FR2484394A1 - Verres d'oxyfluorures d'etain et de phosphore - Google Patents

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Abstract

L'INVENTION SE RAPPORTE AUX VERRES. ELLE CONCERNE UN VERRE CARACTERISE EN CE QU'IL COMPREND, EN PROPORTIONS PONDERALES RAPPORTEES AUX ELEMENTS ET CALCULEES A PARTIR DE LA FOURNEE, ENVIRON 20 A 85 DE SN, 2 A 20 DE P, 3 A 20 D'O, 10 A 36 DE F, ET AU MOINS 75 AU TOTAL DE SNPOF. UTILISATION EN OPTIQUE ET ELECTRONIQUE.

Description

La présente invention se rapporte au domaine
des compositions de verres, et elle concerne en parti-
culier une nouvelle famille de verres dans laquelle l'étain, le phosphore, l'oxygène et le fluor sont des constituants essentiels. Parmi les familles classiques de verres de non-oxydes figurent les verres dits d'halogénures, qui
sont formés de produits amorphes de la fusion d'halogé-
nures cristallins tels que BeF2, ZrF4 et ZnCl2. Une des-
cription des caractéristiques de formation de verres observées dans les systèmes d'halogénures est présentée par H. Rawson, "Inorganic GlassForming Systems", pp.
235-248, Academic Press, Londres, New York (1967).
Comme le note Rawson, bien que BeF2 et ZnC12 puissent à eux seuls former des verres, des compositions de verres plus complexes basées sur ces composés et sur d'autres fluorures vitrogènes ont été mises au point pour des applications particulières. Ainsi, les brevets des E.U.A. nO 2 466 507 et 2 466 509 au nom de Sun et le brevet des EoU.A. nO 2 466 506 aux noms de Sun et Callear décrivent un certain nombre de compositions de verres à constituants multiples à base de BeF2 et/ou
d'AlF3 destinées à former des verres d'optique ou ana-
logues.
La présente invention englobe un nouveau do-
maine de compositions de verres basé sur le comportement
vitrogène du fluorure stanneux. Ce système de composi-
tions comprend comme constituants essentiels l'étain, le phosphore, l'oxygène et le fluor, d'autres éléments
pouvant cependant ftre introduits pour modifier les pro-
priétés des verres résultants. Les verres selon l'inven-
tion sont dénommés verres d'oxyfluorures plutÈt que ver-
res d'oxydes ou de fluorures car l'oxygène et le fluor
y sont tous deux présents en proportions importantes.
Dans leur définition globale, les verres selon
l'invention comprennent, en proportions pondérales rap-
portées aux éléments et calculées à partir de la fournée, environ 20 à 85% de Sn, 2 à 20% de P, 3 à 20% d'O et
à 36% de F. Ces constituants représenteront normale-
ment au moins environ 75% en poids du verre, le reste du verre étant formé par un ou plusieurs autres éléments compatibles avec la composition vitrifiable. En tant
qu'exemples d'autres éléments susceptibles d'être intro-
duits dans le verre en quantités variables selon compa-
tibilité, on peut citer des métaux alcalins tels que Na, K et Li, des métaux alcalino-terreux tels que Ca, Ba et Mg, d'autres métaux du Groupe II tels que Zn et Cd, des éléments du Groupe III tels que La, Ce, B et AI, des éléments du Groupe IV tels que Pb, Zr, Ti, Si et Ge, des éléments du Groupe V tels que Sb et Nb, des éléments du Groupe VI tels que Mo et W, des éléments du Groupe VII tels que 01Cl, Br et I, et des métaux du
Groupe VIII tels que Fe et Gd.
Les fournées ou charges de départ formulées
pour donner des verres appartenant à la gamme de compo-
sitions ci-dessus définie fournissent normalement des masses fondues allant de l'incolore à une coloration
marquée, à des températures de fusion généralement com-
prises entre environ 400 et 450 C. Ces masses fondues peuvent être coulées ou façonnées d'une autre manière en des produits ou articles de verre allant d'un aspect
incolore à une coloration et/ou une opalescence pronon-
cée. Un grand nombre des verres du système Sn-P-O-F possèdent la propriété particulièrement intéressante
d'avoir une très basse température de transition vitreu-
se, fréquemment située aux alentours de 100 Q ou plus
bas. Néanmoins, certains de ces verres très tendres pré-
sentent une résistance remarquable à l'attaque par l'hu-
midité aux températures élevées, nonobstant leurs très basses températures de ramollissement. On peut citer comme autres propriétés observées sur les verres de ce système des résistivités électriques à la température
ambiante: allat d'environ 107 à 1011 ohms-cm, des indi-
ces de réfraction supérieurs à 1,7, et des coefficients
de dilatation thermique voisins de 200 x 10-7/oC.
Parmi les domaines d'application que suggèrent
ces propriétés et qui sont actuellement envisagés figu-
rent l'optique et l'électronique. Ces verres pourraient être utilisés pour former des éléments d'optique moulés, ou pour réaliser à basse température des scellements verre-métal pour composants de circuits électroniques
tels que condensateurs.
Les verres selon l'invention peuvent être obte-
nus en prenant comme matières de départ n'importa les-
quels des composés classiquement utilisés en verrerie
pour introduire les constituants cationiques et anioni-
ques désirés dans le verre. On peut donner comme exem-
ples de matières appropriées à la formulation du verre de base: SnF2, P205, Sn3(P04)2, SnO, NH4H2PO4, 'NH4PF6
et Sn2P207. On peut introduire dans le verre des cons-
tituants cationiques facultatifs en utilisant des oxy-
des ou, de préférence, des fluorures des cations choi-
sis, et introduire des constituants anioniques en uti-
lisant par exemple des sels halogénures. La sélection
des matières de départ n'est pas à considérer comme cri-
tique pour la mise en oeuvre de la présente invention.
Des fournées composées à partir de mdiêres
telles que celles décrites ci-dessus peuvent être fon-
dues de façon satisfaisantes dans des creusets en silice fondue ou en verre à 96% de silice, et elles pauvent être façonnées en articles en verre par des techniques
telles que la coulée, l'étirage, le pressage et similai-
res. L'emploi d'unités de fusion en plat;ine ou en acier
inoxydable n'est pas recommandé car celles-ci sont atta-
quées à des degrés divers par le verre fondu, le nickel
et les alliages à base de nickel étant toutefois compa-
tibles avec les compositions selon l'invention.
Bien que des additifs très divers puissent
être incorporés aux verres de base en quantités varia-
bles, selon les propriétés désirées pour le produit final,
la compatibilité avec les verres P-Sn-0-F varie -consi-
dérablement selon les additifs sélectionnés. Ces verres sont par nature réducteurs, et ils tendent de ce fait à réduire en métal les composés métalliquesfaciles à réduire. Ainsi, les sels de Bi et de Cu-tendent à for-
mer des inclusions métalliques dans ces verres, résul-
tat susceptible d'être indésirable dans certaines appli-
cations. De plus, certaines matières de départ telles que LaF3 et SbF. présentent une solubilité limitée et/ou une faible vitesse de dissolution dans la masse fondue, ce qui limite pratiquement la quantité de ces additifs
que l'on peut incorporer dans le verre.
La stabilité de ces verres est un tant soit peu plus faible que celle observée dans les systèmes d'oxydes plus classiques, d'o il s'ensuit que, dans certains cas, la quantité d'agents modificateurs pouvant être introduite dans le verre est limitée par la tendance
de ce dernier à la séparation de phases ou à la dévitri-
fication. Ca, Zn, Cd, Mg, Ce, Gd et Ai constituent des
exemples d'additifs réduisant le plus fortement la sta-
bilité; ces additifs ne sont normalement utilisés qu'en faibles quantités. Toutefois, de même qu'avec la plupart des verres, l'utilisation de techniques de façonnage
faisant intervenir un refroidissement rapide peut favo-
riser considérablement l'obtention de verres exempts de
trouble dans les zones de compositions les plus forte-
ment modifiées.
Les constituants formateurs de verre classiques
que sont SiO2 et B203 constituent pour le verre des sour-
ces de Si et de B appropriées, ces constituants étant
utiles pour en modifier les caractéristiques de tempé-
rature-viscosité. Une propriété très importante du sys-
tème de compositions selon l'invention est de permettre d'obtenir des verres très tendres (c'est-à-dire à faible température de transition) en l'absence de tout métal
alcalin dans la composition. l'absence de métaux alca-
lins est l'un des facteurs conduisant à la durabilité chimique relativement grande de ces verres et, pour les
applications dans lesquelles la durabilité est importan-
te, celles de compositions décrites ci-dessus qui sont
pratiquement exemptes de métaux alcalins seront préfé-
rées. Néanmoins, les métaux alcalins sont compatibles avec la formation de verres dans ce système, et Na, K
et li peuvent être ajoutés en quantités limitées lors-
que la durabilité n'est pas une considération de premiè-
re importance.
Parmi les additifs les plus compatibles avec le système de compositions droxyfluorures d'étain et de phosphore figurent Pb, Zr, Ti et Fe, l'additif le plus compatible connu de la demanderesse étant Pb. la meilleure combinaison obtenue à ce jour entre l'aptitude aux opérations de fabrication à faible température et
de bonnes caractéristiques de résistance aux agents at-
mosphériques a été fournie par les verres du domaine
de compositions Pb-P-Sn-0-F.
L'un des facteurs essentiels régissant le-con-
portement de formation de verre dans les verres selon l'invention est le rapport de la teneur en fluor à la teneur totale en anions du verre. Pour les besoins de
la présente description, la teneur totale en anions d'une
composition de verre sera exprimée par la valeur maxi-
male possible de la teneur en fluor de celui-ci (qui sera parfois désignée par F-max dans ce qui suit), qui est la teneur en fluor que l'on pourrait théoriquement obtenir en remplaçant lloxygène et tous les autreseanions
éventuels contenus dans le verre par une proportion stoe-
chiométriquement équivalente de fluor. Le rapport de
la concentration effective de fluor (F) à la concentra-
tion maximale possible de fluor (F-max) d'un verre par-
ticulier constitue une mesure approximative de la satu-
ration relative de ce verre en fluor. L'obtention d'un bon comportement de formation de verre dans le système
de composition P-Sn-0-F apparait nécessiter que le rap-
port F:F-max ait une valeur comprise entre environ 0,2
et 0,8.
le Tableau I ci-après donne quelques exemples
de compositions de verres selon l'invention. Ces compo-
sitions sont données en parties en poids rapportées aux éléments et calculées à partir de la fournée. Comme les
totaux sont voisins de 100, les valeurs indiquées cor-
respondent à peu près à des concentrations pondérales centésimales. les compositions figurant dans le Tableau I ont été préparées en faisant fondre les compositions de fournée désignées par les numéros correspondants dans le Tableau IA. les fournées figurant dans le Tableau IA ont été composées à partir d'ingrédients de départ de pureté au moins industrielle, et elles ont été mélangées au tonneau avant d'être fondues. la fusion des fournées a été opérée dans des creusets couverts en verre à 96% de silice à des températures comprises entre 400 et 4500, les verres fondus ayant été ensuite façonnés par coulée
en plaques minces sur des plaques d'acier.
Les verres figurant dans les Tableaux I et IA ci-après ont été examinés et soumis à des épreuves de
mesure de leurs caractéristiques de ramollissement. Cer-
tains des articles en verre ont également été soumis à
des épreuves de mesure de résistivité électrique, d'in-
dice de réfracion et, dans quelques cas, de résistance aux agents atmosphériques les résultats de cet examen et
de ces mesures sont rassemblés dans le Tableau II ci-
après. le Tableau II présente une description de l'as-
pect de chaque article en verre (limpide, trouble, ou
fumé), avec une indication de couleur s'il y a lieu.
les résistivités électriques présentées dans le Tableau
II ont été obtenues en opérant en courant continu à 230C.
les très faibles températures de ramollissement de ces verres sont reflétées par les faibles températures de
transition vitreuse données dans le Tableau II, ces tem-
pératures étant celles, déterminées par des techniques normales de calorimétrie à balayage, auxquel]oe les verres
sont estimés passer de l'état solide à l'état liquide.
Des essais de résistance aux agents atmosphé-
riques ont été pratiqués sur certains des verres figu-
rant dans les Tableaux ci-après, avec des résultats qui dépendaient fortement de la composition. E4 concordance avec la tendance existant dans les systèmes de verres classiques, les compositions 23 et 24, qui ont manifesté
des températures de transition vitreuse (T) relative-
ment élevées, présentaient une durabilité supérieure.
Aucun signe d'attaque superficielle n'était discernable
sur le verre de la composition 23 après exposition pen-
dant 144 heures à une atmosphère à 98% d'humidité rela-
tive à 500C, ni sur le verre de la composition 24 après
une exposition de 188 heures sous les mémes conditions.
Parmi les verres à très basse température de ramollissement (Tg 100 C), ceux des compositions 25 et 26 présentaient la meilleure durabilité, ayant été exposés respectivement pendant 85 heures et 110 heures
à 400C sous 92% d'humidité relative sans manifester d'at-
taque superficielle. Les verres 1 et 2 présentaient une légère attaque superficielle après 24 heures sous ces
conditions, cependant que les verres 3 et 4, respective-
ment à plus faible teneur en Pb et à rapport F/F-max relativement élevé, étaient facilement attaqués en un court intervalle d'exposition. le verre 13, contenant
du lithium, pouvait être dissous dans l'eau.
D'après des données telles que celles ci-dessus présentées, on a identifié un domaine particulier de compositions de verres du système de verres de base P-Sn-0-E, contenant facultativement des modificateurs
sélectionnés à l'effet d'ajuster les propriétés des ver-
res. Ce domaine comprend des verres essentiellement for-
més, en proportions pondérales rapportées aux éléments et calculées à partir de la fournée, d'environ 20 à 85% de Sn, 2 à 20% de P, 3 à 20% d'o, 10 à 36% de F, 0 à % au total de modificateurs cationiques choisis dans les proportions indiquées dans le groupe comprenant: jusqu'à 25% de Pb, jusqu'à 12%o de Zr, jusqu'à 10% de Fe, jusqu'à 3% de Ti, jusqu'à 1% de Ca, jusqu'à 3% de Ba, jusqu'à 2% de Zn, jusqu'à 12% au total de Fe + Ti +
Ca + Ba + Zn, jusqu'à 3% au total de Na + Li + K, jus-
qu'à 4% d'Al et jusqu'à 1% de Si, et 0 à 20% au total de modificateurs anioniques choisis dans le groupe formé par Cl, Br et I.
A l'intérieur du domaine de composition ci-
dessus défini, on a sélectionné des plages de composi-
tion plus étroites définissant des verres qui présentent
des propriétés particulièrement intéressantes ou préfé-
rées pour certaines applications. Ainsi, des verres pré-
sentant en combinaison une très basse température de transition vitreuse, une bonne qualité de verre, et dans certains cas une résistance aux agents atmosphériques tout-à-fait acceptable, comprennent essentiellement, en proportions pondérales rapportées aux éléments et calculées à partir de la fournée, environ 50 à 75% de Sn, 2 à 11% de P, 4 à 13% d'O, 14 à 25% de F et 0 à 22% de Pb, le rapport F/F-max y étant compris entre environ
0,4 et 0,6.
Un deuxième groupe de compositions offrant
une bonne combinaison de caractère tendre, de bonne qua-
lité de verre et de résistance aux agents atmosphériques est formé-par les compositions comprenant essentiellement, en proportions pondérales rapportées aux éléments et calculées à partir de la fournée, environ 50 à 75% de Sn, 2 à 11% de P, 4 à 13% d'O, 14 à 25% de F et 0 à 12% de Zr, le rapport F/F-max y étant compris entre environ
0,4 et 0,6.
Pour les applications telles que celles tou-
chant les articles d'optique pressés, o la durabilité
présente une plus grande importance et o une tempéra-
ture de transition vitreuse un tant soit peu plus forte peut ftre souhaitable, des compositions de verre formées essentiellement, en proportions pondérales rapportées
-aux éléments et calculées à partir de la fournée, d'en-
viron 20 à 30% de Sn, 15 à 20% de P, 13 à 20% d'0, 30 à 36% de F, O à 12% de Pb, O à 3% de Ba, O à 4% d'Al et O à 1% de Si, avec un rapport F/F-max compris entre
environ 0,7 et 0,8, sont préférées.
Bien que les températures de fusion utilisées
dans la préparation de verres tels que ceux décrits ci-
dessus soient très modérées comparativement à celles
habituellement employées pour fondre les verres d'oxy-
des, une certaine volatilisation de fluor se produit
ordinairement à la fusion. Les pertes de fluor sont va-
riables, mais elles peuvent aller de 20% jusqu'à des valeurs aussi fortes que 50% si des mesures ne sont pas prises pour les réduire. Le recours à des températures de fusion aussi faibles que possible et à des creusets oeuverts favorise la rétention du fluor dans la masse fondue. Dans le système vitrogène Pb-P-Sn-0-F, qui comprend certains des verres les plus durables parmi
ceux présentant des températures de transition inférieu-
res à 100 C, l'aspect et la durabilité apparaissent tous deux dépendre fortement du rapport F/F-max. Lorsqu'on réduit ce rapport à des valeurs inférieures à environ 0,5, les verres prennent un aspect fume, l'intensité de la coloration croissant à mesure que la teneur en fluor diminue. On rencontre ordinairement une meilleure durabilité chez ces verres à faible rapport F/F-max, et les verres à relativement fortes concentrations de
Pb présentent également une durabilité renforcée.
A mesure que l'on fait croître le rapport
F/F-max des verres du système Pb-P-Sn-0-F, ceux-ci de-
viennent plus limpides, et l'on parvient à une région transparente pour des valeurs d'environ 0,5 à 0,7 de
celui-ci. Lorsqu'on porte ce rapport à des valeurs si-
tuées au-dessus de cette plage, les verres deviennent
moins stables et des tendances à la dévitrification ap-
paraissent. Bien entendu, les exemples qui précèdent visent
simplement à illustrer les compositions de verres, pro-
cédés et articles en verre susceptibles.d'être réalisés
conformément à l'invention, et de nombreuses mo.difica-
tions et variantes peuvent être apportées à ces compo-
sitions, procédés et articles sans sortir pour autant
du cadre de l'invention.
TABMLEAU I - Compositions de verres 57,8 ,5 1 1 63,8 4,2
12 13
67,6 59,6
4,5 2,9
8,2 6,1
2,6
17,4 16,8 26,1 25,8 19,6 20,8 19,6 18,9 14,7
7,5
,9 6,4 7,7 7,8 6,3 9,5 9,0 7,0 6,9
0.515 0.50 0,515 0,582 0,561 0,45 0,45 0,57 0,41
16,2 14,1 6,5 0,37 9,1
24,2 22,2 24,9
4,9 0,71 ,2 0,68 3,4 0,79 3,7 16,6 58,8 3,8 13,9 57,6 8,6 ,0 8,5 2,7 Sn P pu Pb Zr Ti 54,3 6,8 73,3 4,0 1,8 59,1 6,1 56,0 ,6 12,2 61,4 ,8 Li Fe F I o0 F/Fmax CO - 7 w - TABEIAU I - Compositions de verres (fin)
21 22 23
26,4 28,3 26,1
18,6 19,5 18,0
- - 6,5
22,9 60,6
16,2 5,9
11,2 12,4
17,7 17,4 17,6 17,6 14,6
4,2
8,2 8,1 8,2 8,2 7,8
0,52 0,52 0,52 0,52 0,42
2,2 2,9 1,6
0,4
18,5 31,3 35,8 32,0
12,4 0,43 ,1 0,78 16,3 0,79 18,6 0,75 1,4 t0,3 31,0 16,7 0,76 2,4 33,0 14, 2 0,80
,4 13,9
,8 0,53 1 4 58,4 ,8 9,3 58,3 ,8 8,9 57,5 ,8 8,7 ,8 ,6 12,0 58,4 ,8 8,9 0, 8 1 9 58,5 ,6 é 21,7 16,5 ,7 0,7 Pb Zr Ca Ba Zn 2,4 53,7 ,3 21,8 1,1 2,4 A1 Si F ai Ol F/Fmaxz -3. ,2 0,53 Ko Co U%O *.% TABLEAU IA - Compositions de fournées
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. - -
1,9 1,9
8,4 8,2
1,8 2,2
2,8 2,3
1,7 3,5 11,3 1,7 3,5 11,0 1,9 ,7 1,2
0,5 0,3
3,7 8,4 1,9
3,2 95
8,6 400
2,3 8,3
*2,3 1,6 1,6 0,9
7,8 8,9 8,9 6,7
2,2 4,8
2,3 1,6
2,4 0,7 0,1 1,3
IH4PF6
NH4H2P04
SnF2 SnO PbF2 ZrF4 Sn2P207 SnI2 TiF4 TiF FeF2 rau Co U4 o% TABLEAU IA (fin) 23,1 24,5
,9 70;95 1 70,9 70,98
,9 70;9 70,9 7Qt9 70.e9 27,9 29,6 21,3 32,0
27,5 33,3 36,0 3
12,3 19,7 29,6 24,3 ,8
33,2 28,9 7,1 9,5
0,4
7,5 12,9 1,2 3,5
8,4 7,8 17,5 ,3 ,0
9,8 9,1
0,8 0,7
7,5 9,5
P205
NH4PF6
I'1412P04
SnF2 SnO0 PbF2 ZrF4 CaF2 BaF2 ZrF2 PbC1 Ba(P03)2 Al(P0 3)2 Sio02
AF3 H.20
ru Co ça %C 4h 7,9 TABLEAU II - Propriétés des verres Aspect Température de transition vitreuse (Oc) Log. de la résistivité dbtrique (ohms-cm)
1 2 3 4 5 6 7
fumé trouble limpide limpide limpide limpide limpide 7,4 7,5 8,4 8,5 ,6 9, 4
8 9 10 11 12 13
-.,.. ..............................................., v fumé limpide limpide limpide limpide limpide jaune Jaune jaune gris Aspect Température de transition vitreuse (QC) Log. de la
résistivité élec-
trique (ohms-cm) réi Co CS 1a;Jà II - Pro2,riét6s des verz'eq <S 4U)
14 15 '16
_.........
limpide léger.
trouble léger trouble
17 18
limpide limpide t............ limpide limpide Température de transition vitreuse (o0)
log. de la résis-
tivité électrique (ohms-cm) Indice de réfraction
22 23
l.............. ...
24 25 26
Aspect Température de transition vitreuse (00)
Zog. de la résis-
tivité électrique (ohms-cm) Indice de réfraction limpide limpide limpide limpide limpide limpide 1,8 1,775 1,75 1,76 Co CN Aspect

Claims (5)

REVENDICATI ONS
1. Verre caractérisé en ce qu'il comprend, en proportions pondérales rapportées aux éléments et calculées à partir de la fournée, environ 20 à 85% de Sn, 2 à 20% de P, 3 à 20% d'O, 10 à 36% de F, et au moins % au total de Sn + P + 0 + F.
2. Verre caractérisé en ce qu'il est essen-
tiellement formé, en proportions pondérales rapportées
aux éléments et calculées à partir de la fournée, d'en-
viron 20 à 85% de Sn, 2 à 20% de P, 3 à 20% d'O, 10 à 36% de F, 0 à 25% au total de modificateurs cationiques choisis dans les proportions indiquées dans le groupe
comprenant: jusqu'à 25% de Pb, jusqu'à 12% de Zr, jus-
qu'à 10% de Fe, jusqu'à 3% de Ti, jusqu'à 1% de Ca, jus-
qu'à 3% de Ba, jusqu'à 2% de Zn, jusqu'à 12% au total de Fe + Ti + Ca + Ba + Zn, jusqu'à 3% au total de Na + Li + K, jusqu'à 4% d'Al et jusqu'à 1% de Si, et 0 à 20% au total de modificateurs anioniques choisis dans le groupe formé.par Cl, Br et I.
3. Verre caractérisé en ce qu'il est essen-
tiellement formé, en proportions pondérales rapportées
aux éléments et calculées à partir de la fournée, d'en-
viron 50 à 75% de Sn, 2 à 11% de P, 4 à 13% d'O, 14 à
% de F et 0 à 22% de Pb, ce verre présentant un rap-
port F/F-max compris entre environ 0,4 et 0,6.
4. Verre caractérisé en ce qu'il est essen-
tiellement formé, en proportions pondérales rapportées
aux éléments et calculées à partir de la fournée, d'en-
viron 50 à 75% de Sn, 2 à 11% de P, 4 à 13% d'O, 14 à
25% de F et 0 à 12% de Zr, ce verre présentant un rap-
port F/F-max compris entre environ 0,4 et 0,6.
5. Verre caractérisé en ce qu'il est essen-
tiellement formé, en proportions pondérales rapportées aux éléments et calculées à partir de la fournée, d'environ 20 à 30% de Sn, 15 à 20% de P, 13 à 20% d'O, 30 à 36% de F, 0 à 12% de Pb, 0 à 4% d'Al, 0 à 3% de Ba et 0 à 1% de Si, ce verre présentant un rapport F/F-max compris entre environ
0,7 et 0,8.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2528032A1 (fr) * 1982-06-04 1983-12-09 Corning Glass Works Compositions de verres moulables de type fluorophosphate contenant de l'oxyde de niobium
EP0322867A2 (fr) * 1987-12-28 1989-07-05 Canon Kabushiki Kaisha Film vitreux et matériau d'enregistrement optique à mode thermique l'utilisant
FR2725442A1 (fr) * 1994-10-06 1996-04-12 Kirin Brewery Procede pour produire un bain de verre

Families Citing this family (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4379070A (en) * 1982-04-26 1983-04-05 Corning Glass Works Tin-phosphorus oxyfluoride glass containing aromatic organic compound
US4426430A (en) 1982-11-12 1984-01-17 Corning Glass Works Inorganic NbF5 (TaF5)-P2 O5 electrolytes
US4532222A (en) * 1983-03-21 1985-07-30 Olin Corporation Reinforced glass composites
US4889960A (en) * 1983-03-21 1989-12-26 Olin Corporation Sealed semiconductor casing
US4420569A (en) * 1983-04-11 1983-12-13 Corning Glass Works Alkali metal zirconofluorophosphate glasses
JPH02299135A (ja) * 1989-05-15 1990-12-11 Canon Inc ディスプレー装置
US5108477A (en) * 1990-05-21 1992-04-28 Corning Incorporated Method for making a glass article
US5089446A (en) * 1990-10-09 1992-02-18 Corning Incorporated Sealing materials and glasses
US5246890A (en) * 1992-08-03 1993-09-21 Corning Incorporated Non-lead sealing glasses
US5281560A (en) * 1993-06-21 1994-01-25 Corning Incorporated Non-lead sealing glasses
US5514629A (en) * 1994-12-09 1996-05-07 Corning Incorporated Fusion sealing materials and use in CRT
CN1035534C (zh) * 1995-03-16 1997-07-30 中国科学院上海光学精密机械研究所 590-650纳米可调谐固态染料激光器及其制备方法
CN1274338A (zh) * 1997-10-02 2000-11-22 康宁股份有限公司 低温玻璃中的光致折射率变化
US6643442B2 (en) * 2000-03-23 2003-11-04 University Of Southampton Optical waveguides and devices including same
US6432851B1 (en) 2000-05-31 2002-08-13 Corning Incorporated Durable Sb-stabilized Mo+W phosphate glasses
US6432752B1 (en) * 2000-08-17 2002-08-13 Micron Technology, Inc. Stereolithographic methods for fabricating hermetic semiconductor device packages and semiconductor devices including stereolithographically fabricated hermetic packages
US6503859B1 (en) 2001-06-28 2003-01-07 Corning Incorporated Molecular, inorganic glasses
JP4818538B2 (ja) 2001-07-13 2011-11-16 株式会社住田光学ガラス モールド成形用光学ガラス
WO2003037813A1 (fr) 2001-10-30 2003-05-08 Sumita Optical Glass,Inc. Verre optique destine a la formation de moules
JP4261861B2 (ja) * 2002-09-30 2009-04-30 双葉電子工業株式会社 蛍光表示管用封着材及び蛍光表示管
US20060026900A1 (en) * 2004-08-09 2006-02-09 Jang Bor Z Method for storing and delivering hydrogen to fuel cells
US20060063003A1 (en) * 2004-09-20 2006-03-23 Laixia Yang Infrared-absorbing glass micro-spheres for storing and delivering hydrogen to fuel cells
US7722929B2 (en) * 2005-08-18 2010-05-25 Corning Incorporated Sealing technique for decreasing the time it takes to hermetically seal a device and the resulting hermetically sealed device
US20080206589A1 (en) * 2007-02-28 2008-08-28 Bruce Gardiner Aitken Low tempertature sintering using Sn2+ containing inorganic materials to hermetically seal a device
US20070040501A1 (en) 2005-08-18 2007-02-22 Aitken Bruce G Method for inhibiting oxygen and moisture degradation of a device and the resulting device
US7829147B2 (en) * 2005-08-18 2010-11-09 Corning Incorporated Hermetically sealing a device without a heat treating step and the resulting hermetically sealed device
WO2007023708A1 (fr) * 2005-08-25 2007-03-01 Asahi Glass Company, Limited Base avec film et verre pour formation de film
JP5079273B2 (ja) 2006-07-03 2012-11-21 Hoya株式会社 リン酸塩ガラス、フツリン酸塩ガラス、精密プレス成形用プリフォーム、光学素子およびそれぞれの製造方法
US20080048178A1 (en) * 2006-08-24 2008-02-28 Bruce Gardiner Aitken Tin phosphate barrier film, method, and apparatus
US7615506B2 (en) * 2006-10-06 2009-11-10 Corning Incorporated Durable tungsten-doped tin-fluorophosphate glasses
US8115326B2 (en) * 2006-11-30 2012-02-14 Corning Incorporated Flexible substrates having a thin-film barrier
US8129622B2 (en) 2006-11-30 2012-03-06 Medtronic, Inc. Insulator for feedthrough
US8288654B2 (en) * 2006-11-30 2012-10-16 Medtronic, Inc. Feedthrough assembly including a ferrule, an insulating structure and a glass
US7901573B2 (en) * 2007-04-20 2011-03-08 Hitachi High-Technologies Corporation Separation column and liquid chromatography apparatus using the same
DE102007054437A1 (de) * 2007-11-13 2009-05-20 Tesa Ag Verfahren zur Herstellung eines schichtförmigen oder geschichteten anorganisch/organischen Verbundmaterials
US8331077B2 (en) 2009-01-12 2012-12-11 Medtronic, Inc. Capacitor for filtered feedthrough with annular member
US20100177458A1 (en) * 2009-01-12 2010-07-15 Medtronic, Inc. Capacitor for filtered feedthrough with conductive pad
US8373965B2 (en) 2009-02-10 2013-02-12 Medtronic, Inc. Filtered feedthrough assembly and associated method
US8084380B2 (en) * 2009-02-27 2011-12-27 Corning Incorporated Transition metal doped Sn phosphate glass
US9009935B2 (en) * 2009-05-06 2015-04-21 Medtronic, Inc. Methods to prevent high voltage arcing under capacitors used in filtered feedthroughs
US20110032658A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 Medtronic, Inc. Capacitor assembly and associated method
US9359247B2 (en) 2011-02-22 2016-06-07 Guardian Industries Corp. Coefficient of thermal expansion filler for vanadium-based frit materials and/or methods of making and/or using the same
US9290408B2 (en) 2011-02-22 2016-03-22 Guardian Industries Corp. Vanadium-based frit materials, and/or methods of making the same
US8802203B2 (en) 2011-02-22 2014-08-12 Guardian Industries Corp. Vanadium-based frit materials, and/or methods of making the same
US9458052B2 (en) 2011-02-22 2016-10-04 Guardian Industries Corp. Coefficient of thermal expansion filler for vanadium-based frit materials and/or methods of making and/or using the same
US9309146B2 (en) 2011-02-22 2016-04-12 Guardian Industries Corp. Vanadium-based frit materials, binders, and/or solvents and methods of making the same
EP2681162A1 (fr) * 2011-03-02 2014-01-08 Koninklijke Philips N.V. Verre à base de phosphate d'étain dans lequel des particules de matériau luminescent sont incrustées
US8593816B2 (en) 2011-09-21 2013-11-26 Medtronic, Inc. Compact connector assembly for implantable medical device
KR101991863B1 (ko) 2012-08-28 2019-06-24 삼성디스플레이 주식회사 봉지용 시트, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 유기 발광 디스플레이 장치
KR102000709B1 (ko) 2012-08-31 2019-09-30 삼성디스플레이 주식회사 디스플레이 패널의 제조방법
KR102072805B1 (ko) 2013-04-15 2020-02-04 삼성디스플레이 주식회사 유기발광표시장치 및 그의 제조방법
KR101563203B1 (ko) 2013-04-30 2015-10-27 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법
US9593527B2 (en) 2014-02-04 2017-03-14 Guardian Industries Corp. Vacuum insulating glass (VIG) unit with lead-free dual-frit edge seals and/or methods of making the same
US9988302B2 (en) 2014-02-04 2018-06-05 Guardian Glass, LLC Frits for use in vacuum insulating glass (VIG) units, and/or associated methods
JP6673836B2 (ja) * 2014-02-13 2020-03-25 コーニング インコーポレイテッド 超低融点ガラスフリットおよびファイバ
JP6376337B2 (ja) * 2014-08-18 2018-08-22 日本電気硝子株式会社 光学ガラス
JP2016108164A (ja) * 2014-12-03 2016-06-20 日本電気硝子株式会社 封着用ガラス及び封着材料
WO2017119131A1 (fr) * 2016-01-08 2017-07-13 ヤマト電子株式会社 Fritte de verre fluoré à base d'étain et procédé pour sa fabrication
CN110035894A (zh) * 2016-12-09 2019-07-19 比密斯公司 具有交替的单独玻璃层和塑料层的包装膜
WO2019054982A1 (fr) * 2017-09-12 2019-03-21 Bemis Company, Inc. Articles rigides en verre et en polymère
US20200331194A1 (en) * 2017-12-26 2020-10-22 Bemis Company, Inc. Additive manufacturing with glass

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2836544A (en) * 1955-02-07 1958-05-27 Indiana University Foundation Stannous chlorofluoride, method of preparing same, and dentifrice compositions therewith
US3340006A (en) * 1963-05-01 1967-09-05 Corning Glass Works Method of producing thin flakes of metal oxide
US4049779A (en) * 1975-12-24 1977-09-20 Allied Chemical Corporation Crystalline salt monomers for stable phosphate glasses
DE2726170A1 (de) * 1976-06-15 1977-12-29 Anvar Fluor-glas auf der basis eines glasartigen ternaeren systems von metall-fluoriden und verfahren zu dessen herstellung
SU627093A1 (ru) * 1977-01-05 1978-10-05 Рижский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Эмаль
US4226628A (en) * 1979-07-30 1980-10-07 Corning Glass Works Cuprous copper and/or silver halophosphate glasses

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2528032A1 (fr) * 1982-06-04 1983-12-09 Corning Glass Works Compositions de verres moulables de type fluorophosphate contenant de l'oxyde de niobium
EP0322867A2 (fr) * 1987-12-28 1989-07-05 Canon Kabushiki Kaisha Film vitreux et matériau d'enregistrement optique à mode thermique l'utilisant
EP0322867A3 (en) * 1987-12-28 1990-07-18 Canon Kabushiki Kaisha Vitreous film and heat-mode optical recording medium using same
FR2725442A1 (fr) * 1994-10-06 1996-04-12 Kirin Brewery Procede pour produire un bain de verre
US5709725A (en) * 1994-10-06 1998-01-20 Kirin Beer Kabushiki Kaisha Process for producing a glass melt

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5727941A (en) 1982-02-15
JPS6344694B2 (fr) 1988-09-06
DE3116186A1 (de) 1982-01-28
DE3116186C2 (fr) 1988-12-15
US4314031A (en) 1982-02-02
NL8102898A (nl) 1982-01-18
FR2484394B1 (fr) 1986-06-06

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