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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- optical glass
- press
- thin film
- press molding
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Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
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- 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
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- 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
-
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- 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
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- C03B2215/12—Ceramics or cermets, e.g. cemented WC, Al2O3 or TiC
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
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- C03B2215/02—Press-mould materials
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- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Description
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。
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。
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。
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。
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)
- 【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。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61135715A JPS62292637A (ja) | 1986-06-11 | 1986-06-11 | 光学ガラス素子の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61135715A JPS62292637A (ja) | 1986-06-11 | 1986-06-11 | 光学ガラス素子の製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62292637A JPS62292637A (ja) | 1987-12-19 |
| JPH0481530B2 true JPH0481530B2 (ja) | 1992-12-24 |
Family
ID=15158188
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61135715A Granted JPS62292637A (ja) | 1986-06-11 | 1986-06-11 | 光学ガラス素子の製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS62292637A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0634805A (ja) * | 1992-07-21 | 1994-02-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 回折格子のプレス成形用型及びその作製方法ならびに回折格子の作製方法 |
| TWI240704B (en) | 2003-12-26 | 2005-10-01 | Asia Optical Co Inc | Molding die for molding glass |
| CN1293003C (zh) * | 2004-02-18 | 2007-01-03 | 亚洲光学股份有限公司 | 模造玻璃的模仁 |
-
1986
- 1986-06-11 JP JP61135715A patent/JPS62292637A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS62292637A (ja) | 1987-12-19 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| EXPY | Cancellation because of completion of term |