JP7224099B2 - 光学ガラス、プリフォーム及び光学素子 - Google Patents

光学ガラス、プリフォーム及び光学素子 Download PDF

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Description

本発明は、光学ガラス、プリフォーム及び光学素子に関する。
近年、車載カメラ等の車載用光学機器に組み込まれる光学素子や、プロジェクタ、コピー機、レーザプリンタ及び放送用機材等のような多くの熱を発生する光学機器に組み込まれる光学素子では、より高温の環境での使用が増えている。このような高温の環境では、光学系を構成する光学素子の使用時の温度が大きく変動し易く、その温度が100℃以上に達する場合も多い。このとき、温度変動による光学系の結像特性等への悪影響が無視出来ないほど大きくなるため、温度変動によっても結像特性等に影響が生じ難い光学系を構成することが求められている。
光学系を構成する光学素子の材料として、1.75以上の屈折率(n)と18以上40以下のアッベ数(ν)を有する高屈折率高分散ガラスの需要が非常に高まっている。このような高屈折率高分散ガラスとしては、例えば特許文献1~2に代表されるようなガラス組成物が知られている。
国際公開第2011/065097号 特開2007-254197号公報
温度変動による結像性能等への影響が生じ難い光学系を構成するにあたっては、温度が上昇したときに屈折率が低くなり、相対屈折率の温度係数がマイナスとなるガラスから構成される光学素子と、温度が高くなったときに屈折率が高くなり、相対屈折率の温度係数がプラスとなるガラスから構成される光学素子を併用することが、温度変化による結像特性等への影響を補正できる点で好ましい。
特に、1.75以上の屈折率(n)と18以上40以下のアッベ数(ν)を有する高屈折率高分散ガラスとしては、温度変化による結像特性への影響の補正に寄与できる観点から、相対屈折率の温度係数が低いガラスが望まれており、より具体的には、相対屈折率の温度係数がマイナスとなるガラスや、相対屈折率の温度係数の絶対値の小さなガラスが望まれている。
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、高屈折率高分散の光学特性を有し、且つ、相対屈折率の温度係数が低い値をとり、温度変化による結像特性への影響の補正に寄与できる光学ガラスと、これを用いたプリフォーム及び光学素子を提供することにある。
本発明者らは、上記課題を解決するために、鋭意試験研究を重ねた結果、B成分、希土類成分及びBaO成分と、TiO成分、Nb成分、WO成分、ZrO成分及びTa成分のうち少なくともいずれかと、を併用し、各成分の含有量を調整することによって、所望の屈折率及びアッベ数を有しながらも、相対屈折率の温度係数が低い値をとることを見出し、本発明を完成するに至った。また、本発明者らは、このような組成及び物性を有する光学ガラスにおいて、化学的耐久性、特に耐水性の高い光学ガラスを得られることも見出した。具体的には、本発明は以下のようなものを提供する。
(1) 質量%で、
成分を1.0%以上35.0%以下、
Ln成分(式中、LnはLa、Gd、Y、Ybからなる群より選択される1種以上)を合計8.0%以上50.0%以下、
BaO成分を10.0%以上45.0%以下
含有し、
質量和TiO+ZrO+WO+Nb+Taが2.0%以上45.0%以下であり、
1.75以上の屈折率(n)を有し、18以上42以下のアッベ数(ν)を有し、
相対屈折率(589.29nm)の温度係数(40~60℃)が+4.0×10-6~-10.0×10-6(℃-1)の範囲内にある光学ガラス。
(2) 質量%で、
SiO成分 0~25.0%、
La成分 3.0~45.0%、
Gd成分 0~23.0%、
成分 0~27.0%、
ZrO成分 0~15.0%、
Nb成分 0~17.0%、
WO成分 0~10.0%、
TiO成分を 0~30.0%、
ZnO成分 0~5.0%未満、
MgO成分 0~5.0%、
CaO成分 0~13.0%、
SrO成分 0~15.0%、
LiO成分 0~5.0%、
NaO成分 0~10.0%、
O成分 0~10.0%、
Al成分 0~10.0%、
Sb成分 0~1.0%
である(1)記載の光学ガラス。
(3) 質量%で、Y成分を0.4~27.0%含有する(1)又は(2)記載の光学ガラス。
(4) 質量和(SiO+B)が6.0%以上35.0%以下である(1)から(3)のいずれか記載の光学ガラス。
(5) 質量比BaO/SiOが0.50以上である(1)から(4)のいずれか記載の光学ガラス。
(6) 質量比Y/Lnが0.10以上0.70以下である(1)から(5)のいずれか記載の光学ガラス(式中、LnはLa、Gd、Y、Ybからなる群より選択される1種以上)。
(7) 質量比BaO/(SiO+B+ZnO)が0.30超3.50以下である(1)から(6)のいずれか記載の光学ガラス。
(8) 質量%で、RO成分(式中、RはMg、Ca、Sr、Ba、Znからなる群より選択される1種以上)の含有量の和が10.0%以上45.0%以下である(1)から(7)のいずれか記載の光学ガラス。
(9) 質量%で、RnO成分(式中、RnはLi、Na、Kからなる群より選択される1種以上)の含有量の和が10.0%以下である(1)から(8)のいずれか記載の光学ガラス。
(10) (1)から(9)のいずれか記載の光学ガラスからなるプリフォーム材。
(11) (1)から(9)のいずれか記載の光学ガラスからなる光学素子。
(12) (11)に記載の光学素子を備える光学機器。
本発明によれば、高屈折率高分散の光学特性を有し、且つ、相対屈折率の温度係数が低い値をとり、温度変化による結像特性への影響の補正に寄与することが可能である光学ガラスと、これを用いたプリフォーム及び光学素子を得ることができる。
また、本発明によれば、温度変化による結像特性への影響の補正に寄与しながらも、洗浄時及び研磨時に曇りが生じ難い光学ガラスと、これを用いたプリフォーム及び光学素子を得ることもできる。
本願の実施例のガラスについての屈折率(nd)とアッベ数(ν)の関係を示す図である。
本発明の光学ガラスは、質量%で、B成分を1.0%以上35.0%以下、Ln成分(式中、LnはLa、Gd、Y、Ybからなる群より選択される1種以上)を合計8.0%以上50.0%以下、BaO成分を10.0%以上45.0%以下含有し、質量和TiO+ZrO+WO+Nb+Taが2.0%以上45.0%以下であり、1.75以上の屈折率(n)を有し、18以上42以下のアッベ数(ν)を有し、相対屈折率(589.29nm)の温度係数(40~60℃)が+4.0×10-6~-10.0×10-6(℃-1)の範囲内にある。B成分、希土類成分及びBaO成分と、TiO成分、Nb成分、WO成分、ZrO成分及びTa成分のうち少なくともいずれかと、を併用し、各成分の含有量を調整することによって、所望の屈折率及びアッベ数を有しながらも、相対屈折率の温度係数が低い値をとる。そのため、高屈折率高分散の光学特性を有し、且つ、相対屈折率の温度係数が低い値をとり、温度変化による結像特性への影響の補正に寄与することが可能である光学ガラスを得ることができる。
また、このような組成及び物性を有する光学ガラスでは、化学的耐久性、特に耐水性が高められ易くなる。そのため、温度変化による結像特性への影響の補正に寄与しながらも、洗浄時及び研磨時に曇りが生じ難い光学ガラスを得ることもできる。
以下、本発明の光学ガラスの実施形態について詳細に説明する。本発明は、以下の実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において、適宜変更を加えて実施することができる。なお、説明が重複する箇所について、適宜説明を省略する場合があるが、発明の趣旨を限定するものではない。
[ガラス成分]
本発明の光学ガラスを構成する各成分の組成範囲を以下に述べる。本明細書中において、各成分の含有量は、特に断りがない場合、全て酸化物換算組成の全質量に対する質量%で表示されるものとする。ここで、「酸化物換算組成」は、本発明のガラス構成成分の原料として使用される酸化物、複合塩、金属弗化物等が熔融時に全て分解され酸化物へ変化すると仮定した場合に、当該生成酸化物の総質量数を100質量%として、ガラス中に含有される各成分を表記した組成である。
<必須成分、任意成分について>
成分は、ガラス形成酸化物として必須の成分である。特に、B成分を1.0%以上含有することで、ガラスの失透を低減できる。従って、B成分の含有量は、好ましくは1.0%以上、より好ましくは2.0%以上、さらに好ましくは3.0%超、さらに好ましくは4.0%超、さらに好ましくは5.0%超、さらに好ましくは8.0%超とする。
他方で、B成分の含有量を35.0%以下にすることで、より大きな屈折率を得易くでき、相対屈折率の温度係数を小さくでき、且つ化学的耐久性の悪化を抑えられる。従って、B成分の含有量は、好ましくは35.0%以下、より好ましくは30.0%以下、さらに好ましくは25.0%以下、さらに好ましくは20.0%未満、さらに好ましくは15.0%未満、さらに好ましくは12.0%未満、さらに好ましくは10.5%未満とする。
希土類成分、すなわちLn成分(式中、LnはLa、Gd、Y、Ybからなる群より選択される1種以上)の含有量の和(質量和)は、8.0%以上が好ましい。これにより、ガラスの屈折率が高められるため、所望の屈折率及びアッベ数を有するガラスを得易くすることができる。また、ガラスの化学的耐久性、特に耐水性を高められる。従って、Ln成分の質量和は、好ましくは8.0%以上、より好ましくは10.0%超、さらに好ましくは13.0%超、さらに好ましくは15.0%超、さらに好ましくは16.8%以上、さらに好ましくは17.0%超、さらに好ましくは20.0%超、さらに好ましくは23.7%超、さらに好ましくは25.0%超、さらに好ましくは30.0%超、さらに好ましくは33.0%超とする。
他方で、この和を50.0%以下にすることで、ガラスの液相温度が低くなるため、ガラスの失透を低減できる。また、アッベ数の必要以上の上昇を抑えられる。従って、Ln成分の質量和は、好ましくは50.0%以下、より好ましくは48.0%以下、さらに好ましくは45.0%未満、さらに好ましくは42.0%未満、さらに好ましくは40.0%未満、さらに好ましくは39.0%以下とする。
BaO成分は、ガラス原料の熔融性を高められ、ガラスの失透を低減でき、屈折率を高められ、相対屈折率の温度係数を小さくできる必須成分である。従って、BaO成分の含有量は、好ましくは10.0%以上、より好ましくは13.0%超、さらに好ましくは15.0%超、さらに好ましくは17.0%超、さらに好ましくは18.0%超、さらに好ましくは20.0%超、さらに好ましくは23.0%超とする。
他方で、BaO成分の含有量を45.0%以下にすることで、過剰な含有によるガラスの屈折率の低下や、化学的耐久性(耐水性)の低下、失透を低減できる。従って、BaO成分の含有量は、好ましくは45.0%以下、より好ましくは38.0%以下、さらに好ましくは35.0%未満、さらに好ましくは32.0%未満、さらに好ましくは30.0%未満とする。
TiO成分、ZrO成分、WO成分、Nb成分及びTa成分の合計量(質量和)は、2.0%以上が好ましい。これにより、ガラスの屈折率が高められるため、所望の高屈折率を得られる。従って、質量和TiO+ZrO+WO+Nb+Taは、好ましくは2.0%以上、より好ましくは5.0%以上、さらに好ましくは8.0%以上、さらに好ましくは10.0%以上とする。
他方で、この和は45.0%以下が好ましい。これにより、ガラスの安定性を高められる。従って、質量和TiO+ZrO+WO+Nb+Taは、好ましくは45.0%以下、より好ましくは43.0%未満、さらに好ましくは42.0%未満、さらに好ましくは40.0%未満、さらに好ましくは38.0%未満、さらに好ましくは35.0%未満、さらに好ましくは34.0%未満、さらに好ましくは30.0%未満とする。
SiO成分は、ガラス形成酸化物として任意に用いられる成分である。特に、SiO成分を0%超含有する場合に、化学的耐久性、特に耐水性を高められ、熔融ガラスの粘度を高められ、ガラスの着色を低減できる。また、ガラスの安定性を高めて量産に耐えるガラスを得易くできる。従って、SiO成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは1.0%超、さらに好ましくは4.0%超、さらに好ましくは7.0%超、さらに好ましくは8.0%超とする。
他方で、SiO成分の含有量を25.0%以下にすることで、相対屈折率の温度係数を小さくでき、ガラス転移点の上昇を抑えられ、且つ屈折率の低下を抑えられる。従って、SiO成分の含有量は、好ましくは25.0%以下、より好ましくは23.0%未満、さらに好ましくは22.0%未満、さらに好ましくは20.0%未満、さらに好ましくは16.0%未満、さらに好ましくは14.0%未満、さらに好ましくは13.0%未満、さらに好ましくは10.0%未満とする。
La成分は、0%超含有する場合に、ガラスの安定性を高められ、屈折率を高められる任意成分である。従って、La成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは3.0%以上、さらに好ましくは6.0%超、さらに好ましくは10.0%超、さらに好ましくは12.0%以上、さらに好ましくは14.0%超、さらに好ましくは17.0%超、さらに好ましくは20.0%超とする。
他方で、La成分の含有量を45.0%以下にすることで、相対屈折率の温度係数を小さくでき、ガラスの安定性を高めることで失透を低減でき、アッベ数の上昇を抑えられる。また、ガラス原料の熔解性を高められる。従って、La成分の含有量は、好ましくは45.0%以下、より好ましくは41.0%未満、さらに好ましくは38.0%未満、さらに好ましくは36.0%未満、さらに好ましくは35.1%未満、さらに好ましくは34.0%未満、さらに好ましくは33.0%未満とする。
Gd成分及びYb成分は、0%超含有する場合に、ガラスの屈折率を高められる任意成分である。
他方で、Gd成分及びYb成分は希土類の中でも原料価格が高く、その含有量が多いと生産コストが高くなる。また、Gd成分やYb成分の含有を低減させることで、ガラスのアッベ数の上昇を抑えられる。従って、Gd成分の含有量は、好ましくは23.0%以下、より好ましくは20.0%未満、さらに好ましくは15.0%未満、さらに好ましくは10.0%以下、さらに好ましくは9.0%未満、さらに好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満としてもよい。また、Yb成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは6.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%以下としてもよい。
成分は、0%超含有する場合に、ガラスの屈折率を高めながらも、他の希土類元素に比べてガラスの材料コストを抑えられ、またガラスの比重を小さくできる任意成分である。従って、Y成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは0.4%以上、さらに好ましくは1.0%以上、さらに好ましくは1.0%超、さらに好ましくは4.0%超、さらに好ましくは7.0%超、さらに好ましくは10.0%超としてもよい。
他方で、Y成分の含有量を27.0%以下にすることで、ガラスの屈折率の低下を抑えられ、ガラスのアッベ数の上昇を抑えられ、且つガラスの安定性を高められる。また、ガラス原料の熔解性の悪化を抑えられる。従って、Y成分の含有量は、好ましくは27.0%以下、より好ましくは25.0%未満、さらに好ましくは20.0%未満、さらに好ましくは18.0%未満、さらに好ましくは15.0%以下としてもよい。
特に、本発明の光学ガラスでは、Y成分を含有し、且つZnO成分の含有量を低減させることで、相対屈折率の温度係数を小さくしつつ、ガラスの比重を小さくすることが可能である。
ZrO成分は、0%超含有する場合に、ガラスの屈折率を高められ、且つ失透を低減できる任意成分である。従って、ZrO成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは1.0%超、さらに好ましくは2.0%超としてもよい。
他方で、ZrO成分の含有量を15.0%以下にすることで、相対屈折率の温度係数を小さくでき、ZrO成分の過剰な含有による失透を低減できる。従って、ZrO成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは8.0%未満、さらに好ましくは7.0%以下、さらに好ましくは5.0%未満としてもよい。
Nb成分は、0%超含有する場合に、ガラスの屈折率を高め、アッベ数を低くでき、且つガラスの液相温度を低くすることで耐失透性を高められる任意成分である。
他方で、Nb成分の含有量を17.0%以下にすることで、相対屈折率の温度係数を小さくでき、Nb成分の過剰な含有による失透を低減でき、且つ、ガラスの可視光(特に波長500nm以下)に対する透過率の低下を抑えられる。従って、Nb成分の含有量は、好ましくは17.0%以下、より好ましくは15.0%以下、さらに好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは8.0%未満、さらに好ましくは7.0%未満、さらに好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは2.5%未満としてもよい。
WO成分は、0%超含有する場合に、他の高屈折率成分によるガラスの着色を低減しながら、屈折率を高め、アッベ数を低くでき、ガラス転移点を低くでき、且つ失透を低減できる任意成分である。従って、WO成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは0.3%超、さらに好ましくは0.5%超、さらに好ましくは0.7%超としてもよい。
他方で、WO成分の含有量を10.0%以下にすることで、相対屈折率の温度係数を小さくでき、且つ材料コストを抑えられる。また、WO成分によるガラスの着色を低減して可視光透過率を高められる。従って、WO成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.5%未満、さらに好ましくは1.0%未満としてもよい。
TiO成分は、0%超含有する場合に、ガラスの屈折率を高め、アッベ数を低くでき、且つガラスの失透を低減できる任意成分である。従って、TiO成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは1.0%超、さらに好ましくは3.5%超、さらに好ましくは6.5%超としてもよい。
他方で、TiO成分の含有量を30.0%以下にすることで、相対屈折率の温度係数を小さくでき、TiO成分の過剰な含有による失透を低減でき、ガラスの可視光(特に波長500nm以下)に対する透過率の低下を抑えられる。従って、TiO成分の含有量は、好ましくは30.0%以下、より好ましくは28.0%以下、さらに好ましくは24.0%以下、さらに好ましくは21.0%未満、さらに好ましくは18.0%未満、さらに好ましくは15.0%未満、さらに好ましくは13.0%未満、さらに好ましくは10.0%未満としてもよい。
Ta成分は、0%超含有する場合に、ガラスの屈折率を高められ、且つ耐失透性を高められる任意成分である。
他方で、Ta成分の含有量を10.0%以下にすることで、光学ガラスの原料コストを低減でき、また、原料の熔解温度が低くなり、原料の熔解に要するエネルギーが低減されるため、光学ガラスの製造コストも低減できる。従って、Ta成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは7.0%未満、さらに好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは2.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満としてもよい。特に材料コストを低減させる観点では、Ta成分を含有しないことが最も好ましい。
ZnO成分は、0%超含有する場合に、原料の熔解性を高め、溶解したガラスからの脱泡を促進し、また、ガラスの安定性を高められる任意成分である。また、ガラス転移点を低くでき、且つ化学的耐久性を改善できる成分でもある。
他方で、ZnO成分の含有量を5.0%未満にすることで、相対屈折率の温度係数を小さくでき、熱による膨張を低減でき、屈折率の低下を抑えられ、且つ、過剰な粘性の低下による失透を低減できる。従って、ZnO成分の含有量は、好ましくは5.0%未満、より好ましくは4.0%未満、さらに好ましくは2.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満、さらに好ましくは0.5%未満としてもよい。
MgO成分、CaO成分及びSrO成分は、0%超含有する場合に、ガラスの屈折率や熔融性、耐失透性を調整できる任意成分である。
他方で、MgO成分の含有量を5.0%以下に、又は、CaO成分若しくはSrO成分の含有量を15.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑えることができ、且つこれらの成分の過剰な含有による失透を低減できる。従って、MgO成分の含有量は、好ましくは5.0%以下、より好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。また、CaO成分及びSrO成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは13.0%以下、より好ましくは10.0%以下、さらに好ましくは6.5%未満、さらに好ましくは4.0%未満、さらに好ましくは2.0%未満とする。
LiO成分、NaO成分及びKO成分は、0%超含有する場合に、ガラスの熔融性を改善でき、ガラス転移点を低くできる任意成分である。特に、KO成分を0%超含有する場合、相対屈折率の温度係数を小さくできる。
他方で、LiO成分、NaO成分及びKO成分の含有量を低減させることで、ガラスの屈折率を低下し難くし、且つガラスの失透を低減できる。また、特にLiO成分の含有量を低減させることで、ガラスの粘性が高められるため、ガラスの脈理を低減できる。従って、LiO成分の含有量は、好ましくは5.0%以下、より好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%以下、さらに好ましくは0.3%未満としてもよい。また、NaO成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満としてもよい。また、KO成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%以下としてもよい。
成分は、0%超含有する場合に、ガラスの液相温度を下げて耐失透性を高められる任意成分である。
他方で、P成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスの化学的耐久性、特に耐水性の低下を抑えられる。従って、P成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満としてもよく、P成分を含まなくてもよい。
GeO成分は、0%超含有する場合に、ガラスの屈折率を高められ、且つ耐失透性を向上できる任意成分である。
しかしながら、GeOは原料価格が高く、その含有量が多いと生産コストが高くなる。従って、GeO成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満としてもよい。
Al成分及びGa成分は、0%超含有する場合に、熔融ガラスの耐失透性を向上できる任意成分である。そのため、特にAl成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは0.5%超、さらに好ましくは1.0%超としてもよい。
他方で、Al成分又はGa成分の含有量をそれぞれ10.0%以下にすることで、ガラスの液相温度を下げて耐失透性を高められる。従って、Al成分及びGa成分の含有量は、それぞれ好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満としてもよい。
Bi成分は、0%超含有する場合に、屈折率を高められ、アッベ数を低くでき、且つガラス転移点を下げられる任意成分である。
他方で、Bi成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスの液相温度を下げて耐失透性を高められる。従って、Bi成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満としてもよい。
TeO成分は、0%超含有する場合に、屈折率を高められ、且つガラス転移点を下げられる任意成分である。
他方で、TeOは白金製の坩堝や、熔融ガラスと接する部分が白金で形成されている熔融槽でガラス原料を熔融する際、白金と合金化しうる問題がある。従って、TeO成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満としてもよい。
SnO成分は、0%超含有する場合に、熔融ガラスの酸化を低減して清澄し、且つガラスの可視光透過率を高められる任意成分である。
他方で、SnO成分の含有量を3.0%以下にすることで、熔融ガラスの還元によるガラスの着色や、ガラスの失透を低減できる。また、SnO成分と熔解設備(特にPt等の貴金属)の合金化が低減されるため、熔解設備の長寿命化を図れる。従って、SnO成分の含有量は、好ましくは3.0%以下、より好ましくは1.0%未満、さらに好ましくは0.5%未満、さらに好ましくは0.1%未満としてもよい。
Sb成分は、0%超含有する場合に、熔融ガラスを脱泡できる任意成分である。
他方で、Sb成分の含有量を1.0%以下にすることで、可視光領域の短波長領域における透過率の低下や、ガラスのソラリゼーション、内部品質の低下を抑えられる。従って、Sb成分の含有量は、好ましくは1.0%以下、より好ましくは0.5%未満、さらに好ましくは0.2%未満としてもよい。
特に、本発明の光学ガラスでは、Y成分を含有し、且つSb成分の含有量を低減させることで、相対屈折率の温度係数を小さくしつつ、ガラスへのフシの形成(異物、微細な泡、微細な結晶の発生)を低減することが可能である。
なお、ガラスを清澄し脱泡する成分は、上記のSb成分に限定されるものではなく、ガラス製造の分野における公知の清澄剤、脱泡剤或いはそれらの組み合わせを用いることができる。
F成分は、0%超含有する場合に、ガラスのアッベ数を高め、ガラス転移点を低くし、且つ耐失透性を向上できる任意成分である。
しかし、F成分の含有量、すなわち上述した各金属元素の1種又は2種以上の酸化物の一部又は全部と置換した弗化物のFとしての合計量が10.0%を超えると、F成分の揮発量が多くなるため、安定した光学恒数が得られ難くなり、均質なガラスが得られ難くなる。また、アッベ数が必要以上に上昇する。
従って、F成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満としてもよい。
SiO成分及びBの合計量は、6.0%以上が好ましい。これにより、安定なガラスを得易くできる。従って、質量和(SiO+B)は、好ましくは6.0%以上、より好ましくは10.0%超、さらに好ましくは12.0%超、さらに好ましくは15.0%超、さらに好ましくは16.0%以上、さらに好ましくは17.0%超、さらに好ましくは20.0%超とする。
他方で、この合計量を35.0%以下にすることで、相対屈折率の温度係数を小さくできる。従って、質量和(SiO+B)は、好ましくは35.0%以下、より好ましくは30.0%未満、さらに好ましくは28.0%未満、さらに好ましくは25.5%以下とする。
SiO成分の含有量に対する、BaO成分の含有量の比率(質量比)は、0.50以上が好ましい。この比率を大きくすることで、相対屈折率の温度係数を小さくでき、また化学的耐久性を高められる。従って、質量比BaO/SiOは、好ましくは0.50以上、より好ましくは0.80以上、さらに好ましくは1.00超、さらに好ましくは1.30超、さらに好ましくは1.50超、さらに好ましくは1.70以上、さらに好ましくは2.00超、さらに好ましくは2.50超とする。
他方で、この質量比BaO/SiOは、無限大(すなわちSiO成分の含有量が0%)であってもよいが、安定なガラスを得る観点から、好ましくは10.00以下、より好ましくは5.00以下、さらに好ましくは4.00未満、さらに好ましくは3.50未満としてもよい。
Gd成分及びYの合計量は、0%超27.0%以下が好ましい。これにより、安定なガラスを得易くできる。従って、質量和(Gd+Y)は、好ましくは0%超、より好ましくは1.0%超、さらに好ましくは4.0%超、さらに好ましくは7.0%超、さらに好ましくは10.0%超としてもよい。
他方で、この合計量を27.0%以下にすることで、ガラスのアッベ数の上昇を抑えられる。従って、質量和(Gd+Y)は、好ましくは27.0%以下、より好ましくは25.0%未満、さらに好ましくは20.0%未満、さらに好ましくは18.0%未満、さらに好ましくは15.0%以下としてもよい。
Ln成分の合計含有量(式中、LnはLa、Gd、Y、Ybからなる群より選択される1種以上)に対する、Yの含有量の比率(質量比)は、0.01以上が好ましい。この比率を大きくすることで、ガラスの比重を小さくでき、材料コストを低減できる。従って、質量比Y/Lnは、好ましくは0.01以上、より好ましくは0.02超、さらに好ましくは0.04超、さらに好ましくは0.06以上、さらに好ましくは0.10超、さらに好ましくは0.15超とする。
他方で、この質量比Y/Lnは、より屈折率が高く、安定性の高いガラスを得る観点から、好ましくは0.50以下、より好ましくは0.40未満、さらに好ましくは0.35未満としてもよい。
SiO成分、B成分及びZnO成分の合計含有量に対する、BaO成分の含有量の比率(質量比)は、0.30超が好ましい。
この比率を大きくすることで、相対屈折率の温度係数を小さくできる。従って、質量比BaO/(SiO+B+ZnO)は、好ましくは0.30超、より好ましくは0.40超、さらに好ましくは0.50超、さらに好ましくは0.60超、さらに好ましくは0.80超、さらに好ましくは0.95以上とする。
他方で、この質量比BaO/(SiO+B+ZnO)は、安定なガラスを得る観点から、好ましくは3.50以下、より好ましくは3.00以下、さらに好ましくは2.50未満、さらに好ましくは2.00未満、さらに好ましくは1.80未満、さらに好ましくは1.60未満、さらに好ましくは1.40未満としてもよい。
RO成分(式中、RはMg、Ca、Sr、Baからなる群より選択される1種以上)の含有量の和(質量和)は、10.0%以上が好ましい。これにより、ガラスの失透を低減でき、且つ、相対屈折率の温度係数を小さくできる。従って、RO成分の質量和は、好ましくは10.0%以上、より好ましくは14.0%超、さらに好ましくは16.0%超、さらに好ましくは17.0%超、さらに好ましくは18.0%超、さらに好ましくは20.0%超、さらに好ましくは23.0%超とする。
他方で、RO成分の質量和を45.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑えられ、また、ガラスの安定性を高められる。従って、RO成分の質量和は、好ましくは45.0%以下、より好ましくは38.0%以下、さらに好ましくは35.0%未満、さらに好ましくは32.0%未満、さらに好ましくは30.0%未満とする。
RnO成分(式中、RnはLi、Na、Kからなる群より選択される1種以上)の含有量の和(質量和)は、10.0%以下が好ましい。これにより、溶融ガラスの粘性の低下を抑えられ、ガラスの屈折率を低下し難くでき、且つガラスの失透を低減できる。従って、RnO成分の質量和は、好ましくは10.0%以下、よりに好ましくは7.0%未満、さらに好ましくは4.0%未満、さらに好ましくは2.0%未満、さらに好ましくは1.0%以下とする。
<含有すべきでない成分について>
次に、本発明の光学ガラスに含有すべきでない成分、及び含有することが好ましくない成分について説明する。
他の成分を本願発明のガラスの特性を損なわない範囲で必要に応じ、添加することができる。ただし、Ti、Zr、Nb、W、La、Gd、Y、Yb、Luを除く、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Ag及びMo等の各遷移金属成分は、それぞれを単独又は複合して少量含有した場合でもガラスが着色し、可視域の特定の波長に吸収を生じる性質があるため、特に可視領域の波長を使用する光学ガラスにおいては、実質的に含まないことが好ましい。
また、PbO等の鉛化合物及びAs等の砒素化合物は、環境負荷が高い成分であるため、実質的に含有しないこと、すなわち、不可避な混入を除いて一切含有しないことが望ましい。
さらに、Th、Cd、Tl、Os、Be、及びSeの各成分は、近年有害な化学物資として使用を控える傾向にあり、ガラスの製造工程のみならず、加工工程、及び製品化後の処分に至るまで環境対策上の措置が必要とされる。従って、環境上の影響を重視する場合には、これらを実質的に含有しないことが好ましい。
[製造方法]
本発明の光学ガラスは、例えば以下のように作製される。すなわち、上記各成分の原料として、酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、弗化物、水酸化物、メタ燐酸化合物等の通常の光学ガラスに使用される高純度原料を、各成分が所定の含有量の範囲内になるように均一に混合し、作製した混合物を白金坩堝に投入し、ガラス原料の熔解難易度に応じて電気炉で1000~1500℃の温度範囲で1~10時間熔解させて攪拌均質化した後、適当な温度に下げてから金型に鋳込み、徐冷することにより作製される。
<物性>
本発明の光学ガラスは、高屈折率及び低アッベ数(高分散)を有する。
特に、本発明の光学ガラスの屈折率(n)は、好ましくは1.75、より好ましくは1.80、さらに好ましくは1.85、さらに好ましくは1.88を下限とする。この屈折率(n)は、好ましくは2.10、より好ましくは2.00、より好ましくは1.97を上限としてもよい。また、本発明の光学ガラスのアッベ数(ν)は、好ましくは18、より好ましくは20、さらに好ましくは23、さらに好ましくは26、さらに好ましくは29、さらに好ましくは32を下限とする。このアッベ数(ν)は、好ましくは42、より好ましくは40、さらに好ましくは35を上限としてもよい。
このような高屈折率を有することで、光学素子の薄型化を図っても大きな光の屈折量を得ることができる。また、このような高分散を有することで、単レンズとして用いたときに光の波長によって焦点を適切にずらすことができる。そのため、例えば低分散(高いアッベ数)を有する光学素子と組み合わせて光学系を構成した場合に、その光学系の全体として収差を低減させて高い結像特性等を図ることができる。
このように、本発明の光学ガラスは、光学設計上有用であり、特に光学系を構成したときに、高い結像特性等を図りながらも、光学系の小型化を図ることができ、光学設計の自由度を広げることができる。
ここで、本発明の光学ガラスは、屈折率(n)及びアッベ数(ν)が、(-0.0112νd+2.15)≦nd≦(-0.0112νd+2.35)の関係を満たすことが好ましい。本発明で特定される組成のガラスでは、屈折率(n)及びアッベ数(ν)がこの関係を満たすことで、より安定なガラスを得られる。
従って、本発明の光学ガラスでは、屈折率(n)及びアッベ数(ν)が、n≧(-0.0112ν+2.15)の関係を満たすことが好ましく、n≧(-0.0112ν+2.18)の関係を満たすことがより好ましく、n≧(-0.0112ν+2.20)の関係を満たすことがさらに好ましい。
一方で、本発明の光学ガラスでは、屈折率(n)及びアッベ数(ν)が、n≦(-0.0112ν+2.35)の関係を満たすことが好ましく、n≦(-0.0112ν+2.30)の関係を満たすことがより好ましく、n≦(-0.0112ν+2.28)の関係を満たすことがさらに好ましく、n≦(-0.0112ν+2.25)の関係を満たすことがさらに好ましい。
本発明の光学ガラスは、相対屈折率の温度係数(dn/dT)が低い値をとる。
より具体的には、本発明の光学ガラスの相対屈折率の温度係数は、好ましくは+4.0×10-6-1、より好ましくは+3.5×10-6-1、さらに好ましくは+3.0×10-6-1、さらに好ましくは+2.8×10-6-1、さらに好ましくは+2.5×10-6-1、さらに好ましくは+2.0×10-6-1を上限値とし、この上限値又はそれよりも低い(マイナス側)の値をとりうる。
他方で、本発明の光学ガラスの相対屈折率の温度係数は、好ましくは-10.0×10-6-1、より好ましくは-5.0×10-6-1、さらに好ましくは-3.0×10-6-1、さらに好ましくは-2.8×10-6-1、さらに好ましくは-2.5×10-6-1、さらに好ましくは-2.0×10-6-1、さらに好ましくは0×10-6-1を下限値とし、この下限値又はそれよりも高い(プラス側)の値をとりうる。
このうち、1.75以上の屈折率(n)を有し、且つ18以上42以下のアッベ数(ν)を有するガラスとして、相対屈折率の温度係数の低いガラスは殆ど知られておらず、温度変化による結像のずれ等の補正の選択肢を広げられ、その補正をより容易にできる。したがって、このような範囲の相対屈折率の温度係数にすることで、温度変化による結像のずれ等の補正に寄与することができる。
本発明の光学ガラスの相対屈折率の温度係数は、光学ガラスと同一温度の空気中における、波長589.29nmの光についての屈折率の温度係数のことであり、40℃から60℃に温度を変化させた際の、1℃当たりの変化量(℃-1)で表される。
本発明の光学ガラスは、高い耐水性を有する。
特に、JOGIS06-2009に準じたガラスの粉末法による化学的耐久性(耐水性)は、好ましくはクラス1~3、より好ましくはクラス1~2、最も好ましくはクラス1である。これにより、光学ガラスを研磨加工する際に、水性の研磨液や洗浄液によるガラスの曇りが低減されるため、ガラスからの光学素子の作製を行い易くできる。
ここで、「耐水性」とは、水によるガラスの侵食に対する耐久性であり、この耐水性は、日本光学硝子工業会規格「光学ガラスの化学的耐久性の測定方法」JOGIS06-2009により測定することができる。また、「粉末法による化学的耐久性(耐水性)がクラス1~3である」とは、JOGIS06-2009に準じて行った化学的耐久性(耐水性)が、測定前後の試料の質量の減量率で、0.25質量%未満であることを意味する。
また、化学的耐久性(耐水性)の「クラス1」は、測定前後の試料の質量の減量率が0.05質量%未満であり、「クラス2」は、測定前後の試料の質量の減量率が0.05質量%以上0.10質量%未満であり、「クラス3」は、測定前後の試料の質量の減量率が0.10質量%以上0.25質量%未満であり、「クラス4」は、測定前後の試料の質量の減量率が0.25質量%以上0.60質量%未満であり、「クラス5」は、測定前後の試料の質量の減量率が0.60質量%以上1.10質量%未満であり、「クラス6」は、測定前後の試料の質量の減量率が1.10質量%以上である。すなわち、クラスの数が小さいほど、ガラスの耐水性が優れていることを意味する。
本発明の光学ガラスは、比重が小さいことが好ましい。より具体的には、本発明の光学ガラスの比重は5.00以下であることが好ましい。これにより、光学素子やそれを用いた光学機器の質量が低減されるため、光学機器の軽量化に寄与できる。従って、本発明の光学ガラスの比重は、好ましくは5.00、より好ましくは4.80、さらに好ましくは4.75を上限とする。なお、本発明の光学ガラスの比重は、概ね3.00以上、より詳細には3.50以上、さらに詳細には4.00以上であることが多い。
本発明の光学ガラスの比重は、日本光学硝子工業会規格JOGIS05-1975「光学ガラスの比重の測定方法」に基づいて測定する。
本発明の光学ガラスは、耐失透性が高いこと、より具体的には、低い液相温度を有することが好ましい。すなわち、本発明の光学ガラスの液相温度は、好ましくは1200℃、より好ましくは1180℃、さらに好ましくは1150℃を上限としてもよい。これにより、熔解後のガラスをより低い温度で流出しても、作製されたガラスの結晶化が低減されるため、熔融状態からガラスを形成したときの失透を低減でき、ガラスを用いた光学素子の光学特性への影響を低減できる。また、ガラスの熔解温度を低くしてもガラスを成形できるため、ガラスの成形時に消費するエネルギーを抑えることで、ガラスの製造コストを低減できる。一方、本発明の光学ガラスの液相温度の下限は特に限定しないが、本発明によって得られるガラスの液相温度は、概ね800℃以上、具体的には850℃以上、さらに具体的には900℃以上であることが多い。なお、本明細書中における「液相温度」とは、50mlの容量の白金製坩堝に30ccのカレット状のガラス試料を白金坩堝に入れて1250℃で完全に熔融状態にし、所定の温度まで降温して1時間保持し、炉外に取り出して冷却した後直ちにガラス表面及びガラス中の結晶の有無を観察したときに、結晶が認められない一番低い温度を表す。ここで降温する際の所定の温度は、1200℃~800℃の間の10℃刻みの温度である。
[プリフォーム及び光学素子]
作製された光学ガラスから、例えば研磨加工の手段、又は、リヒートプレス成形や精密プレス成形等のモールドプレス成形の手段を用いて、ガラス成形体を作製することができる。すなわち、光学ガラスに対して研削及び研磨等の機械加工を行ってガラス成形体を作製したり、光学ガラスからモールドプレス成形用のプリフォームを作製し、このプリフォームに対してリヒートプレス成形を行った後で研磨加工を行ってガラス成形体を作製したり、研磨加工を行って作製したプリフォームや、公知の浮上成形等により成形されたプリフォームに対して精密プレス成形を行ってガラス成形体を作製したりすることができる。なお、ガラス成形体を作製する手段は、これらの手段に限定されない。
このように、本発明の光学ガラスは、様々な光学素子及び光学設計に有用である。その中でも特に、本発明の光学ガラスからプリフォームを形成し、このプリフォームを用いてリヒートプレス成形や精密プレス成形等を行い、レンズやプリズム等の光学素子を作製することが好ましい。これにより、径の大きなプリフォームの形成が可能になるため、光学素子の大型化を図りながらも、光学機器に用いたときに高精細で高精度な結像特性及び投影特性を実現できる。
本発明の光学ガラスからなるガラス成形体は、例えばレンズ、プリズム、ミラー等の光学素子の用途に用いることができ、典型的には車載用光学機器やプロジェクタやコピー機等の、高温になり易い機器に用いることができる。
本発明の実施例(No.1~No.60)及び比較例(No.A)の組成、並びに、これらのガラスの屈折率(n)、アッベ数(ν)、相対屈折率の温度係数(dn/dT)、耐水性及び比重の結果を表1~表8に示す。なお、以下の実施例はあくまで例示の目的であり、これらの実施例のみ限定されるものではない。
本発明の実施例及び比較例のガラスは、いずれも各成分の原料として各々相当する酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、弗化物、水酸化物、メタ燐酸化合物等の通常の光学ガラスに使用される高純度原料を選定し、表に示した各実施例の組成の割合になるように秤量して均一に混合した後、白金坩堝に投入し、ガラス原料の熔解難易度に応じて電気炉で1000~1500℃の温度範囲で1~10時間熔解させた後、攪拌均質化してから金型等に鋳込み、徐冷して作製した。
実施例及び比較例のガラスの屈折率(n)及びアッベ数(ν)は、ヘリウムランプのd線(587.56nm)に対する測定値で示した。また、アッベ数(ν)は、上記d線の屈折率と、水素ランプのF線(486.13nm)に対する屈折率(n)、C線(656.27nm)に対する屈折率(n)の値を用いて、アッベ数(ν)=[(n-1)/(n-n)]の式から算出した。そして、求められた屈折率(n)及びアッベ数(ν)の値から、関係式n=-a×ν+bにおける、傾きaが0.0112のときの切片bを求めた。なお、本測定に用いたガラスは、徐冷降温速度を-25℃/hrとして、徐冷炉にて処理を行ったものを用いた。
実施例及び比較例のガラスの相対屈折率の温度係数(dn/dT)は、日本光学硝子工業会規格JOGIS18-2008「光学ガラスの屈折率の温度係数の測定方法」に記載された方法のうち干渉法により、波長589.29nmの光についての、40℃から60℃に温度を変化させた際における相対屈折率の温度係数の値を測定した。
実施例及び比較例のガラスの耐水性は、日本光学硝子工業会規格「光学ガラスの化学的耐久性の測定方法」JOGIS06-2009に準じて測定した。すなわち、粒度425~600μmに破砕したガラス試料を比重ビンにとり、白金かごの中に入れた。白金かごを純水(pH6.5~7.5)の入った石英ガラス製丸底フラスコに入れて、沸騰水浴中で60分間処理した。処理後のガラス試料の減量率(質量%)を算出して、この減量率が0.05未満の場合をクラス1、減量率が0.05~0.10未満の場合をクラス2、減量率が0.10~0.25未満の場合をクラス3、減量率が0.25~0.60未満の場合をクラス4、減量率が0.60~1.10未満の場合をクラス5、減量率が1.10以上の場合をクラス6とした。
実施例及び比較例のガラスの比重は、日本光学硝子工業会規格JOGIS05-1975「光学ガラスの比重の測定方法」に基づいて測定した。
実施例及び比較例のガラスの液相温度としては、50mlの容量の白金製坩堝に30ccのカレット状のガラス試料を白金坩堝に入れて1250℃で完全に熔融状態にし、所定の温度まで降温して1時間保持し、炉外に取り出して冷却した後直ちにガラス表面及びガラス中の結晶の有無を観察したときに、結晶が認められない一番低い温度を測定した。
Figure 0007224099000001
Figure 0007224099000002
Figure 0007224099000003
Figure 0007224099000004
Figure 0007224099000005
Figure 0007224099000006
Figure 0007224099000007
Figure 0007224099000008
表に表されるように、実施例の光学ガラスは、いずれも相対屈折率の温度係数が+4.0×10-6~-10.0×10-6(℃-1)の範囲内、より詳細には+3.0×10-6~-1.0×10-6(℃-1)の範囲内にあり、所望の範囲内であった。他方で、比較例(No.A)のガラスは、相対屈折率の温度係数が+7.2×10-6(℃-1)であるため、相対屈折率の温度係数が高いものである。
また、実施例の光学ガラスは、いずれも屈折率(n)が1.75以上、より詳細には1.78以上であり、所望の範囲内であった。また、本発明の実施例の光学ガラスは、いずれもアッベ数(ν)が18以上42以下の範囲内、より詳細には27以上41以下の範囲内にあり、所望の範囲内であった。
また、本発明の実施例の光学ガラスは、屈折率(n)及びアッベ数(ν)が、(-0.0112ν+2.15)≦n≦(-0.0112ν+2.35)の関係を満たしており、より詳細には(-0.0112ν+2.21)≦n≦(-0.0112ν+2.28)の関係を満たしていた。そして、本願の実施例のガラスについての屈折率(n)及びアッベ数(ν)の関係は、図1に示されるようになった。
また、実施例の光学ガラスは、いずれも比重が5.00以下、より詳細には4.86以下であり、所望の範囲内であった。
また、実施例の光学ガラスは、いずれもガラスの粉末法による化学的耐久性(耐水性)がクラス1~3、より詳細にはクラス1であり、所望の範囲内であった。
また、実施例の光学ガラスは、安定なガラスを形成しており、また、液相温度も1200℃以下、より具体的には1170℃以下と低く、ガラス作製時において失透が起こり難いものであった。
従って、実施例の光学ガラスは、屈折率(n)及びアッベ数(ν)が所望の範囲内にあり、相対屈折率の温度係数が低い値をとり、且つ、比重が小さいことが明らかになった。このことから、本発明の実施例の光学ガラスは、高温の環境で用いられる車載用光学機器やプロジェクタ等の光学系の小型化及び軽量化に寄与し、且つ温度変化による結像特性のずれ等の補正に寄与し、且つ洗浄や研磨等の工程を行ってもガラスに曇りが生じ難いことが推察される。
さらに、本発明の実施例の光学ガラスを用いて、ガラスブロックを形成し、このガラスブロックに対して研削及び研磨を行い、レンズ及びプリズムの形状に加工した。その結果、安定に様々なレンズ及びプリズムの形状に加工することができた。
以上、本発明を例示の目的で詳細に説明したが、本実施例はあくまで例示の目的のみであって、本発明の思想及び範囲を逸脱することなく多くの改変を当業者により成し得ることが理解されよう。

Claims (9)

  1. 質量%で、
    23成分を1.0%以上20.0%未満、
    Ln23成分(式中、LnはLa、Gd、Y、Ybからなる群より選択される1種以上)を合計8.0%以上40.0%未満、
    BaO成分を23.0%超45.0%以下、
    SiO2成分を10.0%未満、
    23成分を4.0%超、
    TiO2成分を10.0%未満、
    Sb 2 3 成分を1.0%以下
    含有し、
    質量和TiO2+ZrO2+WO3+Nb25+Ta25が2.0%以上45.0%以下であり、
    1.75以上の屈折率(n)を有し、18以上42以下のアッベ数(ν)を有し、
    相対屈折率(589.29nm)の温度係数(40~60℃)が+4.0×10-6~-10.0×10-6(℃-1)の範囲内にある光学ガラス。
  2. 質量比BaO/SiO2が1.30超である請求項1記載の光学ガラス。
  3. 質量比Y23/Ln23が0.10以上0.70以下である請求項1又は2記載の光学ガラス(式中、LnはLa、Gd、Y、Ybからなる群より選択される1種以上)。
  4. 質量比BaO/(SiO2+B23+ZnO)が0.30超3.50以下である請求項1から3のいずれか記載の光学ガラス。
  5. 質量%で、RO成分(式中、RはMg、Ca、Sr、Baからなる群より選択される1種以上)の含有量の和が23.0%超45.0%以下である請求項1から4のいずれか記載の光学ガラス。
  6. 質量%で、Rn2O成分(式中、RnはLi、Na、Kからなる群より選択される1種以上)の含有量の和が10.0%以下である請求項1から5のいずれか記載の光学ガラス。
  7. 請求項1から6のいずれか記載の光学ガラスからなるプリフォーム材。
  8. 請求項1から6のいずれか記載の光学ガラスからなる光学素子。
  9. 請求項8に記載の光学素子を備える光学機器。
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