に好ましくは24%である。
 Bは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇してしまう。かかる観点から、Bの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは4%であり、更に好ましくは6%である。この含有率の上限は、好ましくは16%であり、より好ましくは14%であり、更に好ましくは10%である。
 Alは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することでガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇し、かえって耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、Alの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは17%であり、より好ましくは14%であり、更に好ましくは12%である。
 ZnOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させ、TeOと共存させることでガラスの耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。かかる観点から、ZnOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 LiOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔解温度を下げ、熔解性を向上させる成分である。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの粘性が低下し、耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、LiOの含有率は、0%以上10%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.5%であり、より好ましくは1.5%であり、更に好ましくは2.5%である。この含有率の上限は、好ましくは8%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは3.5%である。
 Laは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することで耐失透安定性を向上させる効果がある。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの熔解温度が上昇し、熔解性が低下することに加え、耐失透安定性もかえって低下してしまう。かかる観点から、Laの含有率は、0%以上5%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.4%であり、より好ましくは0.8%であり、更に好ましくは1.2%である。この含有率の上限は、好ましくは4%であり、より好ましくは3%であり、更に好ましくは2%である。
 WOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、WOの含有率は、0%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは20%であり、更に好ましくは25%である。この含有率の上限は、好ましくは33%であり、より好ましくは30%であり、更に好ましくは27%である。
 上述した各主要含有成分に限らず、本実施形態において目的とするガラス組成物の達成に支障のない範囲で、その他の主要含有成分を添加することもできる。また本発明の必須成分であるTeO以外で、上述した主要含有成分のいずれかが、本実施形態において主要含有成分として採用されない場合は、その採用されない成分は、添加成分として本実施形態におけるガラス組成物に導入され得る。
 必須成分であるTeOに次ぐ2番目に高い主要含有成分の含有率は、質量%で10%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは18%であり、更に好ましくは21%である。この含有率の上限は、好ましくは30%であり、より好ましくは27%であり、更に好ましくは24%である。
<第4添加成分群を含むガラス組成物>
 特に、第4添加成分群を含むガラス組成物では、TeOは、本実施形態において必須である主要含有成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、耐失透安定性が低下する。かかる観点から、TeOの含有率は、50%以上85%以下である。この含有率の下限は、好ましくは60%であり、より好ましくは65%であり、更に好ましくは70%である。この含有率の上限は、好ましくは80%であり、より好ましくは77%であり、更に好ましくは74%である。
 Biは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、Biの含有率は、0%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは10%であり、より好ましくは15%であり、更に好ましくは20%である。この含有率の上限は、好ましくは30%であり、より好ましくは27%であり、更に好ましくは24%である。
 Bは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇してしまう。かかる観点から、Bの含有率は、0%以上15%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは4%であり、更に好ましくは6%である。この含有率の上限は、好ましくは12%であり、より好ましくは10%であり、更に好ましくは8%である。
 GeOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、GeOは高価な原料でもある。かかる観点から、GeOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 Alは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することでガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇し、かえって耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、Alの含有率は、0%以上10%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.3%であり、より好ましくは0.7%であり、更に好ましくは1%である。この含有率の上限は、好ましくは7%であり、より好ましくは5%であり、更に好ましくは2%である。
 Gaは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しなしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、Gaは高価な原料でもある。かかる観点から、Gaの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 WOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、WOの含有率は、0%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは20%であり、更に好ましくは25%である。この含有率の上限は、好ましくは33%であり、より好ましくは30%であり、更に好ましくは27%である
 LiOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔解温度を下げ、熔解性を向上させる成分である。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの粘性が低下し、耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、LiOの含有率は、0%以上10%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.5%であり、より好ましくは1.5%であり、更に好ましくは2.5%である。この含有率の上限は、好ましくは8%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは3.5%である。
 Laは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することで耐失透安定性を向上させる効果がある。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの熔解温度が上昇し、熔解性が低下することに加え、耐失透安定性もかえって低下してしまう。かかる観点から、Laの含有率は、0%以上5%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.4%であり、より好ましくは0.8%であり、更に好ましくは1.2%である。この含有率の上限は、好ましくは4%であり、より好ましくは3%であり、更に好ましくは2%である。
 BaOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させ、TeOと共存させることでガラスの耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。かかる観点から、BaOの含有率は、0%以上30%以下である。この含有率の下限は、好ましくは10%であり、より好ましくは15%であり、更に好ましくは20%である。この含有率の上限は、好ましくは28%であり、より好ましくは25%であり、更に好ましくは22%である。
 ZnOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させ、TeOと共存させることでガラスの耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。かかる観点から、ZnOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 上述した各主要含有成分に限らず、本実施形態において目的とするガラス組成物の達成に支障のない範囲で、その他の主要含有成分を添加することもできる。また本発明の必須成分であるTeO以外で、上述した主要含有成分のいずれかが、本実施形態において主要含有成分として採用されない場合は、その採用されない成分は、添加成分として本実施形態におけるガラス組成物に導入され得る。
 必須成分であるTeOに次ぐ2番目に高い主要含有成分の含有率は、質量%で10%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは18%であり、更に好ましくは21%である。この含有率の上限は、好ましくは30%であり、より好ましくは27%であり、更に好ましくは24%である。
<第5添加成分群を含むガラス組成物>
 特に、第5添加成分群を含むガラス組成物では、TeOは、本実施形態において必須である主要含有成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、耐失透安定性が低下する。かかる観点から、TeOの含有率は、50%以上90%以下である。この含有率の下限は、好ましくは60%であり、より好ましくは65%であり、更に好ましくは70%である。この含有率の上限は、好ましくは85%であり、より好ましくは80%であり、更に好ましくは75%である。
 Biは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、Biの含有率は、0%以上30%以下である。この含有率の下限は、好ましくは10%であり、より好ましくは15%であり、更に好ましくは20%である。この含有率の上限は、好ましくは28%であり、より好ましくは26%であり、更に好ましくは24%である。
 Bは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇してしまう。かかる観点から、Bの含有率は、0%以上15%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは4%であり、更に好ましくは6%である。この含有率の上限は、好ましくは12%であり、より好ましくは10%であり、更に好ましくは8%である。
 GeOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、GeOは高価な原料でもある。かかる観点から、GeOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 Alは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することでガラスの耐失透安定性を高める成分である。しかしながらこの含有率が高すぎると熔解温度が上昇し、かえって耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、Alの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは17%であり、より好ましくは14%であり、更に好ましくは12%である。
 Gaは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させる成分である。しなしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。また、Gaは高価な原料でもある。かかる観点から、Gaの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは4%であり、より好ましくは8%であり、更に好ましくは12%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 LiOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔解温度を下げ、熔解性を向上させる成分である。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの粘性が低下し、耐失透安定性が低下してしまう。かかる観点から、LiOの含有率は、0%以上10%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.5%であり、より好ましくは1.5%であり、更に好ましくは2.5%である。この含有率の上限は、好ましくは8%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは3.5%である。
 Laは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、適量添加することで耐失透安定性を向上させる効果がある。しかしながらこの含有率が高すぎるとガラスの熔解温度が上昇し、熔解性が低下することに加え、耐失透安定性もかえって低下してしまう。かかる観点から、Laの含有率は、0%以上5%以下である。この含有率の下限は、好ましくは0.4%であり、より好ましくは0.8%であり、更に好ましくは1.2%である。この含有率の上限は、好ましくは4%であり、より好ましくは3%であり、更に好ましくは2%である。
 BaOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させ、TeOと共存させることでガラスの耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。かかる観点から、BaOの含有率は、0%以上30%以下である。この含有率の下限は、好ましくは10%であり、より好ましくは15%であり、更に好ましくは20%である。この含有率の上限は、好ましくは28%であり、より好ましくは25%であり、更に好ましくは22%である。
 ZnOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの耐失透安定性を向上させ、TeOと共存させることでガラスの耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎるとガラスの熔融温度が上昇してしまう。かかる観点から、ZnOの含有率は、0%以上20%以下である。この含有率の下限は、好ましくは2%であり、より好ましくは6%であり、更に好ましくは10%である。この含有率の上限は、好ましくは18%であり、より好ましくは16%であり、更に好ましくは14%である。
 WOは、本実施形態において主要含有成分として採用される成分であり、ガラスの熔融温度を下げ、TeOと共存させることでガラス耐失透安定性を高めることができる成分である。しかしながら、この含有率が高すぎると、TeOの含有率が相対的に低下し、かえって耐失透安定性が悪化する。かかる観点から、WOの含有率は、0%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは20%であり、更に好ましくは25%である。この含有率の上限は、好ましくは33%であり、より好ましくは30%であり、更に好ましくは27%である。
 上述した各主要含有成分に限らず、本実施形態において目的とするガラス組成物の達成に支障のない範囲で、その他の主要含有成分を添加することもできる。また本発明の必須成分であるTeO以外で、上述した主要含有成分のいずれかが、本実施形態において主要含有成分として採用されない場合は、その採用されない成分(は、添加成分として本実施形態におけるガラス組成物に導入され得る。
 必須成分であるTeOに次ぐ2番目に高い主要含有成分の含有率は、質量%で10%以上35%以下である。この含有率の下限は、好ましくは15%であり、より好ましくは18%であり、更に好ましくは21%である。この含有率の上限は、好ましくは30%であり、より好ましくは27%であり、更に好ましくは24%である。
<標準試料ガラス>
 本実施形態に係る標準試料ガラスは、上述したガラス組成物を含む元素分析用の標準試料であって、添加成分として、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Bi、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Re、F、Cl、Br、I、Sの少なくともいずれか一種が各添加成分あたり0~1500mg/kg(第1含有量)で導入される第1ガラス組成物と、前記添加成分の少なくともいずれか一種が各添加成分あたり0超~1500mg/kg(第2含有量)で導入される第2ガラス組成物と、を含み、前記第2含有量は、前記第1含有量よりも多い、標準試料ガラスである。
 添加成分は、第1ガラス組成物中に0~1500mg/kg(第1含有量)で導入される(第1添加成分)。第1含有量の下限は、好ましくは0mg/kgである。また、分析手法の定量下限・原料からの不純物の観点から1mg/kg以下は実質0mg/kgとみなす。第1含有量の上限は、好ましくは15mg/kg、より好ましくは10mg/kg、更に好ましくは5mg/kgである。
 添加成分は、第2ガラス組成物中に、0超~1500mg/kg(第2含有量)で導入される(第2添加成分)。第2含有量の下限は、好ましくは15mg/kg、より好ましくは30mg/kg、更に好ましくは40mg/kgである。第2含有量の上限は、好ましくは500mg/kg、より好ましくは100mg/kg、更に好ましくは60mg/kgである。
 第2ガラス組成物中に含まれる添加成分の第2含有量は、第1ガラス組成物中に含まれる添加成分の第1含有量よりも多いことが好ましい。また、標準試料ガラスとしての機能を達するために、第1添加成分と第2添加成分は同一であることが好ましい。さらに、第1ガラス組成物及び第2ガラス組成物は、主要含有成分となる成分の種類を同一としても良いし、また、主要含有成分の組成(主要含有成分の比率)も同一としても良い。なお、第2ガラス組成物において、主要含有成分の組成を第1ガラス組成物と同一とするとき、添加成分の含有量が増えたことによる主要含有成分の組成のずれは実質的に同一であるとみなす。
 標準試料ガラスは、第1ガラス組成物及び第2ガラス組成物に加え、第3ガラス組成物を含むことが好ましい。
 添加成分は、第3ガラス組成物中に0超~1500mg/kg(第3含有量)で導入される(第3添加成分)。第3含有量の下限は、好ましくは500mg/kg、より好ましくは750mg/kg、更に好ましくは950mg/kgである。第3含有量の上限は、好ましくは1400mg/kg、より好ましくは1250mg/kg、更に好ましくは1050mg/kgである。
 第3ガラス組成物中に含まれる添加成分の第3含有量は、第1ガラス組成物に含まれる添加成分の第1含有量及び第2ガラス組成物に含まれる添加成分の第2含有量よりも多いことが好ましい。また、標準試料ガラスとしての機能を達するために、第1添加成分、第2添加成分と第3添加成分は同一であることが好ましい。さらに、第1ガラス組成物、第2ガラス組成物及び第3ガラス組成物は、主要含有成分となる成分の種類を同一としても良いし、さらに、主要含有成分の組成(主要含有成分の比率)も同一としても良い。なお、第2ガラス組成物及び第3ガラス組成物において、主要含有成分の組成を第1ガラス組成物と同一とするとき、添加成分の含有量が増えたことによる主要含有成分の組成のずれは実質的に同一であるとみなす。
 上述した各成分に限らず、本実施形態において目的とする第1ガラス組成物、第2ガラス組成物、第3ガラス組成物の達成に支障のない範囲で、その他の任意成分を添加することもできる。また、上述した標準試料ガラスでは、添加成分の含有量が異なるなる3つのガラス組成物を有していた。なお、本実施形態の標準試料ガラスでは、含有量が異なるガラスが少なくとも2つ以上あればよい。
<ガラス組成物の製造方法>
 以下に、本実施形態に係るガラス組成物、及び本実施形態に係る標準試料ガラスに含まれる第1ガラス組成物、第2ガラス組成物、第3ガラス組成物の製造方法を説明する。
 本実施形態に係るガラス組成物、及び本実施形態に係る標準試料ガラスに含まれる第1ガラス組成物、第2ガラス組成物、第3ガラス組成物の製造方法は、
 i)ルツボと熔融に伴う器具とを、酸性溶液に、1~24時間浸漬して洗浄する工程と、
 ii)前記ルツボと前記熔融に伴う器具とを精製水ですすぐ工程と、
 iii)前記ルツボと前記熔融に伴う器具とを乾燥させる工程と、
 iv)主要含有成分と、第1添加成分群から第5添加成分群のいずれかの添加成分とを、前記ルツボの中で混合し、700~900℃の温度で、前記器具で攪拌しながら30分~8時間熔融し、混合物を得る工程と、
 v)前記混合物を型に鋳込み、徐冷する工程と、を含む。
 主要含有成分と添加成分の種類、添加率、添加量は、上述のガラス組成物及び標準試料ガラスの説明に従う。
 工程i)~iii)
 不純物の混入を防ぐため、ルツボ、フタ、攪拌羽等の熔融に伴う器具は、いずれも事前に酸性溶液に、1~24時間程度浸漬することが好ましく、5~16時間程度浸漬することがより好ましい。酸性溶液は、フッ酸、塩酸、硝酸、硫酸の少なくともいずれか一種を含む酸性溶液が好ましく、濃度30~50%のフッ酸溶液がより好ましい。浸漬されたルツボ、フタ、攪拌羽等の熔融に伴う器具を洗浄し、精製水ですすいだ後に乾燥させる。
 ルツボ、フタ、攪拌羽等の溶融に伴う器具は、ガラス融液との反応性が低く、融液によるルツボの侵食が抑えられる点、また酸への耐性が高い点から、白金、金、イリジウム、石英の少なくともいずれか一種の金属を含む。尚、添加成分が貴金属である場合は、添加成分と異なる材質の器具を用いることが好ましい。
 工程iv)
 上述の本実施形態に係るガラス組成物の成分組成(質量%)となるように、酸化物の主要含有成分を秤量する。
 秤量した主要含有成分を混合してルツボに投入した後、目的に応じて添加対象元素を一定量添加する。添加対象元素の導入には、酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩等の原料を直接投入する方法、あるいは添加対象元素を含有した硝酸塩水溶液を一定量滴下する方法を用いる。一定量滴下する方法を用いる際、硝酸塩水溶液には限られず、添加対象元素が安定して溶解した溶液であればよい。
 添加成分は、1つのガラスの中に適宜1~16種類の元素を選択してガラス組成物の中に添加することができる。
 ルツボにフタを被せて、700~900℃の温度、好ましくは750~850℃の温度で、30分~8時間、好ましくは1~5時間熔融し、攪拌して均質化する。
 工程v)
 適当な温度に下げてから金型等に鋳込み、徐冷することにより、各ガラス試料を得る。ガラス化の判定として、目視で結晶化が生じていないことを確認する。
<ガラス組成物の特性>
 以下に、本実施形態に係るガラス組成物、及び本実施形態に係る標準試料ガラスに含まれる第1ガラス組成物、第2ガラス組成物、第3ガラス組成物が持つ好適な特性を説明する。第1ガラス組成物、第2ガラス組成物、第3ガラス組成物では、添加成分の含有量が異なる。
 本実施形態に係るガラス組成物、及び本実施形態に係る標準試料ガラスに含まれる第1ガラス組成物、第2ガラス組成物、第3ガラス組成物の熔融温度は、熔融中に添加対象元素が揮発し、添加対象元素の濃度水準が変動することを防ぐ観点から、900℃以下である。熔融温度の上限は、好ましくは850℃であり、より好ましくは800℃である。
 本実施形態に係るガラス組成物、及び本実施形態に係る標準試料ガラスに含まれる第1ガラス組成物、第2ガラス組成物、第3ガラス組成物は、耐失透安定性を有し、さらに意図していない元素の含有を抑えつつ、意図した元素を微量に含むものである。
 上述したような特性を有する本実施形態に係るガラス組成物、及び本実施形態に係る標準試料ガラスに含まれる第1ガラス組成物、第2ガラス組成物、第3ガラス組成物は、例えば元素分析における固体標準試料として用いることができる。このように異なる濃度の添加成分ガラス組成物を用いることにより、誘導結合プラズマ(ICP)質量分析や二次イオン質量分析(SIMS)、蛍光X線分析(XRF)などの標準試料として検量線を作成することができる。
 次に、本発明の実施例について説明する。本発明はこれら実施例に限定されるものではない。
<ガラス組成物の作製>
 各実施例に係るガラス組成物は、以下の手順で作製した。
 まず、表1~表5に記載の化学組成(質量%)となるよう、主要含有成分である酸化物、炭酸塩等のガラス原料を総重量が100gとなるよう秤量した。
 添加成分の導入には、添加成分を含む原料を直接投入する方法を用いた。
 第1添加成分群は、酸化物、炭酸塩等の形態で組成物に導入した。
 第2添加成分群は、酸化物等の形態で組成物に導入した。
 第3添加成分群は、酸化物、炭酸塩等の形態で組成物に導入した。
 第4添加成分群は、酸化物、塩化物等の形態でガラス組成物に導入した。
 第5添加成分群は、フッ化物、塩化物、臭化物、沃化物、硫酸塩等の形態でガラス組成物に導入した。
 次に、秤量したガラス原料を混合して白金ルツボ(添加成分が第4添加成分群を含む場合は、石英ルツボ)に投入し、750~850℃の温度で約1時間熔融し、攪拌均質化した。その後、適当な温度に下げてから金型等に鋳込み、徐冷することにより、各ガラス試料を得た。ガラス化の判定として、目視で結晶化が生じていないことを確認した。
 不純物の混入を防ぐため、白金ルツボ又は石英ルツボは事前に塩酸又は純水で洗浄したものを用いた。
<第1、2、3、4添加成分群ガラス組成物の定量分析>
 作成した各ガラス試料は、初めにガラス試料表面を希酸で洗浄してから粉砕し、粉砕したガラス試料を酸性溶液で溶解したのち、純水で定容した溶液を試験溶液とした。
<第5添加成分群ガラス組成物の定量分析>
 ガラス試料を粉砕し、燃焼イオンクロマトグラフ試験用とした。
 第1、2、3、4添加成分群については上記の試験溶液をICP発光分光分析装置(日立ハイテク PS3500DDII)又はICP質量分析装置(アジレントAgilent7700x)を用いて添加成分の定量分析を行った。この際、添加対象元素の濃度が既知の液体標準試料を用いて、適当な濃度範囲の検量線を作成し、分析対象のガラス中の添加対象元素の量を求めた。
第5添加成分群については、上記の粉末試料を燃焼炉(ヤナコ機器開発YHS11)により発生したガス成分をイオンクロマトグラフ(メトローム940プロフェッショナルIC Vario)を用いて添加成分の定量分析を行った。この際、添加対象イオンの濃度が既知の標準試料を用いて、適当な濃度範囲の検量線を作成し、分析対象のガラス中の添加対象イオンの量を求めた。
 表1は第1添加成分群(実施例1~9)、表2は第2添加成分群(実施例10~16)、表3は第3添加成分群(実施例17~21)、表4は第4添加成分群(実施例22~28)、表5は第5添加成分群(実施例29~33)について、各実施例の成分組成(質量基準)、ICP測定値、又は燃焼イオンクロマトグラフィー定量値を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 以上より、各実施例のガラス組成物は、いずれもガラス化したことが確認された。
 また、各実施例のガラス組成物のICP等の定量値から、目的とする添加対象元素が目的とする量でガラス組成物中に導入されていることが確認された。

Claims (36)

  1.  主要含有成分と、
     以下の添加成分、
     Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Bi、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Re、F、Cl、Br、I及びSのうち少なくともいずれか一種が、各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物。
  2.  前記主要含有成分が、質量%で、
    TeO2含有率:50~90%、である、請求項1に記載のガラス組成物。
  3.  主要含有成分が、質量%で、
     Bi含有率:0~35%、
     B含有率:0~20%、
     GeO含有率:0~20%、
     Al含有率:0~20%、
     Ga含有率:0~20%、
     BaO含有率:0~30%、
     ZnO含有率:0~20%、
     LiO含有率:0~10%、
     La含有率:0~5%及び
     WO含有率:0~35%であり、
     前記主要含有成分は、前記添加成分以外の成分である、請求項1または2に記載のガラス組成物。
  4.  前記主要含有成分としてTeOと前記添加成分以外の成分を少なくとも2種類含む、請求項1~3のいずれか一項に記載のガラス組成物。
  5.  前記主要含有成分としてTeOと前記添加成分以外の成分を3種類含む、請求項4に記載のガラス組成物。
  6.  前記主要含有成分のうち2番目に大きい割合を占める前記主要含有成分の含有率が、質量%で10~35%である、請求項1~5のいずれか一項に記載のガラス組成物。
  7.  質量%で、
     TeO含有率:50~90%であり、
     Bi、B、GeO、Al、Ga、LiO、La、BaO、ZnO及びWOからなる群のうち少なくとも2種を含む、ガラス組成物。
  8.  質量%で、
     Bi含有率:0~35%、
     B含有率:0~20%、
     GeO含有率:0~20%、
     Al含有率:0~20%、
     Ga含有率:0~20%、
     LiO含有率:0~10%、
     La含有率:0~5%、
     BaO含有率:0~30%、
     ZnO含有率:0~20%、
     WO含有率:0~35%である、
    請求項7に記載のガラス組成物。
  9.  Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Bi、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Re、F、Cl、Br、I及びSのうち前記ガラス組成物の添加成分として少なくとも一種を各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgを含む、請求項7または8に記載のガラス組成物。
  10.  主要含有成分が、質量%で、
     TeO含有率:55~90%、
     Bi含有率:0~35%、
     B含有率:0~20%、
     GeO含有率:0~20%、
     Al含有率:0~20%、
     Ga含有率:0~20%、
     LiO含有率:0~10%及び
     La含有率:0~5%であり、
     添加成分として、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、Wのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物。
  11.  主要含有成分が、質量%で、
     TeO含有率:50~90%、
     Bi含有率:0~20%、
     B含有率:0~20%、
     GeO含有率:0~20%、
     Al含有率:0~20%、
     Ga含有率:0~20%、
     BaO含有率:0~30%、
     ZnO含有率:0~20%、
     LiO含有率:0~10%及び
     WO含有率:0~35%であり、
     添加成分として、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物。
  12.  主要含有成分が、質量%で、
     TeO含有率:50~90%、
     Bi含有率:0~30%、
     B含有率:0~20%、
     Al含有率:0~20%、
     ZnO含有率:0~20%、
     LiO含有率:0~10%、
     La含有率:0~5%及び
     WO含有率:0~35%であり、
     添加成分として、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Biのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入され、
     前記主要含有成分が、前記添加成分以外である、ガラス組成物。
  13.  主要含有成分が、質量%で、
     TeO含有率:50~85%、
     Bi含有率:0~35%、
     B含有率:0~15%、
     GeO含有率:0~20%、
     Al含有率:0~10%、
     Ga含有率:0~20%、
     BaO含有率:0~30%、
     ZnO含有率:0~20%、
     LiO含有率:0~10%、
     La含有率:0~5%及び
     WO含有率:0~35%であり、
     添加成分として、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Reのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物。
  14.  主要含有成分が、質量%で、
     TeO含有率:50~90%、
     Bi含有率:0~30%、
     B含有率:0~15%、
     GeO含有率:0~20%、
     Al含有率:0~20%、
     Ga含有率:0~20%、
     BaO含有率:0~30%、
     ZnO含有率:0~20%、
     LiO含有率:0~10%、
     La含有率:0~5%及び
     WO含有率:0~35%であり、
     添加成分として、F、Cl、Br、I、Sのうち少なくともいずれか一種が各前記添加成分あたり0超~1500mg/kgで導入される、ガラス組成物。
  15.  元素分析用の標準試料である、請求項1~14のいずれか一項に記載のガラス組成物。
  16.  誘導結合プラズマ(ICP)質量分析、二次イオン質量分析(SIMS)、及び/又は蛍光X線分析(XRF)用の標準試料である、請求項15に記載のガラス組成物。
  17.  元素分析用の標準試料であって、
     添加成分として、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Rb、Cs、Ba、Ga、Ge、In、Sn、Sb、Pb、Bi、Au、Pt、Ag、Ir、Pd、Rh、Ru、Re、F、Cl、Br、I、Sの少なくともいずれか一種である第1添加成分が第1含有量で導入される第1ガラス組成物と、
     前記添加成分の少なくともいずれか一種である第2添加成分が、第2含有量で導入される第2ガラス組成物と、を含み、前記第2含有量は、前記第1含有量よりも多い、標準試料ガラス。
  18.  前記第1含有量は、各添加成分あたり0~1500mg/kgであり、
     前記第2含有量は、各添加成分あたり0超~1500mg/kgである、請求項17に記載の標準試料ガラス。
  19. 前記第2添加成分は、前記第1添加成分と同一である、請求項17または18に記載の標準試料ガラス。
  20.  前記添加成分の少なくともいずれか一種である第3添加成分が第3含有量で導入される第3ガラス組成物を有し、
     前記第3含有量は、前記第1含有量及び前記第2含有量よりも多い、請求項17~19のいずれか一項に記載の標準試料ガラス。
  21.  前記第1含有量は、0mg/kgである、請求項20に記載の標準試料ガラス。
  22.  前記第3含有量は、各添加成分あたり0超~1500mg/kgである、請求項20または21に記載の標準試料ガラス。
  23.  前記第3添加成分は、前記第1添加成分及び前記第2添加成分と同一ある、請求項20~22のいずれか一項に記載の標準試料ガラス。
  24.  前記第1ガラス組成物及び前記第2ガラス組成物は、各ガラス組成物の主要含有成分として、質量%で
     TeO:50~70%を含む、
    請求項20~23のいずれか一項に記載の標準試料ガラス。
  25.  前記主要含有成分が、質量%で、
     Bi含有率:0~35%、
     B含有率:0~20%、
     GeO含有率:0~20%、
     Al含有率:0~20%、
     Ga含有率:0~20%、
     BaO含有率:0~30%、
     ZnO含有率:0~20%、
     LiO含有率:0~10%、
     La含有率:0~5%及び
     WO含有率:0~35%、であり、
     前記主要含有成分は、前記添加成分以外の成分である、請求項24に記載の標準試料ガラス。
  26.  前記第1ガラス組成物及び前記第2ガラス組成物は、前記主要含有成分のうちTeOと前記添加成分以外の成分を少なくとも2種類を含む、請求項24または25に記載の標準試料ガラス。
  27.  前記第1ガラス組成物及び前記第2ガラス組成物は、前記主要含有成分のうちTeOと前記添加成分以外の成分を3種類含む、請求項26に記載の標準試料ガラス。
  28.  前記第1ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分のうち、2番目に大きい割合を占める成分の含有率が質量%で10~35%である、請求項24~27のいずれか一項に記載の標準試料ガラス。
  29.  前記第2ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分のうち、2番目に大きい割合を占める成分の含有率が質量%で10~35%である、請求項24~28のいずれか一項に記載の標準試料ガラス。
  30.  前記第2ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分は、前記第1ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分の種類が同一である、請求項24~29のいずれか一項に記載の標準試料ガラス。
  31.  前記第2ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分は、前記第1ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分の種類及び比率が同一である、請求項30に記載の標準試料ガラス。
  32.  前記第3ガラス組成物は、主要含有成分として、質量%で
     TeO:50~70%を含む、
    請求項21~31のいずれか一項に記載の標準試料ガラス。
  33.  前記主要含有成分が、質量%で、
     Bi含有率:0~35%、
     B含有率:0~20%、
     GeO含有率:0~20%、
     Al含有率:0~20%、
     Ga含有率:0~20%、
     BaO含有率:0~30%、
     ZnO含有率:0~20%、
     LiO含有率:0~10%、
     La含有率:0~5%及び
     WO含有率:0~35%、であり、
     前記主要含有成分は、前記添加成分以外の成分である、請求項32に記載の標準試料ガラス。
  34.  前記第3ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分は、前記第1ガラス組成物及び前記第2ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分の種類が同一である、請求項20~33のいずれか一項に記載の標準試料ガラス。
  35.  前記第3ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分は、前記第1ガラス組成物及び前記第2ガラス組成物に含まれる前記主要含有成分の種類及び比率が同一である、請求項34に記載の標準試料ガラス。
  36.  誘導結合プラズマ(ICP)質量分析、二次イオン質量分析(SIMS)、及び/又は蛍光X線分析(XRF)用の標準試料である、請求項17~35のいずれか一項に記載の標準試料ガラス。
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