ES2205929T3 - Vidrio sodo calcico coloreado de azul. - Google Patents

Vidrio sodo calcico coloreado de azul.

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ES2205929T3 ES99964559T ES99964559T ES2205929T3 ES 2205929 T3 ES2205929 T3 ES 2205929T3 ES 99964559 T ES99964559 T ES 99964559T ES 99964559 T ES99964559 T ES 99964559T ES 2205929 T3 ES2205929 T3 ES 2205929T3
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Marc Foguenne
Dominique Coster
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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.
TABLA 1
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)
1
2
3
4
5

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}:
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%
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}:
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%
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}:
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%
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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