TW202231592A - 光學玻璃和光學元件 - Google Patents

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Abstract

本發明提供一種光學玻璃以及一種光學元件,上述光學玻璃的折射率nd在1.55~1.68的範圍且高色散,上述光學元件由上述光學玻璃形成。一種光學玻璃,包含B 2O 3以及K 2O作為玻璃組分,P 2O 5的含量為35.0~60.0質量%,B 2O 3的含量與P 2O 5的含量的質量比[B 2O 3/P 2O 5]為0.39以下,Na 2O的含量為5.0~40.0質量%,BaO的含量為15.0質量%以下,MgO、CaO、SrO以及BaO的合計含量[MgO+CaO+SrO+BaO]為18.0質量%以下,ZnO的含量為15.0質量%以下,Nb 2O 5的含量為25.0質量%以下,WO 3的含量為5.0質量%以下,Bi 2O 3的含量為10.0質量%以下,TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3以及Ta 2O 5的合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5]為3.0~30.0質量%,TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3、Ta 2O 5以及ZnO的合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5+ZnO]為3.0~33.0質量%。

Description

光學玻璃和光學元件
本發明涉及一種光學玻璃和光學元件。
在光學系統設計中,折射率nd處在1.55~1.68的範圍且高色散的光學玻璃在修正色差、使光學系統高性能化、小型化方面具有較高的使用價值。
專利文獻1~3公開了一種阿貝數νd低的光學玻璃。但是,專利文獻1~3的光學玻璃的折射率nd大。此外,對專利文獻4所公開的光學玻璃測量了光學常數,結果發現,雖然阿貝數νd比較低,但是折射率nd高。即,在專利文獻1~4中沒有提案折射率nd在1.55~1.68的範圍且高色散的光學玻璃。 [現有技術文獻] [專利文獻]
專利文獻1:日本特開2016-74581號公報。 專利文獻2:日本特開2018-70414號公報。 專利文獻3:國際公開第2013/031385號。 專利文獻4:日本特表2020-505311號公報。
[發明要解決的問題]
因此,本發明的目的在於提供一種折射率nd在1.55~1.68的範圍且高色散的光學玻璃、以及由上述光學玻璃形成的光學元件。 [用於解決問題的方案]
本發明的要點如下。 (1)一種光學玻璃,包含B 2O 3以及K 2O作為玻璃組分, P 2O 5的含量為35.0~60.0質量%, B 2O 3的含量與P 2O 5的含量的質量比[B 2O 3/P 2O 5]為0.39以下, Na 2O的含量為5.0~40.0質量%, BaO的含量為15.0質量%以下, MgO、CaO、SrO以及BaO的合計含量[MgO+CaO+SrO+BaO]為18.0質量%以下, ZnO的含量為15.0質量%以下, Nb 2O 5的含量為25.0質量%以下, WO 3的含量為5.0質量%以下, Bi 2O 3的含量為10.0質量%以下, TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3以及Ta 2O 5的合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5]為3.0~30.0質量%, TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3、Ta 2O 5以及ZnO的合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5+ZnO]為3.0~33.0質量%。
(2)一種光學元件,由上述(1)所述的光學玻璃形成。 [發明效果]
根據本發明,能夠提供一種折射率nd在1.55~1.68的範圍且高色散的光學玻璃、以及由上述光學玻璃形成的光學元件。
在本發明和本說明書中,除非另有說明,光學玻璃的玻璃組成以氧化物基準表示。在此,「氧化物基準的玻璃組成」是指,玻璃原料在熔融時全部分解,換算為在光學玻璃中以氧化物形式存在而得到的玻璃組成,各玻璃組分的表述遵循慣例,記載為SiO 2、TiO 2等。除非另有說明,玻璃組分的含量和合計含量為質量基準,「%」意為「質量%」。
玻璃組分的含量能夠通過公知的方法例如電感耦合電漿原子發射光譜法(ICP-AES)、電感耦合電漿質譜法(ICP-MS)等方法進行定量。此外,在本說明書和本發明中,構成組分的含量為0%意為實質上不包含該構成組分,允許該組分以不可避免的雜質等級存在。
此外,本說明書中,除非另有說明,折射率是指氦的d線(波長587.56nm)處的折射率nd。
此外,阿貝數νd作為表示與色散相關的性質的值,用下式表示。在此,nF為藍色氫的F線(波長486.13nm)處的折射率,nC為紅色氫的C線(656.27nm)處的折射率。
Figure 02_image001
對本實施方式的光學玻璃進行詳細說明。
本實施方式的光學玻璃包含B 2O 3作為玻璃組分。B 2O 3的含量的下限優選為0.3%,進而依次更優選為0.6%、0.8%、1.0%。此外,B 2O 3的含量的上限優選為15%,進而依次更優選為13.0%、11.0%、10.0%。
B 2O 3為玻璃的網路形成組分,具有改善玻璃的熱穩定性的作用。通過使B 2O 3的含量為上述範圍,從而能夠改善玻璃的熱穩定性和抗失透性。另一方面,當B 2O 3的含量過多時,有玻璃的熱穩定性和抗失透性下降的傾向。
本實施方式的光學玻璃包含K 2O作為玻璃組分。K 2O的含量的下限優選為3.0%,進而依次更優選為5.0%、7.0%、8.5%、9.00%、9.20%。此外,K 2O的含量的上限優選為20.0%,進而依次更優選為17.0%、15.0%、14.0%。
K 2O具有改善玻璃的熱穩定性和熔解性的作用。通過使K 2O的含量為上述範圍,從而可得到熱穩定性和熔解性優異的光學玻璃。另一方面,當K 2O的含量過少時,熱穩定性和熔解性有可能下降。此外,當K 2O的含量過多時,熱穩定性有可能下降。
在本實施方式的光學玻璃中,P 2O 5的含量為35.0~60.0%。P 2O 5的含量的下限優選為40.0%,進而依次更優選為41.0%、42.0%、43.0%、43.5%、45.5%。此外,P 2O 5的含量的上限優選為60.0%,進而依次更優選為58.0%、56.0%、55.0%。
P 2O 5為玻璃的網路形成組分,是為了在玻璃中更多地含有高色散組分而必需的組分。通過使P 2O 5的含量為上述範圍,從而可得到熱穩定性優異、具有期望的光學常數的光學玻璃。另一方面,當P 2O 5的含量過少時,有可能無法得到具有期望的光學常數的光學玻璃。此外,當P 2O 5的含量過多時,玻璃的熱穩定性有可能惡化。
在本實施方式的光學玻璃中,B 2O 3的含量與P 2O 5的含量的質量比[B 2O 3/P 2O 5]為0.39以下。該質量比的上限優選為0.34,進而依次更優選為0.30、0.27、0.25。此外,該質量比的下限優選為0.005,進而依次更優選為0.01、0.015、0.02。
通過使質量比[B 2O 3/P 2O 5]為上述範圍,從而可得到熱穩定性優異的光學玻璃。另一方面,當該質量比過大時,玻璃的熱穩定性有可能惡化。
在本實施方式的光學玻璃中,Na 2O的含量為5.0~40.0%。Na 2O的含量的下限優選為10%,進而依次更優選為12.0%、13.5%、15.0%、16.5%、17.5%、18.0%。此外,Na 2O的含量的上限優選為30.0%,進而依次更優選為27.0%、25.0%、23.0%。
Na 2O具有改善玻璃的熱穩定性和熔解性的作用。通過使Na 2O的含量為上述範圍,從而可得到熱穩定性和熔解性優異的光學玻璃。另一方面,當Na 2O的含量過少時,熱穩定性和熔解性有可能下降。此外,當Na 2O的含量過多時,熱穩定性有可能下降。
在本實施方式的光學玻璃中,BaO的含量為15.0%以下。BaO的含量的上限優選為13.0%,進而依次更優選為11.0%、9.0%、7.0%。此外,BaO的含量優選少,其下限優選為0%,進而依次更優選少至1.0%、2.0%、3.0%。BaO的含量也可以為0%。
BaO也為具有改善玻璃的熱穩定性和抗失透性的作用的玻璃組分。通過使BaO的含量為上述範圍,從而可得到熱穩定性和抗失透性優異的光學玻璃。另一方面,當BaO的含量過多時,有損玻璃的高色散性,並且,玻璃的熱穩定性和抗失透性有可能下降。
在本實施方式的光學玻璃中,MgO、CaO、SrO以及BaO的合計含量[MgO+CaO+SrO+BaO]為18.0%以下。該合計含量的上限優選為16.0%,進而依次更優選為14.0%、12.0%、10.0%。此外,該合計含量優選少,其下限優選為0%,進而依次更優選少至1.0%、2.0%、3.0%。該合計含量也可以為0%。
通過使合計含量[MgO+CaO+SrO+BaO]為上述範圍,從而能夠在不妨礙高色散化的情況下維持熱穩定性和抗失透性。另一方面,該合計含量過大時,有損玻璃的高色散性,並且,玻璃的熱穩定性和抗失透性有可能下降。
在本實施方式的光學玻璃中,ZnO的含量為15.0%以下。ZnO的含量的上限優選為13.0%,進而依次更優選為11.0%、9.0%、7.0%。此外,ZnO的含量優選少,其下限優選為0%,進而依次更優選少至1.0%、2.0%、3.0%。ZnO的含量也可以為0%。
通過使ZnO的含量為上述範圍,從而能夠改善玻璃的熱穩定性,並且能夠抑制玻璃的比重的增大。進而,可得到具有期望的光學常數的光學玻璃。
在本實施方式的光學玻璃中,Nb 2O 5的含量為25.0%以下。Nb 2O 5的含量的上限優選為20.0%,進而依次更優選為15.0%、10.0%、7.0%、5.0%。此外,Nb 2O 5的含量優選少,其下限優選為0%,進而依次更優選少至1.0%、2.0%、3.0%。Nb 2O 5的含量也可以為0%。
Nb 2O 5為有助於高折射率和高色散化的組分。因此,通過使Nb 2O 5的含量為上述範圍,從而可得到具有期望的光學常數的光學玻璃。另一方面,當Nb 2O 5的含量過多時,玻璃的熱穩定性有可能下降,並且玻璃的著色有可能增強。
在本實施方式的光學玻璃中,WO 3的含量為5.0%以下。WO 3的含量的上限優選為4.5%,進而依次更優選為4.0%、3.5%、3.0%。此外,WO 3的含量優選少,其下限優選為0%,進而依次更優選少至0.5%、1.0%、1.5%。WO 3的含量也可以為0%。
通過使WO 3的含量為上述範圍,從而能夠提高玻璃的透射率,並且能夠抑制玻璃的比重的增大。
在本實施方式的光學玻璃中,Bi 2O 3的含量為10.0%以下。Bi 2O 3的含量的上限優選為8.0%,進而依次更優選為7.0%、6.0%、5.0%。此外,Bi 2O 3的含量優選少,其下限優選為0%,進而依次更優選少至1.0%、1.5%、2.0%。Bi 2O 3的含量也可以為0%。
通過使Bi 2O 3的含量為上述範圍,從而能夠改善玻璃的熱穩定性,並且能夠抑制玻璃的比重的增大。另一方面,當Bi 2O 3的含量過多時,比重有可能增大,並且玻璃的著色有可能增強。
在本實施方式的光學玻璃中,TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3以及Ta 2O 5的合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5]為3.0~30.0%。該合計含量的下限優選為6.0%,進而依次更優選為8.0%、10.0%、12.0%。此外,該合計含量的含量的上限優選為29.0%,進而依次更優選為27.0%、25.0%、22.0%、20.0%、18.0%。
TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3以及Ta 2O 5為有助於玻璃的高色散化的組分。因此,通過使合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5]為上述範圍,從而可得到具有期望的光學常數的光學玻璃。此外,還能夠改善玻璃的熱穩定性。另一方面,當該合計含量過多時,有可能無法得到具有期望的光學常數的光學玻璃,並且,玻璃的熱穩定性有可能下降,玻璃的著色有可能增強。
在本實施方式的光學玻璃中,TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3、Ta 2O 5以及ZnO的合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5+ZnO]為3.0~33.0%。該合計含量的下限優選為6.0%,進而依次更優選為8.0%、10.0%、12.0%。此外,該合計含量的含量的上限優選為29.0%,進而依次更優選為27.0%、25.0%、22.0%、20.0%、18.0%。
通過使合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5+ZnO]為上述範圍,從而可得到具有期望的光學常數的光學玻璃。此外,還能夠改善玻璃的熱穩定性。另一方面,當該合計含量過多時,有可能無法得到具有期望的光學常數的光學玻璃,並且,玻璃的熱穩定性有可能下降,玻璃的著色有可能增強。
關於本實施方式的光學玻璃中的上述以外的玻璃組分的含量和比率,以下示出非限制性的例子。
TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3以及Ta 2O 5的合計含量與P 2O 5、B 2O 3、SiO 2、Li 2O、Na 2O、K 2O以及Cs 2O的合計含量的質量比[(TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5)/(P 2O 5+B 2O 3+SiO 2+Li 2O+Na 2O+K 2O+Cs 2O)]的上限優選為0.45,進而依次更優選為0.43、0.40、0.37、0.35、0.33。此外,該質量比的下限優選為0.10,進而依次更優選為0.12、0.14、0.15。
從得到具有期望的光學常數的光學玻璃的觀點出發,優選質量比[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5)/(P 2O 5+B 2O 3+SiO 2+Li 2O+Na 2O+K 2O+Cs 2O)]為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,TiO 2的含量與P 2O 5以及B 2O 3的合計含量的質量比[TiO 2/(P 2O 5+B 2O 3)]的下限優選為0.10,進而依次更優選為0.16、0.21、0.24。此外,該質量比的上限優選為0.40,進而依次更優選為0.37、0.35、0.33。
TiO 2為在高折射率高色散化組分中高色散化的作用尤其大的組分。但是,當TiO 2的含量過多時,熱穩定性、抗失透性有可能下降。因此,從得到高色散、熱穩定性以及抗失透性優異的光學玻璃的觀點出發,優選質量比[TiO 2/(P 2O 5+B 2O 3)]為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,P 2O 5、B 2O 3以及SiO 2的合計含量與Li 2O、Na 2O、K 2O以及Cs 2O的合計含量的質量比[(P 2O 5+B 2O 3+SiO 2)/(Li 2O+Na 2O+K 2O+Cs 2O)]的下限優選為0.80,進而依次更優選為1.00、1.20、1.30。此外,該質量比的上限優選為2.60,進而依次更優選為2.40、2.20、2.10。
從得到熱穩定性優異的光學玻璃的觀點出發,優選質量比[(P 2O 5+B 2O 3+SiO 2)/(Li 2O+Na 2O+K 2O+Cs 2O)]為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,TiO 2的含量與TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3以及Ta 2O 5的合計含量的質量比[TiO 2/(TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5)]的下限優選為0.20,進而依次更優選為0.30、0.40、0.50。此外,該質量比的上限優選為0.90,進而依次更優選為0.80、0.70、0.60。該質量比也可以為1.00。
TiO 2為在高折射率高色散化組分中高色散化的作用尤其大的組分。因此,從得到具有期望的光學常數、且熱穩定性以及抗失透性優異的光學玻璃的觀點出發,優選質量比[TiO 2/(TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5)]為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Na 2O的含量與K 2O的含量的質量比[Na 2O/K 2O]的下限優選為0.80,進而依次更優選為1.00、1.20、1.30。此外,該質量比的上限優選為2.70,進而依次更優選為2.50、2.30、2.20。
從改善玻璃的熱穩定性和抗失透性的觀點出發,優選質量比[Na 2O/K 2O]為上述範圍。特別是,從抑制折射率的過度下降、化學耐久性的下降的觀點出發,優選該質量比的下限為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Al 2O 3的含量的上限優選為15.0%,進而依次更優選為11.0%、8.0%、6.0%。此外,Al 2O 3的含量的下限優選為0%,進而依次更優選為0.5%、1.0%、1.5%。Al 2O 3的含量也可以為0%。
從抑制玻璃的抗失透性下降的觀點出發,優選Al 2O 3的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,SiO 2的含量的上限優選為5.0%,進而依次更優選為4.0%、3.0%、2.0%。SiO 2的含量的下限優選為0%。SiO 2的含量也可以為0%。
SiO 2為玻璃的網路形成組分,具有改善玻璃的熱穩定性、化學耐久性、耐候性、且提高熔融玻璃的粘度、易於將熔融玻璃成型的作用。另一方面,當SiO 2的含量多時,有玻璃的抗失透性下降的傾向。因此,從改善玻璃的熱穩定性和抗失透性等的觀點出發,優選SiO 2的含量的上限為上述範圍。
另外,在熔融玻璃時,有時使用石英玻璃製坩堝等石英玻璃製的熔融器具。在該情況下,由於從熔融器具向玻璃熔融物中溶入少量的SiO 2,因此即使玻璃原料不包含SiO 2,製作的玻璃也會含有少量的SiO 2。從石英玻璃製的熔融器具混入到玻璃中的SiO 2的量也取決於熔融條件,但是,相對於例如全部玻璃組分的含量的合計為0.5~1質量%左右。SiO 2以外的玻璃組分的含量比保持固定的情況下,SiO 2的量增加0.5~1質量%左右。另外,上述量根據熔融條件增減。由於SiO 2的含量,折射率、阿貝數等光學特性會發生變化,因此,對SiO 2以外的玻璃組分的含量進行微調而得到具有期望的光學特性的光學玻璃。
在本實施方式的光學玻璃中,TiO 2的含量的下限優選為0%,進而依次更優選為5.0%、9.0%、12.0%。TiO 2的含量也可以為0%。此外,TiO 2的含量的上限優選為30.0%,進而依次更優選為25.0%、21.0%、18.0%。
TiO 2極大有助於高色散化。另一方面,TiO 2比較容易使玻璃的著色增加。此外,在對熔融玻璃進行成型、緩冷而得到光學玻璃的過程中,TiO 2促進玻璃內的結晶生成,使玻璃的透明性下降(白濁)。因此,優選TiO 2的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Ta 2O 5的含量的上限優選為10.0%,進而依次更優選為5.0%、3.0%、1.0%。Ta 2O 5的含量的下限優選為0%。Ta 2O 5的含量也可以為0%。
Ta 2O 5為具有改善玻璃的熱穩定性和抗失透性的作用的玻璃組分。另一方面,Ta 2O 5使折射率上升,且使玻璃高色散化。此外,當Ta 2O 5的含量多時,玻璃的熱穩定性下降,且在熔融玻璃時,容易產生玻璃原料的熔融殘留。因此,優選Ta 2O 5的含量為上述範圍。進而,與其他玻璃組分相比,Ta 2O 5為價格極高的組分,當Ta 2O 5的含量增多時,會增加玻璃的生產成本。進而,由於與其他玻璃組分相比,Ta 2O 5的分子量大,因此有可能增大玻璃的比重,結果可能使光學元件的重量增加。
在本實施方式的光學玻璃中,Li 2O的含量的上限優選為5%,進而依次更優選為3%、2%、1%。Li 2O的含量的下限優選為0%。Li 2O的含量也可以為0%。
Li 2O具有降低玻璃轉換溫度Tg的作用。另一方面,當Li 2O的含量增多時,耐酸性下降。因此,優選Li 2O的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Li 2O、Na 2O以及K 2O的合計含量[Li 2O+Na 2O+K 2O]的上限優選為45.0%,進而依次更優選為42.0%、39.0%、37.0%。此外,該合計含量的下限優選為10.0%,進而依次更優選為15.0%、19.0%、22.0%。
Li 2O、Na 2O以及K 2O均具有改善玻璃的熱穩定性的作用。但是,當它們的含量增多時,化學耐久性、耐候性降低。因此,優選Li 2O、Na 2O以及K 2O的合計含量[Li 2O+Na 2O+K 2O]為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Cs 2O的含量的上限優選為5%,進而依次更優選為3%、2%、1%。此外,Cs 2O的含量的下限優選為0%。Cs 2O的含量也可以為0%。
雖然Cs 2O具有改善玻璃的熱穩定性的作用,但是,當含量增多時,玻璃的熱穩定性、化學耐久性、耐候性下降。因此,優選Cs 2O的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,MgO的含量的上限優選為10.0%,進而依次更優選為8.0%、7.0%、6.0%、5.0%。此外,MgO的含量的下限優選為0%。MgO的含量也可以為0%。
在本實施方式的光學玻璃中,CaO的含量的上限優選為10.0%,進而依次更優選為8.0%、7.0%、6.0%、5%。此外,CaO的含量的下限優選為0%。CaO的含量也可以為0%。
本實施方式的光學玻璃中,SrO的含量的上限優選為10.0%,進而依次更優選為8.0%、7.0%、6.0%、5.0%。此外,SrO的含量的下限優選為0%。SrO的含量也可以為0%。
MgO、CaO、SrO、BaO均為具有改善玻璃的熱穩定性和抗失透性的作用的玻璃組分。但是,當這些玻璃組分的含量增多時,有損高色散性,並且,玻璃的熱穩定性和抗失透性下降。因此,優選這些玻璃組分的各自的含量分別為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,ZrO 2的含量的上限優選為10.0%,進而依次更優選為8.0%、7.0%、6.0%、5.0%。此外,ZrO 2的含量的下限優選為0%。ZrO 2的含量也可以為0%。
ZrO 2為具有改善玻璃的熱穩定性和抗失透性的作用的玻璃組分。但是,當ZrO 2的含量過多時,示出熱穩定性下降的傾向。因此,從良好地維持玻璃的熱穩定性和抗失透性的觀點出發,優選ZrO 2的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Sc 2O 3的含量的上限優選為2%。此外,Sc 2O 3的含量的下限優選為0%。
在本實施方式的光學玻璃中,HfO 2的含量的上限優選為2%。此外,HfO 2的含量的下限優選為0%。
Sc 2O 3、HfO 2均為具有提高折射率nd的作用、且價格高的組分。因此,優選Sc 2O 3、HfO 2的各含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Lu 2O 3的含量的上限優選為2%。此外,Lu 2O 3的含量的下限優選為0%。
Lu 2O 3具有提高折射率nd的作用。此外,因為分子量大,所以也是增加玻璃的比重的玻璃組分。因此,優選Lu 2O 3的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,GeO 2的含量的上限優選為2%。此外,GeO 2的含量的下限優選為0%。
GeO 2為具有提高折射率nd的作用、並且在通常使用的玻璃組分中價格極其高的組分。因此,從降低玻璃的製造成本的觀點出發,優選GeO 2的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,La 2O 3的含量的上限優選為10.0%,進而依次更優選為8.0%、7.0%、6.0%、5.0%。此外,La 2O 3的含量的下限優選為0%。La 2O 3的含量也可以為0%。
當La 2O 3的含量增多時,玻璃的熱穩定性和抗失透性下降,在製造中玻璃容易失透。因此,從抑制熱穩定性和抗失透性的下降的觀點出發,優選La 2O 3的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Gd 2O 3的含量的上限優選為10.0%,進而依次更優選為8.0%、7.0%、6.0%、5.0%。此外,Gd 2O 3的含量的下限優選為0%。
當Gd 2O 3的含量過多時,玻璃的熱穩定性和抗失透性下降,在製造中玻璃容易失透。此外,當Gd 2O 3的含量過多時,玻璃的比重增大,不優選。因此,從良好地維持玻璃的熱穩定性和抗失透性並且抑制比重的增大的觀點出發,優選Gd 2O 3的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Y 2O 3的含量的上限優選為10.0%,進而依次更優選為8.0%、7.0%、6.0%、5.0%。此外,Y 2O 3的含量的下限優選為0%。Y 2O 3的含量也可以為0%。
另一方面,當Y 2O 3的含量過多時,玻璃的熱穩定性和抗失透性下降。因此,從抑制熱穩定性和抗失透性的下降的觀點出發,優選Y 2O 3的含量為上述範圍。
在本實施方式的光學玻璃中,Yb 2O 3的含量的上限優選為2%。此外,Yb 2O 3的含量的下限優選為0%。
因為Yb 2O 3與La 2O 3、Gd 2O 3、Y 2O 3相比分子量大,所以使玻璃的比重增加。當玻璃的比重增加時,光學元件的質量增加。當例如將質量大的透鏡裝入到自動對焦型攝影鏡頭時,在自動對焦時驅動鏡頭所需的功率增加,電池消耗增加。因此,期望降低Yb 2O 3的含量,抑制玻璃的比重的增加。
此外,當Yb 2O 3的含量過多時,玻璃的熱穩定性和抗失透性下降。從防止玻璃的熱穩定性的下降、抑制比重的增加的觀點出發,優選Yb 2O 3的含量為上述範圍。
本實施方式的光學玻璃優選主要由上述的玻璃組分構成,即,包含B 2O 3、K 2O、P 2O 5、Na 2O作為必需組分,包含ZnO、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3、Al 2O 3、SiO 2、TiO 2、Ta 2O 5、Li 2O、Cs 2O、MgO、CaO、SrO、BaO、ZrO 2、Sc 2O 3、HfO 2、Lu 2O 3、GeO 2、La 2O 3、Gd 2O 3、Y 2O 3以及Yb 2O 3作為任意組分,上述的玻璃組分的合計含量優選為95%以上,更優選為98%以上,進一步優選為99%以上,更進一步優選為99.5%以上。
在本實施方式的光學玻璃中,TeO 2的含量的上限優選為2%。此外,TeO 2的含量的下限優選為0%。
因為TeO 2具有毒性,所以優選減少TeO 2的含量。因此,優選TeO 2的含量為上述範圍。
另外,雖然本實施方式的光學玻璃優選基本上由上述玻璃組分構成,但是也能夠在不影響本發明的作用效果的範圍內含有其他組分。此外,在本發明中,不排除含有不可避免的雜質。
<其他組分組成>
Pb、As、Cd、Tl、Be、Se均具有毒性。因此,本實施方式的光學玻璃優選不含有這些元素作為玻璃組分。
U、Th、Ra均是放射性元素。因此,本實施方式的光學玻璃優選不含有這些元素作為玻璃組分。
V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm使玻璃的著色增大,能夠成為螢光的產生源。因此,本實施方式的光學玻璃優選不含有這些元素作為玻璃組分。
Sb(Sb 2O 3)、Sn(SnO 2)、Ce(CeO 2)為作為澄清劑發揮作用的能夠任意添加的元素。其中,Sb(Sb 2O 3)為澄清效果大的澄清劑。但是,Sb(Sb 2O 3)的氧化性強,當Sb(Sb 2O 3)的添加量多時,在精密壓製成型時,玻璃所包含的Sb(Sb 2O 3)會氧化壓製成型模具的成型面。因此,隨著精密壓製成型的反復,成型面顯著劣化,無法進行精密壓製成型。並且,成型的光學元件的表面品質下降。此外,與Sb(Sb 2O 3)相比,Sn(SnO 2)、Ce(CeO 2)的澄清效果小。進而,當添加Ce(CeO 2)的量多時,玻璃的著色增強。因此,在添加澄清劑的情況下,要注意添加量,並且優選添加Sb(Sb 2O 3)。
關於下述澄清劑的含量,示出氧化物換算後的值。
Sb 2O 3的含量用外加添加率表示。即,將Sb 2O 3、SnO 2以及CeO 2以外的全部玻璃組分的合計含量設為100質量%時的Sb 2O 3的含量優選為1質量%以下,進而依次更優選為0.2質量%以下、0.05質量%以下、0.02質量%以下、0.01質量%以下。Sb 2O 3的含量也可以為0質量%。
SnO 2的含量也用外加添加率表示。即,將SnO 2、Sb 2O 3以及CeO 2以外的全部玻璃組分的合計含量設為100質量%時的SnO 2的含量優選為1質量%以下,更優選為0.2質量%以下,進一步優選為0.02質量%以下。SnO 2的含量也可以為0質量%,優選實質上不包含SnO 2。通過使SnO 2的含量為上述範圍,能夠改善玻璃的澄清性。
CeO 2的含量也用外加添加率表示。即,將CeO 2、Sb 2O 3、SnO 2以外的全部玻璃組分的合計含量設為100質量%時的CeO 2的含量優選為1質量%以下,更優選為0.2質量%以下,進一步優選為0.02質量%以下。CeO 2的含量也可以為0質量%,優選實質上不包含CeO 2。通過使CeO 2的含量為上述範圍,能夠改善玻璃的澄清性。
(玻璃特性)
<折射率nd>
在本實施方式的光學玻璃中,折射率nd優選為1.55~1.68,進一步優選為1.55~1.65或1.57~1.64的範圍。
通過適當調節各玻璃組分的含量,能夠使折射率nd成為期望的值。具有相對提高折射率nd的作用的組分(高折射率化組分)為Nb 2O 5、TiO 2、WO 3、Bi 2O 3、Ta 2O 5、ZrO 2、La 2O 3等。另一方面,具有相對降低折射率nd的作用的組分(低折射率化組分)為P 2O 5、SiO 2、B 2O 3、Li 2O、Na 2O、K 2O等。因此,通過使TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3以及Ta 2O 5的合計含量相對於P 2O 5、B 2O 3、SiO 2、Li 2O、Na 2O、K 2O以及Cs 2O的合計含量的質量比[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5)/(P 2O 5+B 2O 3+SiO 2+Li 2O+Na 2O+K 2O+Cs 2O)]增加,從而能夠提高折射率nd,並且通過使該質量比減少,從而能夠降低折射率nd。
<阿貝數νd>
在本實施方式的光學玻璃中,阿貝數νd優選為25~50,更優選為28~45。
通過適當調節各玻璃組分的含量,能夠使阿貝數νd成為期望的值。阿貝數νd相對低的組分,即,高色散化組分為Nb 2O 5、TiO 2、WO 3、Bi 2O 3、Ta 2O 5、ZrO 2等。另一方面,阿貝數νd相對高的組分,即,低色散化組分為P 2O 5、SiO 2、B 2O 3、Li 2O、Na 2O、K 2O、La 2O 3、BaO、CaO、SrO等。
<玻璃的比重>
在本實施方式的光學玻璃中,比重優選為3.20以下,進而依次更優選為3.10以下、2.95以下。比重的下限沒有特別限定,通常為2.50。如果能夠降低玻璃的比重,則能夠減少透鏡的重量。其結果是,能夠降低裝載透鏡的攝影鏡頭驅動自動對焦所消耗的電力。
<玻璃轉換溫度Tg>
本實施方式的光學玻璃的玻璃轉換溫度Tg優選為520℃以下,進而依次更優選為500℃以下、480℃以下、470℃以下。玻璃轉換溫度Tg的下限通常為300℃,優選為350℃。
通過玻璃轉換溫度Tg的上限滿足上述範圍,從而能夠抑制玻璃的成型溫度和退火溫度的上升,能夠減輕對壓製成型用設備和退火設備的熱損傷。此外,通過玻璃轉換溫度Tg的下限滿足上述範圍,從而可以維持期望的阿貝數、折射率,並且容易良好地維持玻璃的熱穩定性。
<玻璃的光透射性>
本實施方式的光學玻璃的光透射性能夠通過著色度λ5進行評價。
對於厚度10.0mm±0.1mm的玻璃試樣在波長200~700nm的範圍測量光譜透射率,將外部透射率為5%的波長設為λ5。
本實施方式的光學玻璃的λ5優選為390nm以下,更優選為380nm以下,進一步優選為375nm以下。
通過使用λ5被短波長化的光學玻璃,能夠提供可以進行合適的色彩還原的光學元件。
<平均線膨脹係數α 100-300
在本實施方式的光學玻璃中,100~300℃的平均線膨脹係數α 100-300的下限優選為100×10 -7-1,進而依次更優選為120×10 -7-1、130×10 -7-1、140×10 -7-1。此外,從保持玻璃的穩定性並且得到期望的光學特性的觀點出發,平均線膨脹係數α 100-300的上限能夠例示210×10 -7-1,優選為205×10 -7-1,進而依次更優選為200×10 -7-1、195×10 -7-1、190×10 -7-1
基於JOGIS08-2019的標準測量平均線膨脹係數α 100-300。試樣為長20mm±0.5mm、直徑5mm±0.5mm的圓棒。在對試樣施加98mN的負荷的狀態下,以每分鐘4℃的固定速度升溫的方式進行加熱,並且每1秒測量一次溫度和試樣的伸長率。平均線膨脹係數α 100-300為100~300℃的線膨脹係數的平均值。
另外,在本說明書中,用單位「℃ -1」表示平均線膨脹係數α,但是,使用「K -1」作為單位的情況下,平均線膨脹係數α的數值也相同。
(光學玻璃的製造)
對於本發明的實施方式的光學玻璃,只要以成為上述規定的組成的方式調配玻璃原料,使用調配的玻璃原料按照公知的玻璃製造方法進行製作即可。例如,調配多種化合物,充分混合而形成批料原料,將批料原料放入石英坩堝、鉑金坩堝等中進行粗熔解(rough melt)。將通過粗熔解得到的熔融物驟冷、粉碎,製成碎玻璃。進而,將碎玻璃加入鉑金坩堝中,進行加熱、再熔融(remelt)而形成熔融玻璃,進而在進行澄清、均質化後,將熔融玻璃成型緩冷而得到光學玻璃。熔融玻璃的成型、緩冷只要應用公知的方法即可。
另外,只要在玻璃中導入所期望的玻璃組分以成為期望的含量即可,對調配批料原料時使用的化合物沒有特別限定,作為這樣的化合物,可舉出氧化物、碳酸鹽、硝酸鹽、氫氧化物、氟化物等。
(光學元件等的製造)
對於使用本發明的實施方式的光學玻璃製作光學元件,只要使用公知的方法即可。例如,將玻璃原料熔融而形成熔融玻璃,將該熔融玻璃倒入模具並成型為板狀,製作由本發明的光學玻璃形成的玻璃材料。將得到的玻璃材料適當地切割、研磨、拋光,製作適合壓製成型的尺寸和形狀的切片。將切片加熱、軟化,通過公知的方法進行壓製成型(再加熱加壓),製作與光學元件的形狀近似的光學元件坯件。對光學元件坯件進行退火,使用公知的方法進行研磨、剖光,製作光學元件。
也可以根據使用目的對製作的光學元件的光學功能面塗覆防反射膜、全反射膜等。
作為光學元件,能夠例示球面透鏡等各種透鏡、稜鏡、光柵等。
以下,通過實施例對本發明進行說明,但是,本發明並不僅限於以下實施例。
(實施例)
[玻璃樣品的製作]
以形成具有表1(1)、(2)所示的試樣No.1~32的組成的玻璃的方式稱量與各組分所對應的化合物原料即磷酸鹽、碳酸鹽、氧化物等原料,充分混合,得到調配原料。將該調配原料投入鉑金製坩堝,在大氣氣氛下以900~1350℃進行加熱而熔融,通過攪拌進行均質化、澄清,得到熔融玻璃。將該熔融玻璃倒入成型模具而進行成型,並進行緩冷,得到塊狀的玻璃樣品。
另外,也可以將調配原料投入石英玻璃製坩堝,進行熔融,然後,移至鉑金製坩堝,進一步進行加熱、熔融,通過攪拌進行均質化、澄清而得到熔融玻璃,將該得到的熔融玻璃倒入成型模具而進行成型,並進行緩冷。
[玻璃樣品的評價]
對於得到的玻璃樣品,通過以下所示的方法來測量玻璃組成、比重、折射率nd、阿貝數νd、λ5、玻璃轉換溫度Tg、平均線膨脹係數α 100-300,並且,對抗失透性進行評價。結果在表2(1)、(2)中示出。
{1}玻璃組成
對得到的玻璃樣品,通過電感耦合電漿原子發射光譜法(ICP-AES)測量各玻璃組分的含量。
{2}比重
基於日本光學玻璃工業協會標準JOGIS-05進行測量。
{3}折射率nd和阿貝數νd
基於日本光學玻璃工業協會標準JOGIS-01進行測量。
{4}λ5
對玻璃樣品進行加工以使得厚度為10mm且具有彼此平行且被光學拋光的平面,測量波長280nm至700nm的波長區域的光譜透射率。將垂直入射到光學拋光的一側的平面的光線的強度設為強度A,將從另一側的平面出射的光線的強度設為強度B,計算光譜透射率B/A。將光譜透射率為5%的波長作為λ5。另外,在光譜透射率中也包括試樣表面的光線的反射損失。
{5}玻璃轉換溫度Tg
基於使用示差掃描型量熱儀DSC3300SA(NETZSCH Japan株式會社)加熱固體狀態的玻璃時的DSC圖求出玻璃轉換溫度Tg。
{6}平均線膨脹係數α 100-300
對於得到的玻璃樣品,參照JOGIS08-2019的標準測量平均線膨脹係數。使用熱機械分析裝置TMA4000SE(NETZSCH Japan株式會社)測量平均線膨脹係數。試樣為長度20mm±0.5mm、直徑5mm±0.5mm的圓棒。在測量中,在對試樣施加98mN的負荷的狀態下,以每分鐘4℃的固定速度升溫的方式進行加熱,同時,每1秒測量一次溫度和試樣的伸長率。將100~300℃的線膨脹係數的平均值作為平均線膨脹係數α 100-300
{7}抗失透性
對於得到的玻璃樣品,使用光學顯微鏡確認結晶或白濁的有無。光學顯微鏡的觀察倍率為10~100倍。在玻璃內部沒有發現結晶和白濁的情況下判斷為「良」,發現結晶和白濁中的至少一者的情況判斷為「不良」。實施例的試樣No.1~32均判斷為「良」。確認實施例的試樣No.1~32為抗失透性優異的玻璃。
[表1(1)] 表1(1)
No. 玻璃組成(質量%)
SiO 2 P 2O 5 B 2O 3 Al 2O 3 Li 2O Na 2O K 2O Cs 2O MgO CaO SrO BaO ZnO TiO 2 Nb 2O 5 WO 3 Bi 2O 3 合計 Sb 2O 3(外加添加率)
1 0 49.25 3.97 0 0 21.36 9.85 0 0 0 0 0 0 15.57 0 0 0 100 0.02
2 0 48.52 3.91 3.82 0 18.72 9.70 0 0 0 0 0 0 15.33 0 0 0 100 0.02
3 0 48.91 3.94 0 0 18.87 9.78 0 3.04 0 0 0 0 15.46 0 0 0 100 0.02
4 0 48.32 3.90 0 0 18.65 9.67 0 0 4.18 0 0 0 15.28 0 0 0 100 0.02
5 0 48.08 3.88 3.78 0 17.97 9.61 0 0 0 0 0 0 16.68 0 0 0 100 0.02
6 0 48.32 3.90 4.76 0 18.07 9.67 0 0 0 0 0 0 15.28 0 0 0 100 0.02
7 0 48.81 3.94 3.84 0.56 17.66 9.76 0 0 0 0 0 0 15.43 0 0 0 100 0.02
8 0 49.10 3.96 3.87 1.13 16.60 9.82 0 0 0 0 0 0 15.52 0 0 0 100 0.02
9 0 48.88 3.94 1.92 0 20.03 9.78 0 0 0 0 0 0 15.45 0 0 0 100 0.02
10 0 48.80 3.93 0 0 20.58 9.76 0 0 0 0 0 0 16.93 0 0 0 100 0.02
11 0 53.67 1.30 0 0 21.56 9.67 0 0 0 0 0 0 13.80 0 0 0 100 0.02
12 0 49.72 4.01 0 0 22.15 9.94 0 0 0 0 0 0 14.18 0 0 0 100 0.02
13 0 49.87 1.34 0 0 24.60 9.97 0 0 0 0 0 0 14.22 0 0 0 100 0.02
14 0 49.25 1.32 0 0 21.95 13.43 0 0 0 0 0 0 14.05 0 0 0 100 0.02
15 0 48.66 3.92 0 0 18.77 13.27 0 0 0 0 0 0 15.38 0 0 0 100 0.02
16 0 47.06 8.03 0 0 19.21 9.96 0 0 0 0 0 0 15.74 0 0 0 100 0.02
[表1(2)] 表1(2)
No. 玻璃組成(質量%)
SiO 2 P 2O 5 B 2O 3 Al 2O 3 Li 2O Na 2O K 2O Cs 2O MgO CaO SrO BaO ZnO TiO 2 Nb 2O 5 WO 3 Bi 2O 3 合計 Sb 2O 3(外加添加率)
17 0 44.96 9.50 0 0 19.48 10.10 0 0 0 0 0 0 15.96 0 0 0 100 0.02
18 0 46.68 3.76 0 0 18.01 9.33 0 0 0 7.47 0 0 14.75 0 0 0 100 0.02
19 0 45.07 3.63 0 0 17.38 9.01 0 0 0 0 10.67 0 14.24 0 0 0 100 0.02
20 0 47.44 3.82 0 0 18.30 9.49 0 0 0 0 0 5.96 14.99 0 0 0 100 0.02
21 0 48.78 3.93 4.80 0 18.82 9.76 0 0 0 0 0 0 13.91 0 0 0 100 0.02
22 0 46.22 3.73 3.64 0 17.83 9.24 0 0 0 0 0 0 7.48 11.86 0 0 100 0.02
23 0 44.02 3.55 3.47 0 16.99 8.81 0 0 0 0 0 0 0 23.16 0 0 100 0.02
24 0 48.15 3.88 5.69 0 17.43 9.63 0 0 0 0 0 0 15.22 0 0 0 100 0.02
25 0 45.74 3.69 0 0 15.46 9.15 0 0 0 0 0 11.50 14.46 0 0 0 100 0.02
26 0 42.63 1.16 0 0 16.03 10.22 0 0 0 0 0 0 14.99 14.97 0 0 100 0.02
27 0 44.47 1.20 0 0 17.56 8.90 0 0 0 0 0 0 18.17 9.70 0 0 100 0.02
28 0 47.93 1.22 0 0 17.94 9.09 0 0 0 0 0 0 18.57 5.25 0 0 100 0.02
29 0 47.92 4.02 0 0 18.91 9.58 0 0 0 0 0 0 19.57 0 0 0 100 0.02
30 0 48.06 1.29 0 0 21.41 9.61 0 0 0 0 0 0 19.63 0 0 0 100 0.02
31 0 50.00 1.20 0 0 17.67 8.95 0 0 0 0 0 0 12.42 9.76 0 0 100 0.02
32 0 47.06 1.20 0 0 17.61 8.92 0 0 0 0 0 0 15.48 9.73 0 0 100 0.02
[表2(1)] 表2(1)
No. 玻璃組成(質量%) 玻璃特性
B 2O 3/P 2O 5 MgO+CaO+SrO+BaO TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5 TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5+ZnO 比重 nd νd λ5(nm) Tg(℃) α 100-300 (10 -7-1) 抗失透性
1 0.0806 0 15.57 15.57 2.703 1.60542 31.42 369 415 192
2 0.0806 0 15.33 15.33 2.720 1.60756 32.51 369 447 170
3 0.0806 3.04 15.46 15.46 2.730 1.61138 31.94 369 437 175
4 0.0807 4.18 15.28 15.28 2.740 1.61386 32.11 369 434 176
5 0.0807 0 16.68 16.68 2.733 1.61856 31.21 371 461 155
6 0.0807 0 15.28 15.28 2.725 1.60772 32.76 369 457 163
7 0.0807 0 15.43 15.43 2.729 1.61214 32.27 369 445 163
8 0.0807 0 15.52 15.52 2.731 1.61574 34.67 369 439 162
9 0.0806 0 15.45 15.45 2.714 1.6066 32.01 369 438 179
10 0.0805 0 16.93 16.93 2.720 1.61683 30.22 371 435 178
11 0.0242 0 13.80 13.80 2.664 1.59279 31.45 371 394 197
12 0.0807 0 14.18 14.18 2.688 1.59387 32.77 368 406 197
13 0.0269 0 14.22 14.22 2.683 1.58921 32.29 367 381 207
14 0.0268 0 14.05 14.05 2.677 1.58782 32.40 368 373 207
15 0.0806 0 15.38 15.38 2.697 1.60389 31.44 369 415 192
16 0.1706 0 15.74 15.74 2.709 1.60916 32.49 369 451 173
[表2(2)] 表2(2)
No. 玻璃組成(質量%) 玻璃特性
B 2O 3/P 2O 5 MgO+CaO+SrO+BaO TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5 TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5+ZnO 比重 nd νd λ5(nm) Tg(℃) α 100-300 (10 -7-1) 抗失透性
17 0.2113 0 15.96 15.96 2.711 1.6093 32.77 368 449 167
18 0.0805 7.47 14.75 14.75 2.823 1.6157 32.03 369 433 181
19 0.0805 10.67 14.24 14.24 2.904 1.6237 31.61 369 429 180
20 0.0805 0 14.99 20.95 2.800 1.6183 33.14 369 419 173
21 0.0806 0 13.91 13.91 2.713 1.5967 34.19 367 446 173
22 0.0807 0 19.34 19.34 2.787 1.5977 36.00 362 441 165
23 0.0806 0 23.16 23.16 2.857 1.5873 42.90 324 438 171
24 0.0806 0 15.22 15.22 2.721 1.6075 33.09 369 461 158
25 0.0807 0 14.46 25.96 2.888 1.6284 31.31 368 433 157
26 0.0272 0 29.96 29.96 2.900 1.6722 27.19 372 493 155
27 0.0270 0 27.87 27.87 2.860 1.6735 26.30 374 493 158
28 0.0255 0 23.82 23.82 2.800 1.6568 26.69 374 473 166
29 0.0839 0 19.57 19.57 2.750 1.6401 28.08 374 468 178
30 0.0268 0 19.63 19.63 2.750 1.6356 27.59 372 437 182
31 0.0240 0 22.18 22.18 2.780 1.6257 30.21 373 442 170
32 0.0255 0 25.21 25.21 2.820 1.6514 27.91 374 466 164
(實施例2)
將實施例1中得到的玻璃樣品切割、研磨,而製作出切片。使用再加熱壓製對切片進行壓製成型,製作出光學元件坯件。對光學元件坯件進行精密退火,精密調節折射率以使其成為期望的折射率,然後,使用公知的方法進行研磨、拋光,從而得到雙凸透鏡、雙凹透鏡、平凸透鏡、平凹透鏡、凹彎月形透鏡、凸彎月形透鏡等各種透鏡。
應當認為,本次公開的實施的方式在各方面都是例示,而不是限制性的。本發明的範圍由申請專利範圍表示,而不是由上述說明表示,旨在包括與申請專利範圍等同的含義和範圍內的全部變更。
例如,對於上述所例示的玻璃組成,通過進行說明書所記載的組成調節,從而能夠製作本發明的一個方式的光學玻璃。
此外,當然可以任意組合作為在說明書中例示或優選範圍而記載的專案的兩個以上。
無。
無。

Claims (2)

  1. 一種光學玻璃,包含B 2O 3以及K 2O作為玻璃組分, P 2O 5的含量為35.0~60.0質量%, B 2O 3的含量與P 2O 5的含量的質量比[B 2O 3/P 2O 5]為0.39以下, Na 2O的含量為5.0~40.0質量%, BaO的含量為15.0質量%以下, MgO、CaO、SrO以及BaO的合計含量[MgO+CaO+SrO+BaO]為18.0質量%以下, ZnO的含量為15.0質量%以下, Nb 2O 5的含量為25.0質量%以下, WO 3的含量為5.0質量%以下, Bi 2O 3的含量為10.0質量%以下, TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3以及Ta 2O 5的合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5]為3.0~30.0質量%, TiO 2、Nb 2O 5、WO 3、Bi 2O 3、Ta 2O 5以及ZnO的合計含量[TiO 2+Nb 2O 5+WO 3+Bi 2O 3+Ta 2O 5+ZnO]為3.0~33.0質量%。
  2. 一種光學元件,由請求項1所述的光學玻璃形成。
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