ES2205929T3 - Vidrio sodo calcico coloreado de azul. - Google Patents
Vidrio sodo calcico coloreado de azul.Info
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Abstract
Vidrio sodo-cálcico coloreado en tono azul compuesto por componentes principales que forman el vidrio de los cuales más del 2% es óxido de magnesio y por agentes colorantes, caracterizado porque contiene más del 1, 1% en peso de Fe2O3, menos del 0, 53% en peso de FeO, menos del 0, 13% de óxido de manganeso, tiene una transmisión luminosa (TLA4) comprendida entre el 15% y el 70%, una selectividad (SE4) superior a 1.2 y presenta una longitud de onda dominante (dominante (lambdaD) y una pureza de excitación (P) tales que se sitúan en un diagrama tricromático CIE 1931 en el interior de un triángulo cuyos vértices están definidos por el punto representativo de la fuente luminosa C y los puntos cuyas coordenadas (lambdaD, P) son respectivamente (490, 19) y (476, 49).
Description
Vidrio sodo-cálcico coloreado de
azul.
La presente invención se refiere a un vidrio
sodo-cálcico coloreado con un tono azul, compuesto
por unos componentes principales que forman el vidrio y por unos
agentes colorantes.
La expresión "vidrio
sodo-cálcico" se utiliza aquí en un sentido
amplio y se refiere a todo vidrio que contiene los siguientes
componentes (porcentajes en peso):
| Na_{2}O | 10 a 20% |
| CaO | 0 a 16% |
| SiO_{2} | 60 a 75% |
| K_{2}O | 0 a 10% |
| MgO | 0 a 10% |
| Al_{2}O_{3} | 0 a 5% |
| BaO | 0 a 2% |
| BaO + CaO + MgO | 10 a 20% |
| K_{2}O + Na_{2}O | 10 a 20% |
Este tipo de vidrio se utiliza mucho en el campo
del acristalamiento de edificios y para automóviles, por ejemplo.
Se fabrica normalmente en forma de banda por el procedimiento de
flotación. Dicha banda puede cortarse en láminas que pueden después
curvarse o someterse a un tratamiento de refuerzo de sus
propiedades mecánicas, por ejemplo un tratamiento térmico de
templado.
En general, es necesario referir las propiedades
ópticas de una lámina de vidrio a una fuente luminosa estándar. En
la presente descripción, se utilizan 2 fuentes luminosas estándar.
La fuente luminosa C y la fuente luminosa A definidas por la
Comisión Internacional de la Iluminación (C.I.E.). La fuente
luminosa C representa la luz media del día que tiene una temperatura
de color de 6700 K. Esta fuente luminosa es útil sobre todo para
evaluar las propiedades ópticas de los acristalamientos de
edificios. La fuente luminosa A representa la radiación de un
radiador de Planck a una temperatura de unos 2856 K. Esta fuente
luminosa representa la luz emitida por los faros de un coche y se
utiliza fundamentalmente para evaluar las propiedades ópticas de
los cristales para automóviles. La Comisión Internacional de la
Iluminación ha publicado también un documento titulado
"Colorimetría, Recomendaciones Oficiales de la C.I.E." (mayo
1970) que describe una teoría según la cual las coordenadas
colorométricas de la luz en cada una de las longitudes de onda del
espectro visible se definen de modo que puedan representarse en un
diagrama con ejes ortogonales x e y, denominado diagrama
tricromático C.I.E. 1931. Este diagrama tricromático muestra el
lugar representativo de la luz en cada una de las longitudes de
onda (expresada en nanometros) del espectro visible. Este lugar se
denomina "spectrum locus" y la luz cuyas coordenadas se
sitúan sobre este spectrum locus se dice que tiene el 100% de
pureza de excitación para la longitud de onda correspondiente. El
spectrum locus está rodeado por una línea llamada línea de
púrpuras que une los puntos del spectrum locus cuyas
coordenadas corresponden a las longitudes de onda de 380 nm
(violeta) y de 780 nm (rojo). La superficie comprendida entre el
spectrum locus y la línea de púrpuras es la disponible para
las coordenadas tricromáticas de cualquier luz visible. Las
coordenadas de la luz emitida por la fuente luminosa C, por
ejemplo, corresponden a x = 0,3101 e y = 0,3162. Este punto C se
considera como representativo de la luz blanca y de hecho tiene una
pureza de excitación igual a cero para cualquier longitud de onda.
Pueden trazarse líneas desde el punto C hacia el spectrum
locus de cualquier longitud de onda deseada y cualquier punto
situado sobre estas líneas puede definirse no solamente por sus
coordenadas x e y, sino también en función de la longitud de onda
correspondiente a la línea sobre la cual se encuentra y de su
distancia desde el punto C en relación con la longitud total de la
línea de longitud de onda. Por lo tanto, el color de la luz
transmitida por una lámina de vidrio coloreado puede describirse
por su longitud de onda dominante y su pureza de excitación
expresada en porcentaje.
Las coordenadas C.I.E. de la luz transmitida por
una lámina de vidrio coloreado dependerán no solo de la composición
del vidrio sino también de su espesor. En la presente descripción,
así como en las reivindicaciones, todos los valores de la pureza de
excitación P y de la longitud de onda dominante \lambda_{D} de
la luz transmitida están calculados a partir de las transmisiones
internas espectrales específicas (TSI_{\lambda}) de una lámina de
vidrio de 5 mm de espesor. La transmisión interna espectral
específica de una lámina de vidrio está regida únicamente por la
absorción del vidrio y puede expresarse por la ley de
Beer-Lambert:
TSI_{\lambda} = e^{-E,A}
\lambda
Donde A_{\lambda} es el coeficiente de
absorción del vidrio (en cm^{-1}) para la longitud de onda
considerada y E es el espesor del vidrio (en cm). En primera
aproximación, TSI_{\lambda} puede representarse también por la
fórmula
(I_{3}+R_{2})/(I_{1}–R_{1})
donde I_{1} es la intensidad de la luz visible
incidente sobre una primera cara de la lámina de vidrio, R_{1}
es la intensidad de la luz visible reflejada por esta cara, I_{3}
es la intensidad de la luz visible transmitida a partir de la
segunda cara de la lámina de vidrio y R_{2} es la intensidad de
la luz visible reflejada hacia el interior de la lámina por esta
segunda
cara.
En la descripción siguiente, así como en las
reivindicaciones, se utiliza además:
- -
- la transmisión luminosa total de la fuente luminosa A (TLA), medida para un espesor de 4 mm (TLA4). Esta transmisión total es el resultado de la integración entre las longitudes de onda de 380 y 780 nm de la expresión: \sum T_{\lambda} . E_{\lambda} . S_{\lambda} / \sum E_{\lambda} . S_{\lambda}, donde T_{\lambda} es la transmisión a la longitud de onda \lambda, E_{\lambda} es la distribución espectral de la fuente luminosa A y S_{\lambda} es la sensibilidad del ojo humano normal en función de la longitud de onda \lambda.
- -
- la transmisión energética total (TE), medida para un espesor de 4 mm (TE4). Esta transmisión total es el resultado de la integración entre las longitudes de onda de 300 y 2500 nm de la expresión: \sum T_{\lambda} . E_{\lambda} / \sum E_{\lambda} en la cual E_{\lambda} es la distribución energética espectral del sol a 30° por encima del horizonte.
- -
- la selectividad (SE), medida por la relación entre la transmisión luminosa total para la fuente luminosa A y la transmisión energética total (TLA/TE).
- -
- la transmisión total de la luz ultravioleta, medida para un espesor de 4 mm, (TUV4). Esta transmisión total es el resultado de la integración entre 280 y 380 nm de la expresión: Z T_{\lambda} . U_{\lambda} / \sum U_{\lambda} en la cual U_{\lambda} es la distribución espectral de la radiación ultravioleta que ha atravesado la atmósfera, determinada según la norma DIN 67507.
La presente invención se refiere en particular a
vidrios selectivos coloreados de azul. Estos vidrios pueden ser
utilizados en aplicaciones de arquitectura así como en
acristalamiento de vagones de trenes y de vehículos automóviles. En
aplicaciones de arquitectura, se utilizan normalmente láminas de
vidrio de 4 a 6 mm de espesor mientras que en el campo de los
automóviles se emplean normalmente espesores de 1 a 5 mm, en
particular para los cristales laterales y para techos
corredizos.
La invención consiste en un vidrio
sodo-cálcico coloreado en tono azul compuesto por
componentes principales que forman el vidrio de los cuales más del
2% es óxido de magnesio y por agentes colorantes, caracterizado
porque contiene más del 1,1% en peso de Fe_{2}O_{3}, menos del
0,53% en peso de FeO, menos del 0,13% de óxido de manganeso, tiene
una transmisión luminosa (TLA4) comprendida entre el 15% y el 70%,
una selectividad (SE4) superior a 1.2 y presenta una longitud de
onda dominante (\lambda_{D}) y una pureza de excitación (P)
tales que se sitúan en un diagrama tricromático CIE 1931 en el
interior de un triángulo cuyos vértices están definidos por el
punto representativo de la fuente luminosa C y los puntos cuyas
coordenadas (\lambda_{D}, P) son respectivamente (490, 19) y
(476, 49).
La combinación de estas propiedades ópticas tiene
la ventaja especial de que produce un matiz de color
particularmente estético asegurando al mismo tiempo una transmisión
suficiente de la luz a través del vidrio y una alta selectividad
que permite limitar el calentamiento interior de los volúmenes
delimitados por el acristalamiento según la invención.
Es deseable que los componentes principales que
forman el vidrio según la invención tengan una concentración de MgO
de más del 2% porque este componente favorece la fusión de dichos
componentes principales.
En cuanto al hierro, está presente en la mayor
parte de los vidrios existentes en el mercado, sea en forma de
impureza, sea introducido deliberadamente como agente colorante. La
presencia de Fe^{3+} confiere al vidrio una ligera absorción de
la luz visible de corta longitud de onda (410 y 440 nm) y una muy
fuerte banda de absorción de la luz ultravioleta (banda de absorción
centrada en 380 nm), mientras que la presencia de iones Fe^{2+}
provoca una fuerte absorción de los rayos infrarrojos (banda de
absorción centrada en 1050 nm). Por lo tanto, cuando la
concentración de Fe^{2+} aumenta, el valor de TE disminuye, lo
que hace aumentar el valor de SE. Además, los iones férricos dan al
vidrio una ligera coloración amarilla, mientras que los iones
ferrosos dan una coloración azul-verde más
pronunciada. El alto contenido de Fe_{2}O_{3} del vidrio según
la invención lo hace, pues, muy estanco a los rayos ultravioletas y
su bajo contenido de FeO implica que el vidrio puede fabricarse en
un horno tradicional, pudiendo ser de gran capacidad porque su
limitada absorción de los rayos infrarrojos no es obstáculo a la
difusión del calor dentro de tal horno. Por otra parte, la
utilización de este tipo de horno es económica en comparación con
los pequeños hornos eléctricos a los cuales se debe recurrir
habitualmente en la fabricación de vidrios muy selectivos. En tales
casos, en efecto, los elevados contenidos de FeO hacen difícil la
fusión, necesitando normalmente la utilización de hornos eléctricos
de pequeña capacidad.
Con el fin de obtener una elevada selectividad,
el vidrio según la invención contiene también menos del 0,13% de
MnO_{2} porque este agente debido a su efecto oxidante es
desfavorable para la selectividad.
Preferiblemente, el vidrio coloreado según la
invención tiene una longitud de onda dominante (\lambda_{D}) y
una pureza de excitación (P) tales que se sitúan en un diagrama
tricromático CIE 1931 en el interior de un triángulo cuyos vértices
están definidos por el punto representativo de la fuente luminosa C
y los puntos cuyas coordenadas (\lambda_{D}, P) son
respectivamente (490, 19) y (480, 38). Esto corresponde a las
coloraciones consideradas como particularmente estéticas.
Aún más preferiblemente, el vidrio según la
invención tiene una longitud de onda dominante inferior a 489 nm
y/o una pureza superior al 12%, lo cual corresponde a tintes
particularmente apreciados.
También preferiblemente, el vidrio según la
invención tiene una TUV4 inferior al 10%. Tal valor permite evitar
cualquier decoloración de los objetos situados en un volumen
delimitado por una superficie acristalada con vidrio según la
invención. Esta propiedad es particularmente ventajosa en el sector
del automóvil. Una reducida transmisión de los rayos ultravioleta
permite, en efecto, evitar el envejecimiento y la decoloración de
los tapizados interiores de los vehículos, expuestos
constantemente a la acción del sol.
Es deseable que el vidrio según la invención
tenga un valor rédox (Fe_{2+}/Fe_{tot}) inferior al 41%. Tales
valores facilitan mucho la fusión del vidrio en los hornos de
cristalería clásicos.
Preferiblemente, el vidrio según la invención
comprende, como agente colorante, al menos uno de los elementos
cromo, cobalto, cerio, titanio, selenio y vanadio. La utilización
de estos elementos permite ajustar las propiedades ópticas del
vidrio de manera óptima y contribuye a obtener un vidrio altamente
selectivo.
Se puede fabricar un vidrio que tenga una
coloración similar a la del vidrio según la invención utilizando
níquel como principal agente colorante. Sin embargo, la presencia
de níquel tiene algunos inconvenientes, especialmente cuando el
vidrio debe fabricarse por el procedimiento de flotación. En este
procedimiento, una banda de vidrio caliente se conduce a lo largo de
la superficie de un baño de estaño fundido de modo que sus caras
sean planas y paralelas. Con el fin de evitar la oxidación del
estaño en la superficie del baño, lo que llevaría al arrastre de
óxido de estaño por la banda de vidrio, se mantiene una atmósfera
reductora sobre el baño. Como el vidrio contiene níquel, éste es
parcialmente reducido por esa atmósfera, lo que da lugar a la
creación de un velo superficial en el vidrio producido. Este
elemento es asimismo poco propicio a la obtención de un alto valor
de selectividad del vidrio que lo contiene porque no absorbe la
luz en el campo de los infrarrojos, lo cual conduce a un importante
valor de TE. Además, el níquel presente en el vidrio puede dar
lugar a la formación de NiS. Este sulfuro existe bajo diversas
formas cristalinas, estables en diferentes gamas de temperaturas, y
cuyas transformaciones de unas en otras son nefastas cuando el
vidrio está reforzado por un tratamiento térmico de templado, como
es el caso en el sector del automóvil y para ciertas aplicaciones
de arquitectura (balcones, alféizares de ventanas,...). Por esto,
el vidrio según la invención no contiene níquel.
Los efectos de los diferentes agentes colorantes,
contemplados individualmente, para la elaboración de un vidrio, son
los siguientes (según "El Vidrio" de H. Scholze – traducido
por J. Le Dû – Instituto del Vidrio – Paris):
- Cobalto: El grupo Co^{II}O_{4} produce una coloración azul intensa con una longitud de onda dominante casi opuesta a la producida por el cromóforo hierro-selenio.
- Cromo: La presencia del grupo Cr^{III}O_{6} da lugar a bandas de absorción a 650 nm y da un color verde claro. Una oxidación más acentuada da lugar al grupo Cr^{VI}O_{4} que provoca una banda de absorción muy intensa a 365 nm y da una coloración amarilla.
- Cerio: La presencia de iones de cerio en la composición permite obtener una fuerte absorción en el campo de los ultravioleta. El óxido de cerio existe bajo dos formas: el Ce^{IV} absorbe en los ultravioleta alrededor de 240 nm y el Ce^{III} absorbe en los ultravioleta alrededor de 314 nm.
- Selenio: El catión Se^{4+} no tiene prácticamente efecto colorante, mientras que el elemento sin carga SeO da una coloración rosa. El anión Se^{2-} forma un cromóforo con los iones férricos presentes y confiere por este hecho un color pardo-rojo al vidrio.
- Vanadio: Para contenidos crecientes de óxidos alcalinos, el color vira del verde al incoloro, lo cual está provocado por la oxidación del grupo V^{III}O_{6} en V^{v}O_{4}.
- Manganeso: aparece en el vidrio en forma de Mn^{II}O_{6} prácticamente incoloro. Los vidrios ricos en álcalis presentan sin embargo un color violeta a causa del grupo Mn^{III}O_{6}.
- Titanio: El TiO_{2} en los vidrios les da una coloración amarilla. Para grandes cantidades se puede también obtener por reducción el grupo Ti^{III}O_{6} que da coloración violeta, incluso marrón.
Las propiedades energéticas y ópticas de un
vidrio que contenga varios agentes colorantes resultan pues de una
compleja interacción entre ellos. En efecto, estos agentes
colorantes tienen un comportamiento que depende mucho de su estado
rédox y, por lo tanto, de la presencia de otros elementos
susceptibles de influir en éste.
Preferiblemente, el vidrio según la invención
tiene una selectividad (SE4) superior a 1,6. Es particularmente
extraordinario obtener un vidrio que tenga una selectividad tan
alta cuando presenta un bajo límite superior del contenido en peso
de FeO.
\newpage
Un vidrio según la invención puede comprender los
siguientes porcentajes en peso de agentes colorantes, estando la
cantidad total de hierro expresada en forma de Fe_{2}O_{3}:
| Fe_{2}O_{3} | 1,2 a 1,6% |
| FeO | 0,34 a 0,50% |
| Co | 0,0030 a 0,0100% |
| Cr_{2}O_{3} | 0 a 0,0200% |
| V_{2}O_{5} | 0 a 0,0500% |
| Se | 0 a 0,0020% |
| CeO_{2} | 0 a 0,5% |
| TiO_{2} | 0 a 1,5% |
Los elementos cerio y vanadio son ambos
favorables para la obtención del bajo valor de transmisión de los
rayos ultravioletas e infrarrojos del vidrio según la invención.
En cuanto a la utilización de cromo y de cerio, ello no es
desfavorable para la conservación de las paredes refractarias del
horno de fabricación de vidrio dado que estos elementos no
presentan riesgos de corrosión.
Preferiblemente sin embargo, el número de agentes
colorantes presentes en un tal vidrio se limita con el fin de
facilitar la producción. En particular, puede ser conveniente
evitar la utilización del selenio, que es caro y que se incorpora
al vidrio con un bajo rendimiento.
Por lo tanto, preferiblemente, este vidrio puede
contener los siguientes porcentajes en peso de agentes colorantes,
estando expresada la cantidad total de hierro en forma de
Fe_{2}O_{3}.
| Fe_{2}O_{3} | 1,2 a 1,5% |
| FeO | 0,34 a 0,45% |
| Co | 0,0030 a 0,0100% |
| Cr_{2}O_{3} | 0 a 0,0150% |
| V_{2}O_{5} | 0 a 0,0400% |
A estas composiciones están asociadas las
siguientes propiedades ópticas:
35% < TLA4 < 45%
20% < TE4 < 30%
TUV4 < 9%
\lambda_{D} > 483 nm
P > 12%
La gama de transmisión luminosa así definida hace
que el vidrio según la invención sea especialmente útil para evitar
el deslumbramiento por la luz de los faros de automóviles cuando se
utiliza para cristales laterales traseros o para luna trasera de
vehículos. La gama de transmisión energética correspondiente aporta
ella misma al vidrio su alta selectividad.
Un vidrio que presente las propiedades ópticas
arriba indicadas es particularmente adecuado como cristal lateral
trasero y como luna trasera de vehículos automóviles.
Otro vidrio según la invención puede contener los
siguientes porcentajes en peso de agentes colorantes, estando
expresada la cantidad total de hierro en forma de
Fe_{2}O_{3}:
\newpage
| Fe_{2}O_{3} | 1,3 a 1,8% |
| FeO | 0,30 a 0,50% |
| Co | 0,0160 a 0,0270% |
| Cr_{2}O_{3} | 0 a 0,0200% |
| V_{2}O_{5} | 0 a 0,0500% |
| Se | 0 a 0,0040% |
| CeO_{2} | 0 a 0,5% |
A estas gamas de composiciones están asociadas
las siguientes propiedades ópticas:
16% < TLA4 < 24%
12% < TE4 < 18%
TUV4 < 5%
476 < \lambda_{D} < 483 nm
P > 18%
Tales vidrios son especialmente convenientes para
la fabricación de techos corredizos de vehículos automóviles.
El vidrio según la invención puede revestirse con
una capa de óxidos metálicos que reduzcan su calentamiento por la
radiación solar y en consecuencia el del habitáculo de un vehículo
que utilice tal vidrio como acristalamiento.
Los vidrios según la presente invención pueden
fabricarse mediante procedimientos tradicionales. Como materias
primas se pueden utilizar materias naturales, vidrio reciclado,
escorias o una combinación de estas materias. Los colorantes no se
añaden necesariamente en la forma indicada, pero esta manera de dar
las cantidades de agentes colorantes añadidos, en equivalentes en
las formas indicadas, responde a la práctica normal. En la
práctica, el hierro se añade en forma de polvo, el cobalto se añade
en forma de sulfato hidratado, tal como CoSO_{4}.7H_{2}O o
CoSO_{4}.6H_{2}O, el cromo se añade en forma de bicromato tal
como K_{2}Cr_{2}O_{7}. El cerio se introduce en forma de
óxido o de carbonato. En cuanto al vanadio, se introduce en forma de
óxido o de vanadiato de sodio. El selenio, cuando está presente, se
añade en forma elemental o en forma de selenita tal como
Na_{2}SeO_{3} o ZnSeO_{3}.
A veces hay presentes otros elementos como
impurezas en las materias primas utilizadas para fabricar el vidrio
según la invención ya sea en las materias naturales, en el vidrio
reciclado o en las escorias, pero como estas impurezas no
confieren al vidrio ninguna propiedad que se sitúe fuera de los
límites antes descritos, estos vidrios son considerados como de
acuerdo con la presente invención. La presente invención será
ilustrada con los ejemplos específicos de propiedades ópticas y de
composiciones que siguen.
Ejemplos 1 a
88
La tabla I da a título indicativo y no limitativo
la composición básica del vidrio así como los componentes de la
carga vitrificable a fundir para producir los vidrios según la
invención. Las tablas IIa, IIb, IIc, IId dan las propiedades
ópticas y las proporciones en peso de los agentes colorantes de un
vidrio que comprende respectivamente el selenio, el cerio, el
titanio o alguno de estos elementos entre sus agentes colorantes.
Estas proporciones son determinadas por fluorescencia X del vidrio
y convertidas a la clase molecular indicada.
La mezcla vitrificable puede, si es necesario,
contener un agente reductor tal como coque, grafito o escoria o un
agente oxidante tal como nitrato. En este caso, las proporciones
de los otros materiales son ajustadas con el fin de que la
composición del vidrio quede inalterada.
| Análisis del vidrio básico | Componentes del vidrio básico | ||
| SiO_{2} | 71,5 a 71,9% | Arena | 571,3 |
| Al_{2}O_{3} | 0,8% | Feldespato | 29,6 |
| CaO | 8,8% | Cal | 35,7 |
| MgO | 4,2% | Dolomita | 167,7 |
| Na_{2}O | 14,1% | Na_{2}CO_{3} | 189,4 |
| K_{2}O | 0,1% | Sulfato | 5,0 |
| SO_{3} | 0,05 a 0,45% |
(Tabla pasa página
siguiente)
Claims (13)
1. Vidrio sodo-cálcico coloreado
en tono azul compuesto por componentes principales que forman el
vidrio de los cuales más del 2% es óxido de magnesio y por agentes
colorantes, caracterizado porque contiene más del 1,1% en
peso de Fe_{2}O_{3}, menos del 0,53% en peso de FeO, menos del
0,13% de óxido de manganeso, tiene una transmisión luminosa (TLA4)
comprendida entre el 15% y el 70%, una selectividad (SE4) superior a
1.2 y presenta una longitud de onda dominante (\lambda_{D}) y
una pureza de excitación (P) tales que se sitúan en un diagrama
tricromático CIE 1931 en el interior de un triángulo cuyos vértices
están definidos por el punto representativo de la fuente luminosa C
y los puntos cuyas coordenadas (\lambda_{D}, P) son
respectivamente (490, 19) y (476, 49).
2. Vidrio coloreado según la reivindicación 1,
caracterizado porque tiene una longitud de onda dominante
inferior a 489 nm, y/o una pureza (P) superior al 12%.
3. Vidrio coloreado según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 2, caracterizado porque presenta una
TUV4 inferior al 10%.
4. Vidrio coloreado según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque presenta un
valor rédox inferior al 41%.
5. Vidrio coloreado según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque contiene como
agentes colorantes uno al menos de los elementos Cr, Co, Se, Ce, V,
Ti.
6. Vidrio coloreado según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque tiene una
longitud de onda dominante (\lambda_{D}) y una pureza de
excitación (P) tales que se sitúan en un diagrama tricromático CIE
1931 en el interior de un triángulo cuyos vértices están definidos
por el punto representativo de la fuente luminosa C y los puntos
cuyas coordenadas (\lambda_{D}, P) son respectivamente (490,
19) y (480, 38).
7. Vidrio coloreado según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque tiene una
selectividad (SE4) superior a 1.6.
8. Vidrio coloreado según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque contiene los
siguientes porcentajes en peso de agentes colorantes, estando
expresada la cantidad total de hierro en forma de
Fe_{2}O_{3}:
9. Vidrio coloreado según la reivindicación 8,
caracterizado porque contiene los siguientes porcentajes en
peso de agentes colorantes, estando expresada la cantidad total de
hierro en forma de Fe_{2}O_{3}:
10. Vidrio coloreado según cualquiera de las
reivindicaciones 8 ó 9, caracterizado porque tiene las
siguientes propiedades ópticas:
35% < TLA4 < 45%
20% < TE4 < 30%
TUV4 < 9%
\lambda_{D} > 483 nm
P > 12%
11. Vidrio coloreado según las reivindicaciones 1
a 5, caracterizado porque contiene los siguientes
porcentajes en peso de agentes colorantes, estando expresada la
cantidad total de hierro en forma de Fe_{2}O_{3}:
12. Vidrio coloreado según la reivindicación 11,
caracterizado porque tiene las siguientes propiedades
ópticas:
16% < TLA4 < 24%
12% < TE4 < 18%
TUV4 < 5%
476 < \lambda_{D} < 483 nm
P > 18%
13. Vidrio coloreado según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque forma un
cristal para automóvil.
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|---|---|---|---|
| EP98124371A EP1013620A1 (fr) | 1998-12-22 | 1998-12-22 | Verre sodo-calcique à nuance bleue |
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