JPH0425222B2 - - Google Patents
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- JPH0425222B2 JPH0425222B2 JP20874384A JP20874384A JPH0425222B2 JP H0425222 B2 JPH0425222 B2 JP H0425222B2 JP 20874384 A JP20874384 A JP 20874384A JP 20874384 A JP20874384 A JP 20874384A JP H0425222 B2 JPH0425222 B2 JP H0425222B2
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- Japan
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- glass
- weight
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- Expired
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Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL 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
- C03C3/00—Glass compositions
- C03C3/12—Silica-free oxide glass compositions
- C03C3/253—Silica-free oxide glass compositions containing germanium
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Description
本発明は屈折率(nd)が2.0〜2.2の極めて高屈
折率の光学ガラスに関するものである。 近年レーザーのめざましい発達により、多くの
分野でレーザーが使用され始めている。それに従
つてレーザー光学機器等に使用される光学ガラス
にも種々の要求が提出され、従来の屈折率の光学
ガラスでは対応しにくくなつている。特にレーザ
ー光学機器のコンパクト化等に対しては、高屈折
率の光学ガラスでないと対応できえないことは周
知の事実である。 このような高屈折率の光学ガラスを得るのにガ
ラス形成酸化物としてTeO2等を使用することは
公知であり、さらにこれ等を使用した光学ガラス
の製造法も特公昭42−19837号公報等で公知であ
る。一般にテルライト系ガラスは失透し易く、熔
融時の安定性が悪く、さらに化学的耐久性も劣る
場合が多い。上記ガラスの改良例として、Li2O
を用いて安定性を向上させたものが特公昭48−
9083号公報に、P2O5を用いて耐水性を改善した
例が特公昭48−38314号公報に示されている。こ
れらの光学ガラスは、いずれもTeO2−WO3系で
ありそれにBaO、Li2O、P2O5等を添加すること
によつて改良されたものである。 本発明は本発明者等が、高屈折率の光学ガラス
の開発に鋭意研究した結果、従来のTeO2−WO3
系と全く異なるTeO2−GeO2−Tl2O−Bi2O2−
PbO系のガラス組成が、失透傾向にも、また化学
的にも安定であることを見い出したものである。
TeO2、GeO2をガラス形成酸化物とし、Tl2O、
Bi2O3、PbOにより屈折率を高め、安定性を増す
ために5成分系とした。 すなわち本発明は TeO2 10〜48 重量% GeO2 5〜25 重量% Tl2O 10〜37 重量% Bi2O3 4〜28 重量% PbO 4〜25 重量% Bi2O3+PbO 10〜50 重量% B2O3 0〜6 重量% R2O(Li2O、Na2O、K2O、Cs2O)の一種又は
二種以上 0〜6 重量% ZnO 0〜5 重量% Nb2O5 0〜10 重量% 以上よりなる高屈折光学ガラスである。 ここにおいて、各配合成分を上記のように限定
した理由は、次のとおりである。 TeO2は必須配合成分であるが、10%以下では、
所記の目的となる屈折率が得られず、48%以上で
は失透傾向が増大し、着色も著しい。 GeO2は必須配合成分であるが、5%以下では
失透傾向が増大し、25%以上では所記の目的とな
る屈折率が得られない。 Tl2Oは必須配合成分であるが、10%以下40%
以上では失透傾向が増大し、安定なガラスが得ら
れない。 Bi2O3は必須配合成分であり、屈折率を高める
効果と化学的耐久性を向上させるが、4%以下で
は効果が少なく、28%以上では失透傾向が増大す
るばかりでなく、着色も著しい。 PbOは必須配合成分であり、Bi2O3同様屈折率
を高める効果があるが、4%以下では効果が少な
く、25%以上では失透傾向が増大し、着色も著し
く、化学的耐久性も劣化する。 Bi2O3+PbOを10%以上、50%以下と限定した
理由は10%以下では所記の目的となる屈折率が得
られず、50%以上では失透傾向が増大し、着色も
著しいためである。 B2O3は任意配合成分であるが、B2O3の適量の
使用は、すぐれた失透防止効果を伴ない、ガラス
を安定化する。しかし、屈折率が低下するため6
%以下とする。 R2O(Li2O、Na2O、K2O、Cs2O)は任意配合
成分であるが、R2Oの適量の添加は、失透傾向を
減少させ、ガラスの安定化に効果がある。しかし
屈折率の低下と化学的耐久性を劣化させるので、
一種および二種以上を6%以下とする。 ZnOは任意配合成分であるが、ZnOの適量の使
用は、化学的耐久性を向上させる。しかし失透傾
向の増大をまねくため5%以下とする。 Nb2O5は任意配合成分であるが、Nb2O5の適量
の使用は、化学的耐久性を向上させる。しかしガ
ラスの熔融に困難を生じさせるため10%以下とす
る。 本発明による実施例を第1表に示す。但し耐水
性は日本光学硝子工業会規格の「光学ガラスの化
学的耐久性の測定方法(粉末法)」に基づくもの
であり、次式に従い重量減少%を耐水性%とす
る。 耐水性%=採取試料(g)−処理後試料(g)/採取試料(g
) 本発明の光学ガラスは第1表の比率でガラス原
料を混合した後、予め電気炉で700〜900℃に加熱
した金製ルツボに投入して熔融し、金製撹拌棒に
て撹拌して、清澄し均質化してから適当な温度に
予熱した金型内に鋳込んだ後、徐冷して作る。こ
のように本発明のガラスは、20以上の高屈折率を
有し、失透に対し安定で、化学的耐久性も良好
で、工業的規模において良好に製造できるもので
ある。なお、ガラスの着色
折率の光学ガラスに関するものである。 近年レーザーのめざましい発達により、多くの
分野でレーザーが使用され始めている。それに従
つてレーザー光学機器等に使用される光学ガラス
にも種々の要求が提出され、従来の屈折率の光学
ガラスでは対応しにくくなつている。特にレーザ
ー光学機器のコンパクト化等に対しては、高屈折
率の光学ガラスでないと対応できえないことは周
知の事実である。 このような高屈折率の光学ガラスを得るのにガ
ラス形成酸化物としてTeO2等を使用することは
公知であり、さらにこれ等を使用した光学ガラス
の製造法も特公昭42−19837号公報等で公知であ
る。一般にテルライト系ガラスは失透し易く、熔
融時の安定性が悪く、さらに化学的耐久性も劣る
場合が多い。上記ガラスの改良例として、Li2O
を用いて安定性を向上させたものが特公昭48−
9083号公報に、P2O5を用いて耐水性を改善した
例が特公昭48−38314号公報に示されている。こ
れらの光学ガラスは、いずれもTeO2−WO3系で
ありそれにBaO、Li2O、P2O5等を添加すること
によつて改良されたものである。 本発明は本発明者等が、高屈折率の光学ガラス
の開発に鋭意研究した結果、従来のTeO2−WO3
系と全く異なるTeO2−GeO2−Tl2O−Bi2O2−
PbO系のガラス組成が、失透傾向にも、また化学
的にも安定であることを見い出したものである。
TeO2、GeO2をガラス形成酸化物とし、Tl2O、
Bi2O3、PbOにより屈折率を高め、安定性を増す
ために5成分系とした。 すなわち本発明は TeO2 10〜48 重量% GeO2 5〜25 重量% Tl2O 10〜37 重量% Bi2O3 4〜28 重量% PbO 4〜25 重量% Bi2O3+PbO 10〜50 重量% B2O3 0〜6 重量% R2O(Li2O、Na2O、K2O、Cs2O)の一種又は
二種以上 0〜6 重量% ZnO 0〜5 重量% Nb2O5 0〜10 重量% 以上よりなる高屈折光学ガラスである。 ここにおいて、各配合成分を上記のように限定
した理由は、次のとおりである。 TeO2は必須配合成分であるが、10%以下では、
所記の目的となる屈折率が得られず、48%以上で
は失透傾向が増大し、着色も著しい。 GeO2は必須配合成分であるが、5%以下では
失透傾向が増大し、25%以上では所記の目的とな
る屈折率が得られない。 Tl2Oは必須配合成分であるが、10%以下40%
以上では失透傾向が増大し、安定なガラスが得ら
れない。 Bi2O3は必須配合成分であり、屈折率を高める
効果と化学的耐久性を向上させるが、4%以下で
は効果が少なく、28%以上では失透傾向が増大す
るばかりでなく、着色も著しい。 PbOは必須配合成分であり、Bi2O3同様屈折率
を高める効果があるが、4%以下では効果が少な
く、25%以上では失透傾向が増大し、着色も著し
く、化学的耐久性も劣化する。 Bi2O3+PbOを10%以上、50%以下と限定した
理由は10%以下では所記の目的となる屈折率が得
られず、50%以上では失透傾向が増大し、着色も
著しいためである。 B2O3は任意配合成分であるが、B2O3の適量の
使用は、すぐれた失透防止効果を伴ない、ガラス
を安定化する。しかし、屈折率が低下するため6
%以下とする。 R2O(Li2O、Na2O、K2O、Cs2O)は任意配合
成分であるが、R2Oの適量の添加は、失透傾向を
減少させ、ガラスの安定化に効果がある。しかし
屈折率の低下と化学的耐久性を劣化させるので、
一種および二種以上を6%以下とする。 ZnOは任意配合成分であるが、ZnOの適量の使
用は、化学的耐久性を向上させる。しかし失透傾
向の増大をまねくため5%以下とする。 Nb2O5は任意配合成分であるが、Nb2O5の適量
の使用は、化学的耐久性を向上させる。しかしガ
ラスの熔融に困難を生じさせるため10%以下とす
る。 本発明による実施例を第1表に示す。但し耐水
性は日本光学硝子工業会規格の「光学ガラスの化
学的耐久性の測定方法(粉末法)」に基づくもの
であり、次式に従い重量減少%を耐水性%とす
る。 耐水性%=採取試料(g)−処理後試料(g)/採取試料(g
) 本発明の光学ガラスは第1表の比率でガラス原
料を混合した後、予め電気炉で700〜900℃に加熱
した金製ルツボに投入して熔融し、金製撹拌棒に
て撹拌して、清澄し均質化してから適当な温度に
予熱した金型内に鋳込んだ後、徐冷して作る。こ
のように本発明のガラスは、20以上の高屈折率を
有し、失透に対し安定で、化学的耐久性も良好
で、工業的規模において良好に製造できるもので
ある。なお、ガラスの着色
【表】
【表】
を防ぎ、脱泡のために少量のAs2O3を加えるこ
と、または工業上よく知られている成分の少量添
加は本発明の効果に影響を与えない。
と、または工業上よく知られている成分の少量添
加は本発明の効果に影響を与えない。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 TeO2 10〜48 重量% GeO2 5〜25 重量% Tl2O 10〜37 重量% Bi2O3 4〜28 重量% PbO 4〜25 重量% Bi2O3+PbO 10〜50 重量% B2O3 0〜6 重量% R2O(Li2O、Na2O、K2O、Cs2O)の一種又は
二種以上 0〜6 重量% ZnO 0〜5 重量% Nb2O5 0〜10 重量% 以上から成る屈折率が2.0〜2.2の高屈折光学ガラ
ス。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP20874384A JPS6186447A (ja) | 1984-10-04 | 1984-10-04 | 高屈折光学ガラス |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP20874384A JPS6186447A (ja) | 1984-10-04 | 1984-10-04 | 高屈折光学ガラス |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6186447A JPS6186447A (ja) | 1986-05-01 |
| JPH0425222B2 true JPH0425222B2 (ja) | 1992-04-30 |
Family
ID=16561343
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP20874384A Granted JPS6186447A (ja) | 1984-10-04 | 1984-10-04 | 高屈折光学ガラス |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6186447A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2016088761A (ja) * | 2014-10-29 | 2016-05-23 | 株式会社オハラ | 赤外線透過ガラス、光学素子及びプリフォーム |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5283211A (en) * | 1990-11-28 | 1994-02-01 | Corning Incorporated | Thallium germanate, tellurite, and antimonite glasses |
| US5093288A (en) * | 1990-11-28 | 1992-03-03 | Corning Incorporated | Thallium germanate, tellurite, and antimonite glasses |
| JP5271483B2 (ja) * | 2005-04-28 | 2013-08-21 | 株式会社オハラ | 光学ガラス |
| JP6537806B2 (ja) * | 2014-10-29 | 2019-07-03 | 株式会社オハラ | 赤外線透過ガラス、光学素子及びプリフォーム |
-
1984
- 1984-10-04 JP JP20874384A patent/JPS6186447A/ja active Granted
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2016088761A (ja) * | 2014-10-29 | 2016-05-23 | 株式会社オハラ | 赤外線透過ガラス、光学素子及びプリフォーム |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6186447A (ja) | 1986-05-01 |
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