JP2700512B2 - 高分散性光学ガラス - Google Patents
高分散性光学ガラスInfo
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Landscapes
- Glass Compositions (AREA)
Description
P2O5−Nb2O5−Na2Oおよび/またはK2O
系の組成を有し、屈折率(Nd)が1.65〜1.8
5、アッベ数(νd)が18〜33範囲の光学恒数を示
し、着色が少なく、光線透過性および耐失透性に優れた
高分散性光学ガラスに関する。
小さなアッベ数を示す高分散性ガラスとしては、TiO
2成分を含有する珪酸塩ガラスまたは珪燐酸塩ガラスが
知られている。例えば、特開昭48−65211号公報
には、任意成分であるTiO2を多量に含有させたSi
O2−B2O3−Nb2O5−K2O系ガラスが開示されてお
り、特公昭43−7121号公報には、多量のTiO2
を含有するSiO2−P2O5−TiO2−R′2O(R′
はアルカリ金属元素)および/またはRO(Rは二価金
属元素)系のガラスが開示されている。しかし、これら
のガラスは、いずれも高屈折性のものほど着色傾向が大
きく光線透過性能が低く、また耐失透性が悪い。また、
特開昭54−105119号公報には、SiO2−Ti
O2−K2O-BPO4および/またはAl(PO3)3−A
s2O3系ガラスが開示されており、さらに特開昭55−
51732号公報には、SiO2−TiO2−Na2Oお
よび/またはK2O−BPO4および/またはAl(PO
3)3−Nb2O5−As2O3系ガラスが開示されている
が、これらのガラスも同様に光線透過性および耐失透性
が不十分である。
の光学恒数を有し、かつ前記従来の技術にみられる諸欠
点を総合的に改善し、光線透過性と耐失透性に一段と優
れた高分散性光学ガラスを提供することにある。
を達成するため、鋭意試験研究を重ねた結果、従来の技
術には具体的に開示されていない特定組成範囲のSiO
2−B2O3−P2O5−Nb2O5−Na2Oおよび/または
K2O系のガラスにおいて、極めて高い分散性を維持し
つつ、光線透過性能が優れ、かつ耐失透性が改善され量
産可能な所期のガラスが得られることをみいだし、本発
明をなすに至った。
性光学ガラスの特徴は、重量%で、SiO20.5〜
4.4%、B2O30.5〜20%、P2O55〜60
%、Nb2O5 20〜60%、TiO20〜20%、T
a2O50〜10%、WO30〜10%、Bi2O30
〜10%、ZrO20〜5%、Al2O30〜5%、M
gO+CaO+SrO+BaO 0〜20%、Li2O
0〜8%、Na2O+K2O 10〜35%、As2
O3+Sb2O30〜2%および上記各金属元素の1種
または2種以上の酸化物の一部または全部と置換した弗
化物の弗素(F)としての合計0〜8%からなり、か
つ、屈折率(Nd)1.65〜1.85、アッベ数(ν
d)18〜33の範囲の光学恒数を有するところにあ
る。
理由は、つぎのとおりである。すなわち、SiO2、B
2O3およびP2O5の各成分はガラス形成酸化物とし
て重要な成分であるが、SiO2成分の量は、ガラスの
失透傾向防止と溶融性維持のため0.5〜4.4%の範
囲とする。
明のガラスにおいて、乳白化を抑制する効果があるが、
化学的耐久性が劣化し、しかも着色が生じやすくなるの
で、その量は0.5〜20%の範囲が適当である。
のに有効であるが、その量が5%未満であると上記の効
果は十分でなく、また60%を超えるとガラスの機械的
性質が劣化する。
ガラスに高分散性を与えるのに有効であるが、その量が
20%未満では、所望の光学恒数を維持できなくなり、
また60%を超えるとガラスは失透しやすくなる。
の各成分は、ガラスの屈折率を高めるのに有効な成分で
あるが、これらの量がそれぞれ20%、10%、10%
および10%を超えるとガラスが失透しやすくなる。
スの化学的耐久性の改良に有効であるが、これらの量が
それぞれ5%を超えるとガラスの失透傾向が増大する。
成分は、ガラスの失透抑制に有効であるが、これらの1
種または2種以上の合計量が20%を超えると、所望の
光学恒数が得難くなる。
は、ガラスを軟化しやすくし、失透傾向と着色の抑制に
有効であるが、Li2O成分はその量が8%を超える
と、かえってガラスが失透しやすくなる。
分散性を向上させるうえ、ガラス中に安定して多量に含
有させ得るので、必須成分とするが、これらの1種また
は2種の合計量が、10%未満では上記効果が不十分で
あり、また35%を超えるとガラスの化学的耐久性が劣
化する。
スの清澄剤として、また着色抑制に有効であるが、これ
らの1種または2種の合計量は2%以内で十分である。
化物の一部または全部と置換した弗化物は、ガラスの屈
折率の調整に有効であるが、これら弗化物成分の弗素
(F)としての合計量が8%を超えると、ガラスが失透
しやすくなる。
Rb2O、Cs2O、GeO2、TeO2、La2O3、Gd
2O3、Y2O3およびSnO2等の1成分以上を合計で5
%程度まで必要に応じ添加しても差し支えない。
の好適な実施組成例(No.1〜No.8)および従来
の光学ガラスの比較組成例(No.AおよびNo.B)
をこれらのガラスの屈折率(Nd)、アッベ数(ν
d)、80%の光線透過率を与える波長(T80(n
m))および液相温度(℃)と共に表1に示した。ここ
で、T80は、両面研磨した厚さ10mmのガラス試料
について測定した結果を示し、また液相温度は、得られ
た各ガラスの破砕片を白金板に設けた小穴上に置き、温
度傾斜炉内で融解し、30分間保持した後、炉外へ取り
出し、結晶発生状況を顕微鏡で観察して求めた結果を示
したものである。また、前述のように、従来、高屈折性
のガラスほど光線透過性能の劣化傾向を示すので、実施
例と従来例との比較は、同程度の光学性能のガラス間で
観察することにした。
施組成例のガラスNo.1およびNo.2、ならびにN
o.3は、それぞれほぼ同一の光学性能を有する従来の
ガラスNo.AならびにNo.Bと比較して、いずれも
T80が短波長側へシフトしており、着色が少なく、光
線透過性能が一段と優れており、また液相温度が低く、
耐失透性が一段と優れており、その改善効果は顕著であ
る。本発明の他の好適な実施組成例のガラスNo.4〜
No.8も同様に一段と優れた光線透過性能および耐失
透性を示している。
れも硝酸塩、炭酸塩、燐酸塩、酸化物および弗化物等の
通常の光学ガラス原料を用いて秤量・混合し、これを白
金坩堝を用い、約1000〜1250℃、約2〜5時間
で溶融脱泡し、攪拌均質化した後、金型に鋳込み、徐冷
することにより得ることができる。
学ガラスは、特定範囲量のSiO2−B2O3−P2O
5−Nb2O5−Na2Oおよび/またはK2O系組成
を有するものであるから、屈折率(Nd)が1.65〜
1.85、アッベ数(νd)が18〜33の光学恒数を
示し、所望の高分散性を有するとともに、従来のガラス
に比べて着色が少なく、光線透過性と耐失透性に優れ、
量産に適しているので有用である。
Claims (1)
- 【請求項1】重量%で、SiO20.5〜4.4%、B
2O30.5〜20%、P2O55〜60%、Nb2O
5 20〜60%、TiO20〜20%、Ta2O50〜
10%、WO30〜10%、Bi2O30〜10%、Z
rO20〜5%、Al2O0〜5%、MgO+CaO+
SrO+BaO 0〜20%、Li2O 0〜8%、N
a2O+K2O 10〜35%、As2O3+Sb2O
30〜2%および上記各金属元素の1種または2種以上
の酸化物の一部または全部と置換した弗化物の弗素
(F)としての合計0〜8%からなり、かつ、屈折率
(Nd)1.65〜1.85、アッベ数(νd)18〜
33の範囲の光学恒数を有することを特徴とする高分散
性光学ガラス。
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