DE2408380C3 - Gefärbtes Phosphatglas des Systems P↓2↓O↓5↓-Al↓2↓O↓3↓-Li↓2↓O-CuO, welches die Absorption von Strahlen einer Wellenlänge von 400 nm oder weniger unterdrückt - Google Patents
Gefärbtes Phosphatglas des Systems P↓2↓O↓5↓-Al↓2↓O↓3↓-Li↓2↓O-CuO, welches die Absorption von Strahlen einer Wellenlänge von 400 nm oder weniger unterdrücktInfo
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Description
Die Erfindung betrifft ein gefärbtes Phosphatglas, das außer Phosphat noch wesentliche Mengen an Li2O,
Al2O3 und CuO enthält Solche Gläser absorbieren
Selektivstrahlen einer Wellenlänge von 400 nm oder weniger.
Aus der US-PS 25 32 386 sind gefärbte Phosphatgläser bekannt, die im wesentlichen 45 bis 80% P2O5, 8 bis
25% Al2O3,1 bis 30% SiO2,0,1 bis 5% CuO, 0,1 bis 3%
CeO2 und bis zu 5% Li2O, Na2O und/oder K2O enthalten
können, wobei das Gewichtsverhältnis P2O/Al2O3 3 :1
bis 6 :1 beträgt und P2O5, Al2O3, SiO2, CuO und CeO2
wenigstens 80% der gesamten Glasmassen ausmachen. Diese Glasmassen sind als Lichtfilter in Fotozellen
geeignet. Li2O, Na2O oder K2O in Mengen bis zu 5%
sollen zur Verbesserung der Schmelzbarkeit des Glases dienen. Es wird ausgeführt daß Mengen von mehr als
5% an Li2O, Na2O oder K2O die Entglasungsneigung
erhöhen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, gefärbte Phosphatgläser herzustellen, welche eine Wellenlänge
von 400 nm oder weniger unterdrücken, die leicht erschmolzen werden können und nicht zu einer
Entglasung neigen.
Diese Aufgabe wird durch ein Glas gemäß dem Patentanspruch gelöst
In den erfindungsgemäßen Gläsern auf der Basis von P2O5-Al2O3-Li2O-CuO wird im Gegensatz zu der
Lehre der US-PS 25 32 386 durch einen Anteil von 6 bis 15Gew.-% Li2O die Liquidustemperatur des Glases
erniedrigt, wodurch eine bessere Schmelzbarkeit erfolgt.
Die Begrenzung von Li2O auf 6 bis 15Gew.-% der
Stammglasmasse ist darin begründet, daß weniger als 6 Gew.-% eine Entglasung des Glases fördern und man
kein Glas erhält, das eine hohe Durchlässigkeit bei 400 nm oder weniger aufweist. Ein Gehalt von mehr als
15Gew.-% Li2O ist nachteilig, weil die chemische
Beständigkeit eines solchen Glases verschlechtert wird.
Bei den erfindungsgemäßen Gläsern werden die
Stammgläser auf der Basis P2O5-Al2O3-Li2O in
solcher Menge innerhalb eines begrenzten Bereiches ausgewählt, daß eine Absorption von Strahlen mit einer
Wellenlänge von 400 nm oder weniger unterdrückt wird, wobei die scharfe Absorption von Strahlen von
600 nm oder höher verstärkt wird.
In der Figur wird die Durchlässigkeitskurve von acht in Beispielen beschriebenen Glassorten gezeigt
Bei dem gefärbten Glas ist der Gehalt der jeweiligen
Bei dem gefärbten Glas ist der Gehalt der jeweiligen
2r) Stammglaskomponenten P2O5, Al2O3 und Li2O kritisch,
da Glas, welches außerhalb dieses Bereiches liegt, die Absorptionsstrahlen von 400 nm oder geringer nicht
ausreichend unterdrückt und außerdem Strahlen mit 600 nm oder höher nicht ausreichend scharf absorbieren
jo kann, Li2O kann durch Na2O und/oder K2O in einer
Menge bis zu 5Gew.-% ersetzt werden. Al2O3 wird
eingeführt, um die Haltbarkeit des Glases zu verbessern. Beträgt der Gehalt an Al2O3 3 Gew.-% oder weniger, so
wird die Haltbarkeit sehr schlecht und das Glas ist für
r> praktische Zwecke nicht ausreichend haltbar.
B2O3, ZrO2, TiO2, La2O3, MgO und ZnO können zur
Verbesserung der Haltbarkeit in einer Menge bis zu 5 Gew.-% zugegeben werden, ohne daß die gewünschte
Durchlässigkeit verschlechtert wird.
In der folgenden Tabelle sind unterschiedliche Glasmassen dargestellt wobei Nr. 1 ein Vergleichsglas
und die Nr. 2 bis 8 erfindungsgemäße Gläser sind.
In der Figur ist die Durchlässigkeitskurve für jedes der Gläser 1 bis 8 aufgeführt.
Vergleicht man die erfindungsgemäßen Glassorten 2 bis 8 mit dem Vergleichsglas 1 im Hinblick auf ihre
Durchlässigkeitskurve in der Figur, so ist ersichtlich, daß die erfindungsgemäßen Glassorten die Absorption von
Strahlen einer Wellenlänge im Bereich von 400 nm oder geringer sehr stark dämpfen und unterdrücken und
außerdem Strahlen mit einer Wellenlänge von 600 nm oder höher scharf absorbieren.
(SiO2)
AI2O3
Li2O
Na2O
AI2O3
Li2O
Na2O
60
7,0
0,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 85,0 | 76,0 | 85,0 |
8,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 8,0 | 13,0 | 14,0 |
8,0 | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | - |
1,0 | - | - | - | 1,5 | - |
Fortsetzung
Masse Nr.
! 2 3
Gewichtsprozente
K2O 10,0 - 1,0 2,0
B2O3 8,0 3,0 - 3,0 0,5 - 0,5
ZrO, - - 2,5 1,0
TiO2 - 1,0 - 0,5 - 1,0 - -
La2O3 - - 2,5
MgO - 1,5 2,5 - - -
ZnO 10,0 - - 2,0 2,0 -
(CaO) 5,0 -------
CuO 3,0 0,7 3,5 3,7 3,0 7,5 1,0 1,0
Die Gläser können folgendermaßen hergestellt 20 keramischen oder Platinschmelztiegel 3 Stunden bei
werden: Die in der Tabelle aufgeführten Bestandteile 1000 bis 13OO°C geschmolzen, geläutert und gerührt und
werden in Form ihrer Oxyde oder anderer Salze dann in eine Form gegossen oder in dem Schmelztiegel
vermischt und die entstehende Mischung wird in einem abgekühlt.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (1)
- Gefärbtes Phosphatglas des Systems
P2O5 - AI2O3 - Li2O - CuO,Patentanspruch:welches die Absorption von Strahlen einer Wellenlänge von 400 nm oder weniger unterdrückt dadurch gekennzeichnet, daß es aus einer Stammglasmasse besteht, die (in Gew.-%)75 bis 88 P2O5,6 bis 15 Li2O,3 bis 14 Al2O3,und je 0 bis 5 Na2O, K2O, B2O3, ZrO2, TiO2, La2O3, MgO, ZnO,sowie 0,5 bis 10 Gewichtsteile CuO pro 100 Gewichtsteile Stammglasmasse enthält
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