JPH0481530B2 - - Google Patents

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JPH0481530B2
JPH0481530B2 JP13571586A JP13571586A JPH0481530B2 JP H0481530 B2 JPH0481530 B2 JP H0481530B2 JP 13571586 A JP13571586 A JP 13571586A JP 13571586 A JP13571586 A JP 13571586A JP H0481530 B2 JPH0481530 B2 JP H0481530B2
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JP
Japan
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mold
optical glass
press
thin film
press molding
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JP13571586A
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JPS62292637A (ja
Inventor
Makoto Umetani
Hideto Monji
Kyoshi Kuribayashi
Masaki Aoki
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B11/00—Pressing molten glass or performed glass reheated to equivalent low viscosity without blowing
    • C03B11/06—Construction of plunger or mould
    • C03B11/08—Construction of plunger or mould for making solid articles, e.g. lenses
    • C03B11/084—Construction of plunger or mould for making solid articles, e.g. lenses material composition or material properties of press dies therefor
    • C03B11/086—Construction of plunger or mould for making solid articles, e.g. lenses material composition or material properties of press dies therefor of coated dies
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2215/00—Press-moulding glass
    • C03B2215/02—Press-mould materials
    • C03B2215/08—Coated press-mould dies
    • C03B2215/10—Die base materials
    • C03B2215/12—Ceramics or cermets, e.g. cemented WC, Al2O3 or TiC
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
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    • C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
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    • C03B2215/02—Press-mould materials
    • C03B2215/08—Coated press-mould dies
    • C03B2215/14—Die top coat materials, e.g. materials for the glass-contacting layers
    • C03B2215/16—Metals or alloys, e.g. Ni-P, Ni-B, amorphous metals
    • C03B2215/17—Metals or alloys, e.g. Ni-P, Ni-B, amorphous metals comprising one or more of the noble meals, i.e. Ag, Au, platinum group metals

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野 本発明は、プレス成形後の研摩工程を必要とし
ない高精度光学ガラス素子をプレス成形によつて
大量に生産するための製造方法に関するものであ
る。 従来の技術 高精度な光学ガラス素子を直接プレスして成形
するためには、型材料として、高温でも安定で、
耐酸化性に優れ、ガラスに対して不活性であり、
プレスした時に形状精度が崩れないように機械的
強度の優れたものが必要であるが、その反面、加
工性に優れ、精密加工が容易にできなくてはなら
ない。 以上のような光学ガラス素子のプレス成形用型
に必要な条件を、ある程度満足する型材料とし
て、特開昭52−45613号公報に示されているよう
に、シリコンカーバイド(SiC)、またはシリコ
ンナイトライド(Si3N4)が用いられ、さらに、
特開昭59−121126号公報に示されているチタンカ
ーバイド(TiC)および金属の混合材料なども検
討されている。 発明が解決しようとする問題点 しかしながら、従来の型材料では、上記の条件
を全て満足するものは得られていない。例えば、
型材としてシリコンカーバイドおよびシリコンナ
イトライドを用いた場合では、非常に硬く、機械
的強度は優れているが、加工性に劣り、さらに
は、光学ガラス素子の構成成分である鉛(Pb)
やアルカリ元素と反応し易いという欠点を有して
いる。また、チカンカーバイドおよび金属の混合
材料を用いた場合も、光学ガラス素子と反応し易
く、型材料としては不適当である。 以上のように、従来の型材では、前述の型材料
としての必要条件を全て満足するには至つていな
い。 本発明では、上記問題点に鑑み、光学ガラス素
子の直接プレス成形法により、光学性能の良い高
精度な光学ガラス素子の成形を可能にするための
プレス成形用型を提供することを目的としてい
る。 問題点を解決するための手段 上記問題点を解決するために、本発明では、加
工性が良く、機械的強度の優れた超硬合金あるい
は、各種サーメツトをプレス成形用型の母材と
し、そのプレス面に30重量%以上のレニウムを含
有するイリジウム−レニウム合金を主成分とする
薄膜あるいは40重量%以上のオスミウムを含有す
るイリジウム−オスミウム合金を主成分とする薄
膜をコーテイングした型を作製し、この型を用い
ることによつて、光学性能の優れた光学ガラス素
子のプレス成形を可能にしたものである。 作 用 本発明は、上記した構成によつて、従来の型材
料では実現できなかつた。前記の必要条件を全て
満足した型を得ることができ、この型を用いるこ
とによつて、光学ガラス素子を直接プレスして成
形することが可能となる。 実施例 以下、本発明の光学ガラス素子の製造方法の一
実施例を図面を参照しながら説明する。 直径20mm、厚さ6mmのタングステンカーバイド
を主成分とする超硬合金を、曲率半径が、それぞ
れ46mmおよび200mmの凹面形状のプレス面を有す
る上下の型からなる一対の光学ガラス素子のプレ
ス成形用型に加工した。これらの型のプレス面を
超微細なダイヤモンド砥粒を用いて鏡面に研摩し
た。次に、この鏡面上に、スパツタ法により5μm
の厚さで第1表に示した組成のIr−Re系合金薄
膜あるいはIr−Os系合金薄膜をコーテイングし
てプレス成形用型を作製した。 このようにして作製した型の断面図を第1図に
示す。第1図において、11は母材、12はプレ
ス面上にコーテイングしたIr−ReあるいはIr−
Os合金を主成分とした薄膜である。 この型を第2図に示したプレス成形機にセツト
する。第2図において、21は上型、22は下
型、23は上型用加熱ヒーター、24は下型用加
熱ヒーター、25は上型用ピストンシリンダー、
26は下型用ピストンシリンダー、27は供給ガ
ラス素子塊状物、28はガラス素子供給用治具、
29はプレス成形した光学ガラス素子の取り出し
口、210は供給ガラス素子塊状物の予備加熱
炉、211は覆いである。 次に、酸化鉛(PbO)70重量%、シリカ
(SiO)27重量%および残りが微量成分からなる
酸化鉛系光学ガラスを半径10mmの球状に加工した
塊状物27を予備加熱炉210で加熱した後、
520℃で保持されている上下の型21および22
の上に置き、窒素雰囲気で、約40Kg/cm2のプレス
圧によりプレスして2分間保持し、その後、その
ままの状態で上下の型を300℃まで冷却して、プ
レス成形された光学ガラス素子を取り出し口29
より取り出して、光学ガラス素子のプレス成形の
工程を完了する。 以上の工程を繰り返して、1000回目のプレス終
了時に、上下の型21および22をプレス成形機
より取りはずして、プレス面の状態を光学顕微鏡
で観察し、その時のプレス面の表面粗さ(RMS
値、Å)を測定して、それぞれの型精度を評価し
た。さらに、比較実験として、従来使用されてい
た炭化ケイ素(SiC)焼結体の型を作製し、第2
図に示したプレス成形機にセツトし、上述の光学
ガラス素子のプレス成形の工程を1000回繰り返し
行い、同様の型精度の評価を行つた。 また、本発明の型に用いたIr−Reスパツタ膜
およびIr−Osスパツタ膜の代わりに、白金(Pt)
スパツタ膜およびIrスパツタ膜をコーテイングし
た型においても、上述のプレス試験を行つた。 本発明の型を用いたプレス試験の結果を第1表
に示し、比較のための型を用いたプレス試験の結
果を第2表に示した。
【表】
【表】
【表】 第2表、試料No.37の従来、使用されているSiC
焼結体を用いた型においては、数回ガラスをプレ
スしただけで、型とガラスが反応し、プレス面に
ガラスが付着し、全く使用することができなくな
つた。 また、第2表、試料No.38および39のように、
PtあるいはIrスパツタ膜でコーテイングした型で
は、ガラスの付着は起こらないが、1000回プレス
後には、表面粗さ(RMS値)で、それぞれ、
253.5Åおよび87.3Åと非常に粗くなり、表面が
白濁し実用的ではないことがわかる。 以上の比較試料に対して、第1表から明らかな
ように、本発明の型、すなわち、WCを主成分と
した超硬合金を母材とし、そのプレス面に30重量
%以上のReを含有するIr−Re合金を主成分とす
る薄膜あるいは40重量%以上のOsを含有するIr
−Os合金を主成分とする薄膜をコーテイングし
て構成される型を用いると、1000回プレスした時
点でも、表面粗さは、ほとんどプレス前を変化が
なく、型寿命が著しく延び、高精度な光学ガラス
素子を大量にプレス成形することが可能となつ
た。 また、第1表から明らかなように、Ir−Re合
金薄膜に、OsあるいはTaの少なくとも一つの元
素を各10重量%まで添加してやると、1000回プレ
ス時の表面粗さは、OsあるいはTaの含有率が増
すに従つて小さくなり、さらに、型寿命が延びる
ことがわかる。同様に、Ir−Os合金薄膜に、Re
あるいはTaの少なくとも一つの元素を各10重量
%まで添加してやると、1000回プレス時の表面粗
さは、ReあるいはTaの含有率が増すに従つて小
さくなり、同様に型寿命が延びることがわかる。
このように、本発明の型は、前述した高精度な光
学ガラス素子を直接プレス成形するための必要条
件を全て満足したものが得られ、従来のものに比
べて、著しく型寿命が延び高精度な光学ガラス素
子を大量にプレス成形することが可能となつた。 なお、本発明を説明するために、実施例におい
て、プレス成形用型の母材として、WCを主成分
とする超硬合金を用いた型を例に挙げたが、
TiN、TiC、Cr3C2あるいはAl2O3を主成分とす
るサーメツトを母材とし、そのプレス面に30重量
%以上のReを含有するIr−Re合金を主成分とす
る薄膜あるいは40重量%以上のOsを含有するIr
−Os合金を主成分とする薄膜をコーテイングし
て構成される型を用いても、同様に型寿命が延
び、高精度な光学ガラス素子の量産化が可能とな
つた。 発明の効果 以上のように、本発明は光学ガラス素子のプレ
ス成形用型を作製するにあたり、母材として超硬
合金あるいはサーメツトを用い、そのプレス面に
30重量%以上のReを含有するIr−Re合金を主成
分とする薄膜あるいは40重量%以上のOsを含有
するIr−Os合金を主成分とする薄膜をコーテイ
ングすることによつて、前述した型材料としての
必要条件を全て満足した光学ガラス素子のプレス
成形用型を提供したものであり、高精度な光学ガ
ラス素子を安価に、かつ、大量に製造するため
に、極めて有用な発明である。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の光学ガラス素子のプレス成
形用型の断面の概略図、第2図は、実施例におけ
る光学ガラス素子のプレス成形用型を組み込んだ
プレス成形機の概略図である。 11……母材、12……プレス面上にコーテイ
ングしたIr−Re合金あるいはIr−Os合金を主成
分としたスパツタ薄膜。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 耐熱性があり、加工性に優れた材料をプレス
    成形用型の母材とし、そのプレス面に30重量%以
    上のレニウム(Re)を含有するイリジウム−レ
    ニウム(Ir−Re)合金を主成分とする薄膜ある
    いは40重量%以上のオスミウム(Os)を含有す
    るイリジウム−オスミウム(Ir−Os)合金を主
    成分とする薄膜をコーテイングして構成される型
    でプレス成形することを特徴とする光学ガラス素
    子の製造方法。 2 プレス成形用型の母材として、タングステン
    カーバイド(WC)を主成分とする超硬合金、ま
    たは、チタンナイトライド(TiN)、チタンカー
    バイド(TiC)、クロムカーバイド(Cr3C2)、あ
    るいは、アルミナ(Al2O3)を主成分とするサー
    メツトを用いたことを特徴とする特許請求の範囲
    第1項記載の光学ガラス素子の製造方法。 3 プレス成形用型にコーテイングするIr−Re
    薄膜中に、Osあるいはタンタル(Ta)の少なく
    とも一つの元素を、各10重量%以内含有すること
    を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光学ガ
    ラス素子の製造方法。 4 プレス成形用型にコーテイングするIr−Os
    薄膜中に、ReあるりいはTaの少なくとも一つの
    元素を、各10重量%以内含有することを特徴とす
    る特許請求の範囲第1項記載の光学ガラス素子の
    製造方法。
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