CZ22399U1 - Křišťálové bezolovnaté a bezbarnaté sklo, s obsahem oxidů lanthanu a niobu - Google Patents

Křišťálové bezolovnaté a bezbarnaté sklo, s obsahem oxidů lanthanu a niobu Download PDF

Info

Publication number
CZ22399U1
CZ22399U1 CZ201124144U CZ201124144U CZ22399U1 CZ 22399 U1 CZ22399 U1 CZ 22399U1 CZ 201124144 U CZ201124144 U CZ 201124144U CZ 201124144 U CZ201124144 U CZ 201124144U CZ 22399 U1 CZ22399 U1 CZ 22399U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
glass
dpa
crystal
temperature
zno
Prior art date
Application number
CZ201124144U
Other languages
English (en)
Inventor
Kloužek@Jaroslav
Polák@Miroslav
Hrebícek@Milan
Kaiser@Karel
Tonarová@Vladislava
Original Assignee
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vysoká škola chemicko - technologická v Praze filed Critical Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Priority to CZ201124144U priority Critical patent/CZ22399U1/cs
Publication of CZ22399U1 publication Critical patent/CZ22399U1/cs

Links

Landscapes

  • Glass Compositions (AREA)

Description

Oblast technikv
Technické řešení se týká křišťálového bezolovnatého a bezbarnaté ho skla s obsahem oxidů lanthanu a niobu, s indexem lomu vyšším než 1,54 a s měrnou hmotností nejméně 2,58 g.cm'3, vhodného zejména pro ruční výrobu vysoce kvalitního užitkového skla, vyráběného v plynových a elektrických tavících zařízeních. Toto bezolovnaté křišťálové sklo rovněž neobsahuje oxidy barya.
Dosavadní stav techniky
Křišťálová skla jsou skupinou skel, na jejichž vlastnosti jsou kladeny značné požadavky. Přede10 vším jsou požadovány vynikající optické vlastnosti, přinášející vysokou brilanci a lesk výrobků. Základním předpokladem je proto vysoká homogenita skla a zanedbatelná četnost výskytu vad ve formě bublin a kamínků. Křišťálové sklo musí dále vykazovat vysokou ..bělost - nebarevnost, vyžadující použití vysoce čistých vstupních surovin, které do skla vnášejí minimální množství barvicích látek, zejména oxidu železitého. Dalším požadavkem je vysoká propustnost světla ve viditelné oblasti spektra. Hodnota celkové propustnosti není doposud normativně stanovena. Za přijatelnou lze považovat 90% celkovou propustnost ve viditelné oblasti spektra při tloušťce skla 5 mm. Nejvýznamnější optickou vlastností, která slouží jako kritérium pro kategorizaci křišťálových skel v technické legislativě, je hodnota indexu lomu. V České republice je tato kategorizace začleněna do vyhlášky č. 379/2000 Sb., která stanovuje podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, včetně názvů těchto druhů a jejich vlastností.
Olovnatá křišťálová skla s obsahem PbO vyšším než 30, resp. 24 hmotn. %, jsou zmíněnou vyhláškou zařazeny do 1., resp. 2. skupiny křišťálových skel, s indexem lomu vyšším než 1,545. Obě skupiny skel se však potýkají s velkými odbytovými problémy vyvolanými toxicitou sloučenin olova.
Sodnodraselný (český) křišťál, s obsahem K2O vyšším než 10 hmotn. %, spadá dle zmíněné vyhlášky do nej nižší, 4. skupiny křišťálů s označením „křišťálové sklo“, která zahrnuje skla s indexem lomu nižším než 1,52 a měrnou hmotností vyšší než 2,40 g.cm'3.
Nevýhodou tohoto typu křišťálového skla je obvykle nižší chemická odolnost, odpovídající obvykle čtvrté hydrolytické třídě dle ČSN ISO 719.
Výrobci olovnatých i sodnodraselných křišťálů se již proto řadu let věnují vývoji nových typů skel, které mají odpovídající optické vlastnosti, index lomu vyšší než 1,52, a které zároveň silně omezují, Či zcela eliminují použití sloučenin olova. Skla s těmito vlastnostmi splňují podmínky citované vyhlášky pro zařazení do 3. skupiny křišťálových skel s označením „křišťálové sklo krystalin“. Těmito podmínkami jsou index lomu vyšší než 1,52, měrná hmotnost vyšší než
2,45 g.cm'3 a celkový obsah oxidů K2O, ZnO, BaO a PbO vyšší než 10 % hmotn. Již zmíněný požadavek eliminace sloučenin olova, obsažených ve skle, potom přináší nutnost přídavku dalších oxidů, které index lomu zvyšují. Tento problém byl v minulosti řešen radou tradičních výrobců křišťálových skel, jak ukazuje následně popsaný stav techniky.
V patentu CZ 279 603 B6 a v korespondujícím EP 738 243 Bl, majitele VŠCHT Praha, je po40 psáno křišťálové bezolovnaté sklo s indexem lomu vyšším než 1,52 a obsahujícím v hmotn. %:
až 75 SiO2 5ažl6Na2O 2 až 9 CaO 0,1 až 10 K2O 0,05 až 10 A12O3 0,05ažl5ZrO2 0,05 až 10 ZnO
- 1 CZ 22399 Ul
0,001 až 6 MgO 0,001 až 5 TiO2 0,001 až 2,5 HfO2 0,05 až 2,5 Sb2O3
Celkový obsah železa vyjádřený jako Fe2O3 je v rozmezí 0,05 až 0,035 % hmotn. Sklo může obsahovat sírany a chloridy jakožto další čeřiva, a jako barviva či odbarviva alespoň jednu sloučeninu ze skupiny Er2O3, Nd2O3, CeO2, CoO, NiO, oxidy Mn a sloučeniny Se. Užitkové a technologické vlastnosti mohou být modifikovány alespoň jedním z oxidů BaO, B2O3, P2O3, LiO2, SnO2, La2O3, Bi2O3, MoO3 a WO3.
io Tento bezolovnatý sodno-vápenatý křišťál definovaný v poměrně širokém rozmezí ve všech příkladných provedeních obsahuje ZrO2, HfO2, též s možností přídavku BaO. Sklo vykazuje podle příkladných provedení třetí třídu hydrolytické odolnosti. Má velmi příznivé vlastnosti k broušení, rytí skla a dá se chemicky i mechanicky leštit. Pri vysokém obsahu ZrO2 však může docházet pri tavení skla k separaci na nemísitelné fáze a ke vzniku šlírovitého skla následkem vyšší koroze žáromateriálů pánví. Problémy mohou rovněž přinášet nečistoty vstupních surovin pro ZrO2, zejména oxid železitý, udělující sklu nežádoucí zbarvení, které se obtížně odbarvuje.
Patent SK 285 523 B6 majitele RONA, Lednické Rovné, SK uvádí rovněž křišťálové sklo bez obsahu olova a barya, s indexem lomu vyšším než 1,52 a měrnou hmotností alespoň 2,45 g.cnť3, určené pro ruční i strojový způsob zpracování. Sklo obsahuje v hmotn. %:
50 až 75 SiO2 + ZrO2
0,01 až 2,1 ZrO2 0,8 až 14,0 Na2O
8,6 až 13,0 CaO
6,5 až 9,9 K2O
0,01 až 3,0 Al2O3
0,5 až 3,6 ZnO 0,001 až 6 MgO.
Autoři navrhují zvýšit čistotu vstupních surovin pro ZrO2 jejich rafínací roztoky kyseliny dusičné a chlorovodíkové.
Patent CZ 286 934 B6 a korespondující EP 564 802 Bl původního majitele Schott Glass, Mainz, DE, nyní Zwiesel Kristallglass AG, Zwiesel AG, DE, popisuje křišťálové sklo prosté olova a barya, obsahující v hmotn. %:
až 75 SiO2 6 až 12 Na2O > 10 až 15 K2O, až 12 CaO 0,4 až 3 A12O3 0,3 až 8 TiO2 stopy až 12 B2O3, a popřípadě další složky ze skupiny LiO2, MgO, SrO, ZnO, ZrO2, Nb2O5, Ta2O5, fluoridy. Celkové množství TÍO2 + ZrÓ2 + Nb2Os + Ta2O3 je v rozmezí 0,3 až 12 hmotn. %.
Tento typ bezolovnatého křišťálu prostého BaO je zejména vhodný pro výrobu nápojového skla. Má měrnou hmotnost alespoň 2,45 g.cm'3 a propustnost světla alespoň 85 %. Hydro lyrická odolnost se pohybuje v příkladných provedeních ve třídách IV, též III i II. Jako nej výhodnější skla jsou uváděna skla s ZrO2 a TiO2 v množství do 4 hmotn. %.
CZ 22399 Ul
Křišťálové sklo bez obsahu oxidu olovnatého nebo barnatého, uvedené v patentu CZ 294 797 majitele MOSER, Karlovy Vary, je určené především pro vysoce kvalitní stolní a užitkové sklo. Patentované složení je následující, v hmotn. %:
74,0 ±2,5 SiO2
1,1 ± 1,0 Al2O3
7,0 ± 2,0 Na2O
10,0 ±2,0 K2O
7,0 ± 2,0 CaO
1,0 ±0,9 MgO
2,0 ± 1,5 B2O3
2,0 ± 1,5 ZnO
0,4 ± 0,2 Sb2O3
0,05 ± 0,02 Er2O3 + Nd2O3, kde suma K2O + ZnOje vyšší než 10 hmotn. % a suma Na2O ± K2O + CaO je alespoň 20 hmotn. %.
Toto sklo může být porovnáno se složením křišťálových skel jiných výrobců především z hlediska ekologické nezávadnosti.
Patent CZ 302 412 B6 spolumajitelů, kterými jsou Moravské sklárny Květná s.r.o., StráníKvětná; Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR,v.v.i., Praha; a Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha, popisuje křišťálové sklo bez obsahu olova a barya. Toto sklo obsahuje v hmotn. %:
68,0 ±2,5 SiO2
1,0 ± 1,0 A12O3 a/nebo 1,0 ± 1,0 B2O3
3,0 ± 2,5 La2O3
3,0 ± 2,0 SrO
7,0 ±2,0 CaO
1,0 ± 1,0 MgO
2,0 ± 2,0 ZnO
8,0 ± 2,0 Na2O
10,0 ±2,0 K2O
0,4 ± 0,2 Sb2O3
0,05 ± 0,02 Er2O3 + Nd2O3.
Sklo podle tohoto technického řešení má středně vysoké tavící teploty, podle příkladů provedení 1411 až 1420 °C, index lomu 1,524 až 1,528 a měrnou hmotnost 1,524 až 1,528.
Cílem předloženého technického řešení je návrh složení křišťálového skla, prosté sloučenin olova a baria, při snaze o snížení tavících teplot, a schopného dalšího zušlechťování, broušení a rytí a povrchových úprav, které bude splňovat náročné hygienické a ekologické požadavky.
Podstata technického řešení
Uvedené nevýhody se odstraní nebo omezí splňuje u křišťálového skla, které neobsahuje sloučeniny olova a barya, podle tohoto technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje v hmotn. %:
63,0,0 ±2,5 SiO2 až 2,0 A12O3 a/nebo až 2,0 B2O3
3,0 ± 2,5 La2O3
CZ 22399 Ul
4,0 ± 3,5 Nb2O5 3,0 ± 2,0 SrO 7,0 ± 2,0 CaO 1,0 ± 1,0 MgO
2,0 ± 2,0 ZnO
5,0±2,0Na2O 10,0 ±2,0 K2O 0,4 ± 0,2 Sb2O3 0,05 ± 0,02 Er2O3 + Nd2O3, i o přičemž suma A12O3 a B2O3 je do 4 hmotn. % a suma Κ2θ a ZnOje vyšší než 10 hmotn. %, suma La2O3, a Nb2Os jev rozmezí 4 až 12 hmotn. %.
Hlavní výhodou skla podle tohoto technického řešení, mimoto že neobsahuje toxické prvky jako je Pb a Ba. jsou vysoce příznivé optické vlastnosti výsledného skla, a to index lomu vyšší než
1,54 a světelná propustnost vyšší než 90% na 5 mm tloušťky skla, a mají vyšší disperzí než běžné sodnodraselná nebo bamatá křišťálová skla. Přítomnost oxidu niobičného ve skle snižuje tendenci skla k solarizaci. Definovaný optimální rozsah složení skla dovoluje v provozních podmínkách použití maximálních tavících teplot nepřesahujících 1410 °C, což umožňuje úsporu energie ve srovnání s výrobou běžného sodnodraselného křišťálu. Snížená maximální tavící tep20 lota se rovněž příznivě projeví na zvýšené kvalitě výrobků v důsledku nižší koroze žáruvzdorných materiálů tavícího zařízení Výsledné sklo má zvýšenou chemickou odolnost povrchu výrobků, a tím splňuje nároky na mytí skla pomocí alkalických mycích prostředků. Měrná hmotnost skla podle tohoto technického řešení je vyšší než 2,58 g.cm'3. Koeficient délkové teplotní roztažnosti a2<Moo’c u těchto skel je 9,0 ± 1,0 χ 1 θ'6 K*‘. Skla je možné vyrábět v plynem i v elektricky otápěných vsázkových tavících zařízeních. Definovaný rozsah složení skla umožňuje použití obvyklých zušlechťovacích technik, např. leštění, rytí, broušení, nanášení kovových dekorativních vrstev aj. Sklo lze barvit běžnými přídavky sklářských barviv.
Příklady provedení technického řešení
Příklad 1
Bezolovnaté a bezbamaté křišťálové sklo, obsahující oxidy SiO2, A12O3, B2O3, SrO, CaO, MgO, ZnO, Na2O, K2O, dále obsahuje oxidy lanthanu a niobu. Vykazuje index lomu vyšším než 1,54 a měrnou hmotnost nejméně 2,58 g.cm'3. Tento typ křišťálového skla je zejména určený pro ruční výrobu luxusního a vysoce kvalitního užitkového skla. Lze ho tavit v plynových i elektrických tavících zařízeních. Tavící teploty nepřesahují 1410 °C.
Návrhy složení skel sledují dosažení vysokých optických vlastností, určenými indexem lomu vyšším než 1,54 a střední světelnou propustností pro viditelné světlo vyšší než 90 % při tloušťce vzorku 5 mm, a s vyšší disperzí než běžné sodnodraselná nebo bamatá křišťálová skla. Složeni skla muselo dále splňovat dodatečnou podmínku pro zařazení do třídy “křišťálové sklo krystal i n“ dle vyhlášky č. 379/2000 Sb.
Byla provedena řada laboratorních, poloprovozních i provozních taveb skel s různým složením. Na základě hodnocení technologických i užitkových vlastností skel bylo stanoveno rozmezí složení v rozsahu nároků na ochranu podle tohoto technického řešení.
Bezolovnaté a bezbamaté křišťálové sklo s obsahem oxidů lanthanu a niobu, podle tohoto vynálezu, obsahuje v hmotn. %:
63,0 ± 2,5 SiO2 až 2,0 AI2O3 a/nebo až 2,0 B2O3 3,0 ±2,5 La2O3
-4CZ 22399 Ul
4,0±3,5Nb2O5 3,0 ± 2,0 SrO 7,0 ± 2,0 CaO 1,0 ± 1,0 MgO
2,0 ± 2,0 ZnO
5,0 ± 2,0 Na2O 10,0 ±2,0 K2O 0,4 ± 0,2 Sb2O3 0,05 ± 0,02 Er2O3 + Nd2O3, io přičemž suma Al2O3aB2O3je do 4 hmotn. % a suma Κ2θ a ZnO je vyšší než 10 hmotn. %, suma La2O3, a Nb2O5 je v rozmezí 4 až 12 hmotn. %.
Příklady 2 až 5
Příkladná konkrétní provedení složení skel jsou uvedena v tabulce 1, kde jednotlivé složky skla i? jsou v hmotn. %.
Významné vlastnosti skel příkladných provedení shrnuje tabulka 2.
Tabulka 1 - Příklady složení skel
Příklad SiO2 AI2O3 BíOs La2O3 Nb2O5 CaO SrO ZnO MgO K2O Na2O Sb2O3 Er2O3 + Nd2O3
2 64,43 0,15 0,75 2,86 3,80 8,20 2,20 1,01 0,05 9,73 6,24 0,52 0,06
3 65,17 0,15 2,36 2,07 2,07 6,97 3,94 0,01 0,98 10,27 5,43 0,53 0,05
4 61,69 0,14 1,29 3,81 5.71 6,62 1,90 1,90 0,93 9,29 6,12 0,55 0,05
5 65,48 0,91 0,75 2,38 4,87 6,84 I 1,03 0,92 0,05 ! ! 9,35 6,79 0,57 0,06
Tabulka 2 - Vlastnosti skel o složení dle Tabulky 1
Příklad Teplota pro logaritmus viskozity v dPa.s (°C) Hydrolyt. odolnost (ml 0.01 M HCI.g1) O 20-300 (10° K'1) Index lomu Měrná hmotnost (g.cm3) Barevné souřadnice dle ČSN 011718 (tloušťka vzorku 5 mm)
2 3 7,65 L a b
2 1365 1142 740 0,80 9,2 1,545 2,607 93,60 0,17 0,77
3 1412 1170 719 0,72 9,0 1,541 2,586 94,56 0,20 0,54
4 1358 1138 742 0,75 8,9 1,549 2,649 93,44 0,40 -0,22
5 1372 1169 746 0,84 9,1 1,540 2,581 96,85 0,19 -0,50
Transformační teploty příkladných provedení skel se pohybují v rozmezí 540 až 570 °C. Teploty logaritmů viskozity v dPas rovné 2, které odpovídají teplotám tavení, nepřesahují hodnoty 1410 °C. Tento výsledek dokládá příznivý vliv přídavku Nb2O5 na snížení maximálních tavících teplot, které se u běžných sodnovápenatých křišťálových skel pohybují obvykle nad teplotou
1450 °C. Tabulka 2 uvádí rovněž teploty odpovídající logaritmu 3 a 7,65 charakterizuje viskozitní křivku skel v oblasti zpracování skloviny.
Indexy lomu skel převyšující hodnotu 1,54 ukazují příznivý vliv oxidů La2O3 a Nb2O5 na zlepšení optických vlastností skel. Barevnost příkladných křišťálových skel byla stanovena dle ČSN 011718 „Měření barev“. Z vychlazených vzorků laboratorně nebo provozně tavených skel byly
3o připraveny oboustranně vyleštěné destičky tloušťky 5,0 mm. Spektra propustnosti skel byla mě-5 CZ 22399 Ul řena v rozmezí vlnových délek 350 až 1100 nm. Výpočet barevných souřadnic v kolorimetrické soustavě L-ct-b probíhal postupem uvedeným ve výše zmíněné normě pro normovaný typ světla C a pozorovací úhel 10°. Stanovené barevné souřadnice dokládají vysokou světelnou propustnost příkladných skel (souřadnice Z je větší než 93) a nebarevnost (souřadnice a, b jsou menší než 1).
Pro příkladná provedení byla jako odbarvovací činidlo použita kombinace oxidů Nd2O3 a Er2O3, jejichž výhodou je značná nezávislost na změny oxidačně redukčního stavu skloviny při procesu tavení a zpracování skloviny, s běžným malým přídavkem CoO do 0,001 hmotn. %. Obsah Fe není uváděn, pochází pouze z nečistot, a jeho množství vyjádřené jakožto Fe2O3 nepřesahuje obvykle 0,02 hmotn. %.
ío Střední koeficient délkové teplotní roztažnosti a2O-3oo se u příkladných provedení skel pohybuje v blízkém okolí hodnoty 9,0 χ 10'6 K*1, která je požadována pro kombinaci základního křišťálového skla s běžným sortimentem barevných skel aplikovaných při tvarovací technologii tzv. přejímání nebo podjímání.
Hydrolytická odolnost těchto skel, dle ČSN ISO 719 vyjádřená spotřebou 0,01 M HC1 na gram skleněné drtě, zařazuje příkladná skla do 3. třídy odolnosti proti vodě. Zvýšenou chemicko odolnost přináší především přídavky ZnO a B2O3 nebo A12O3 uvedené v příkladných složením 2 až 4. Přídavek ZnO přináší rovněž zlepšení opracovatelnosti skla rytím nebo broušením a zvyšuje přilnavost vrstev drahých kovů, např. zlata a platiny, na povrch výrobků při zušlechťování. Přítomnost B2O3 ve skle též snižuje maximální tavící teploty .Viskozitní křivku skel je možné v oblasti zpracování vhodně upravit přídavkem MgO.
Průmyslová využitelnost
Bezolovnaté a bezbamaté křišťálové sklo s La2O3 a Nb2O5 je určené pro vysoce kvalitní a luxusní stolní, užitková a nápojová skla.

Claims (8)

NÁROKY NA OCHRANU 25 1. Bezolovnaté a bezbamaté křišťálové sklo s obsahem oxidů lanthanu a niobu, s indexem lomu vyšším než 1,54 a měrnou hmotností nejméně 2,58 g.cm'3, vhodného zejména pro ruční výrobu vysoce kvalitního užitkového skla, vyráběného v plynových a elektrických tavících zařízeních, a dále obsahující oxidy SiO2, A12O3, B2O3, SrO, CaO, MgO, ZnO, Na2O, K2O, Sb2O3, Er2O3, Nd2O3, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotn. % 30 63,0 ±2,5 SiO2 až 2,0 AI2O3 a/nebo až 2,0 B2O3 3,0 ± 2,5 La2O3
1,03 SrO
0,92 ZnO
0,05 MgO
9.35 K2O
1.29 B2O3 3,81 La2O3 5,71 Nb2O5 6,62 CaO 1,90 SrO 1,90 ZnO 0,93 MgO
9.29 K2O 6,l2Na2O 0,55 Sb2O3
0,05 Er2O3 + Nd2O3, přičemž toto křišťálové sklo vykazuje tyto následující vlastnosti:
teplotu 1358 °C pro logaritmus viskozity - 2 (dPa.s);
teplotu 1138 °C pro logaritmus viskozity = 5 (dPa.s);
teplotu 742 °C pro logaritmus viskozity = 7,65 (dPa.s);
hydrolytickou odolnost = 0,75 ml 0,01 M HCl.g1 na 1 g skelné drtě;
měrnou hmotnost = 2,649 g.cm'3;
koeficient střední délkové teplotní roztažnosti a2o.3oo = 8,9. 10*. K'1;
index lomu = 1,549.
1,0 ± 1,0 MgO 2,0 ± 2,0 ZnO 5,0±2,0Na2O 10,0 ±2,0 K2O
40 0,4 ± 0,2 Sb2O3
0,05 ± 0,02 Er2O3 + Nd2O3, přičemž suma A12O3 a B2O3 je do 4 hmotn. % a suma K2O a ZnOje vyšší než 10 hmotn. %,
-6CZ 22399 Ul suma La2O3, a Nb2O3 je v rozmezí 4 až 12 hmotn. %.
2,38 La2O3
2.20 SrO ío 1,01 ZnO
0,05 MgO 9,73 K2O 6,24 Na2O 0,52 Sb2O3
15 0,06 Er2O3 + Nd2O3, přičemž toto křišťálové sklo vykazuje následující vlastnosti:
teplotu 1365 °C pro logaritmus viskozity = 2 (dPa.s); teplotu 1142 °C pro logaritmus viskozity - 5 (dPa.s); teplotu 740 °C pro logaritmus viskozity = 7,65 (dPa.s);
20 hydrolytickou odolnost = 0,80 ml 0,01 M HCl.g'1 na 1 g skelné drtě; měrnou hmotnost 2,607 g.cm1;
koeficient střední délkové teplotní roztažnosti a2o_3oo = 9,2 . 106. K'1; index lomu = 1,545.
2,86 La2O3 3,80Nb2O5
8.20 CaO
2. Křišťálové sklo podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotn. % 64,43 SiO2
0,15 Al2O3
3,94 SrO 0,01 ZnO 0,98 MgO 10,27K2O
35 5,43 Na2O
0,53 Sb2O3 0,05 Er2O3 + Nd2O3, přičemž toto křišťálové sklo vykazuje následující vlastnosti:
teplotu 1412 °C pro logaritmus viskozity = 2 (dPa.s);
40 teplotu 1170 °C pro logaritmus viskozity = 5 (dPa.s); teplotu 719 °C pro logaritmus viskozity = 7,65 (dPa.s); hydrolytickou odolnost = 0,72 ml 0,01 M HCl.g'1 na 1 g skelné drtě; měrnou hmotnost = 2,586 g.cm'\
3. Křišťálové sklo podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotn. %
25 65,17 SiO2
0,15 Al2O3 2,36 B2O3 2,07 La2O3 2,07 Nb2O5
30 6,97 CaO
4,87Nb2O5
4. Křišťálové sklo podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotn. % 61,69 SiO2
0,14 AI2O3
4,0 ±3,5 Nb2O5 3,0 ± 2,0 SrO
35 7,0 ± 2,0 CaO
5. Křišťálové sklo podle nároku l, vyznačující se tím, že obsahuje v hmotn. % 65,48 SiO2
0,91 A12O3
0,75 B2O3
5 0,75 B2O3
6,79 Na2O
0,57 Sb2O3
0,06 Er2O3 + Nd2O3, přičemž toto křišťálové sklo vykazuje následující vlastnosti:
teplotu 1372 °C pro logaritmus viskozity = 2 (dPa.s);
teplotu 1169 °C pro logaritmus viskozity - 5 (dPa.s);
teplotu 746 °C pro logaritmus viskozity 7,65 (dPa.s);
hydrolytickou odolnost = 0,84 ml 0,01 M HCl.g'1 na 1 g skelné drtě;
měrnou hmotnost = 2,581 g.cm'3;
6,84 CaO
-7 CZ 22399 Ul koeficient střední délkové teplotní roztažnosti α2ο.3ΰΟ = 9,0.10'6. K1;
index lomu = 1,541.
- 8 CZ 22399 Ul koeficient střední délkové teplotní roztažnosti a20-3oo -9,1 . 10'6. K index lomu = 1,540.
CZ201124144U 2011-03-30 2011-03-30 Křišťálové bezolovnaté a bezbarnaté sklo, s obsahem oxidů lanthanu a niobu CZ22399U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201124144U CZ22399U1 (cs) 2011-03-30 2011-03-30 Křišťálové bezolovnaté a bezbarnaté sklo, s obsahem oxidů lanthanu a niobu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ201124144U CZ22399U1 (cs) 2011-03-30 2011-03-30 Křišťálové bezolovnaté a bezbarnaté sklo, s obsahem oxidů lanthanu a niobu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ22399U1 true CZ22399U1 (cs) 2011-06-20

Family

ID=44189527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ201124144U CZ22399U1 (cs) 2011-03-30 2011-03-30 Křišťálové bezolovnaté a bezbarnaté sklo, s obsahem oxidů lanthanu a niobu

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ22399U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ20002871A3 (cs) Křišťálové sklo
EP2414298B1 (en) Low iron high transmission glass with boron oxide for improved optics, durability and refining
EP2022767B1 (en) Crystal glass article
AU764593B2 (en) Glass with high proportion of zirconium-oxide and its uses
KR20190031510A (ko) 두께에 관계 없이 중성에 접근하는 유리 시트
CZ279603B6 (cs) Křišťálové bezolovnaté sklo s indexem lomu vyšším než 1,52
WO2015150207A1 (en) Chemically temperable glass sheet
KR20150081270A (ko) 인덕션 조리 장치를 위한 유리 플레이트
TW201412676A (zh) 用於3d成型之離子可交換式含鋰玻璃組合物
US11465929B2 (en) Flat glass, method for producing same, and use thereof
JP2011057509A (ja) 光学ガラス
US5468693A (en) Lead-free glasses exhibiting characteristics of crystal
FR2964098A1 (fr) Vitroceramique transparente
CA2278518A1 (en) Improved photochromic glasses
US20230002270A1 (en) Non-flat formed glass, method for producing same, and use thereof
CZ303117B6 (cs) Krištálové bezolovnaté a bezbarnaté sklo, s obsahem oxidu lanthanu a niobu
CZ22399U1 (cs) Křišťálové bezolovnaté a bezbarnaté sklo, s obsahem oxidů lanthanu a niobu
CN101117267A (zh) 高折射率眼镜片玻璃
CZ302142B6 (cs) Krištálové sklo bez obsahu sloucenin olova a barya
CZ2009446A3 (cs) Rubínové sklo barvené zlatem
CZ2009373A3 (cs) Vysoceolovnaté sklo
JPH11501607A (ja) 高屈折率ガラス
CZ19984U1 (cs) Křišťálové sklo bez obsahu sloučenin olova a barya
EP3004004B1 (en) Novel soda lime silicate glass composition comprising colemanite and a process for the preparation thereof
CZ2004453A3 (cs) Křišťálové bezolovnaté a bezbarnaté sklo

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20110620

MK1K Utility model expired

Effective date: 20150330