《光学玻璃、预成型体及光学元件.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光学玻璃、预成型体及光学元件.pdf(25页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 103958427 A (43)申请公布日 2014.07.30 C N 1 0 3 9 5 8 4 2 7 A (21)申请号 201280059731.2 (22)申请日 2012.11.19 2011-267624 2011.12.07 JP 2012-202540 2012.09.14 JP C03C 3/068(2006.01) G02B 1/00(2006.01) (71)申请人株式会社小原 地址日本神奈川县 (72)发明人土渊菜那 (74)专利代理机构北京市金杜律师事务所 11256 代理人杨宏军 (54) 发明名称 光学玻璃、预成型体及光学元件 (57。
2、) 摘要 本发明更廉价地提供不仅折射率(n d )及阿贝 数( d )在所期望的范围内而且相对于可见光的 透明性高的光学玻璃。本发明的光学玻璃中,相对 于氧化物换算组成的玻璃总质量,以质量计,含 有5.040.0的B 2 O 3 成分、10.040.0 的La 2 O 3 成分、10.040.0的ZnO成分,具有 1.75以上的折射率(nd),具有30以上40以下的 阿贝数(d)。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.06.04 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2012/079950 2012.11.19 (87)PCT国际申请的公布数据 WO20。
3、13/084706 JA 2013.06.13 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书22页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书22页 (10)申请公布号 CN 103958427 A CN 103958427 A 1/2页 2 1.一种光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量,以质量计,含有5.0 40.0的B 2 O 3 成分、10.040.0的La 2 O 3 成分及10.040.0的ZnO成分,具有1.75以 上的折射率nd,具有30以上40以下的阿贝数d。 2.如权利要求1所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量,以质。
4、量计, Gd 2 O 3 成分为05.0, Y 2 O 3 成分为05.0, Yb 2 O 3 成分为05.0, Lu 2 O 3 成分为05.0, Ta 2 O 5 成分为015.0。 3.如权利要求1或2所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量,质量和 Gd 2 O 3 +Y 2 O 3 +Yb 2 O 3 +Lu 2 O 3 +Ta 2 O 5 为15.0以下。 4.如权利要求13中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量, Nb 2 O 5 成分的含量为20.0以下。 5.如权利要求14中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量, Ln 2 O 3 。
5、成分的质量和为10.0以上40.0以下,Ln 2 O 3 式中,Ln为选自La、Gd、Y、Yb、Lu中的 一种以上。 6.如权利要求15中任一项所述的光学玻璃,氧化物换算组成的质量比ZnO/ (Ln 2 O 3 +Ta 2 O 5 +Nb 2 O 5 )为0.31以上。 7.如权利要求16中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量, 以质量计, TiO 2 成分为020.0, WO 3 成分为025.0。 8.如权利要求17中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量, 质量和TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 为20.0以下。 9.如权利要求18中任一项所述。
6、的光学玻璃,氧化物换算组成的质量比TiO 2 / (TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )为0.50以下。 10.如权利要求19中任一项所述的光学玻璃,氧化物换算组成的质量比 (TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )/Ln 2 O 3 为0.16以上。 11.如权利要求110中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,SiO 2 成分的含量为15.0以下。 12.如权利要求111中任一项所述的光学玻璃,氧化物换算组成的质量比SiO 2 /B 2 O 3 小于1.00。 13.如权利要求112中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,Li 2 O。
7、成分的含量为5.0以下。 14.如权利要求113中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,以质量计, MgO成分为010.0, CaO成分为010.0, SrO成分为010.0, 权 利 要 求 书CN 103958427 A 2/2页 3 BaO成分为010.0。 15.如权利要求114中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,RO成分的质量和小于15.0,RO式中,R为选自Mg、Ca、Sr、Ba中的一种以上。 16.如权利要求115中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,以质量计, Na 2 O成分为05.0, K 2 O成分为05.。
8、0, Cs 2 O成分为05.0。 17.如权利要求116中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,Rn 2 O成分的质量和为10.0以下,Rn 2 O式中,Rn为选自Li、Na、K、Cs中的一种以上。 18.如权利要求117中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,以质量计, P 2 O 5 成分为010.0, GeO 2 成分为010.0, Bi 2 O 3 成分为010.0, ZrO 2 成分为015.0, Al 2 O 3 成分为05.0, Ga 2 O 3 成分为05.0, TeO 2 成分为015.0, SnO 2 成分为01.0, Sb 2 O。
9、 3 成分为01.0。 19.一种光学元件,是由权利要求118中任一项所述的光学玻璃形成的。 20.一种精密加压成型用预成型体,是由权利要求118中任一项所述的光学玻璃形 成的。 21.一种光学元件,是将权利要求20所述的精密加压成型用预成型体精密加压成型而 得到的。 22.一种玻璃成型体的制造方法,使权利要求118中任一项所述的光学玻璃软化,在 模具内进行加压成型。 权 利 要 求 书CN 103958427 A 1/22页 4 光学玻璃、 预成型体及光学元件 技术领域 0001 本发明涉及光学玻璃、预成型体及光学元件。 背景技术 0002 近年来,使用光学系统的设备的数字化和高精细化急速发。
10、展,在数码相机、摄像机 等摄影设备、投影机、投影电视等图像播放(投影)设备等各种光学设备的领域中,减少光 学系统中使用的透镜、棱镜等光学元件的个数,使光学系统整体轻质化及小型化的要求增 强。 0003 在制作光学元件的光学玻璃中,尤其是可实现光学系统整体的轻质化及小型化 的、具有1.75以上的折射率(nd),具有30以上40以下的阿贝数(d)的高折射率低分散 玻璃的需求非常强烈。作为这样的高折射率低分散玻璃,已知以专利文献13为代表那 样的玻璃组合物。 0004 现有技术文献 0005 专利文献 0006 专利文献1:日本特开昭48059116号公报 0007 专利文献2:日本特开昭52103。
11、412号公报 0008 专利文献3:日本特开2004161506号公报 发明内容 0009 为了降低光学玻璃的材料成本,期望光学玻璃的原料尽可能廉价。但是,专利文献 13所记载的玻璃组合物含有大量原料昂贵的成分即Ta 2 O 5 成分、Nb 2 O 5 成分、以及Gd 2 O 3 成 分、Yb 2 O 3 成分等稀土成分,因此很难说充分满足了上述要求。 0010 也可考虑大量含有TiO 2 成分这样的比较廉价的高折射率成分代替这些昂贵的成 分,来得到所期望的折射率等光学特性。但是,大量含有这样的廉价的高折射率成分的玻璃 多发生着色,不适于用于使可见光透过的透镜、棱镜等光学元件的用途。 0011。
12、 本发明是鉴于上述问题点而完成的,其目的在于更廉价地得到不仅折射率(n d )及 阿贝数( d )在所期望的范围内,而且适用于使可见光透过的光学元件的光学玻璃。 0012 本发明人等为了解决上述问题,而重复进行了深入的试验研究,结果发现,通过相 对于含有B 2 O 3 成分及La 2 O 3 成分的玻璃,含有10.0以上的ZnO成分,从而不仅可利用较廉 价的ZnO成分降低玻璃的材料成本,而且可维持所期望的折射率及阿贝数,并且可降低玻 璃的着色,从而完成本发明。具体而言,本发明提供如下方案。 0013 (1)一种光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量,以质量计,含有 5.040.0的B 2 。
13、O 3 成分、10.040.0的La 2 O 3 成分及10.040.0的ZnO成分,具有 1.75以上的折射率(nd),具有30以上40以下的阿贝数( d )。 0014 (2)(1)所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量,以质量计, 0015 Gd 2 O 3 成分为05.0, 说 明 书CN 103958427 A 2/22页 5 0016 Y 2 O 3 成分为05.0, 0017 Yb 2 O 3 成分为05.0, 0018 Lu 2 O 3 成分为05.0, 0019 Ta 2 O 5 成分为015.0。 0020 (3)(1)或(2)所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成。
14、的玻璃总质量,质量和 (Gd 2 O 3 +Y 2 O 3 +Yb 2 O 3 +Lu 2 O 3 +Ta 2 O 5 )为15.0以下。 0021 (4)(1)(3)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量, Nb 2 O 5 成分的含量为20.0以下。 0022 (5)(1)(4)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量, Ln 2 O 3 成分(式中,Ln为选自La、Gd、Y、Yb、Lu中的一种以上)的质量和为10.0以上40.0 以下。 0023 (6)(1)(5)中任一项所述的光学玻璃,氧化物换算组成的质量比ZnO/ (Ln 2 O 3 +Ta 2 O。
15、 5 +Nb 2 O 5 )为0.31以上。 0024 (7)(1)(6)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量, 以质量计, 0025 TiO 2 成分为020.0, 0026 WO 3 成分为025.0。 0027 (8)(1)(7)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量, 质量和(TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )为20.0以下。 0028 (9)(1)(8)中任一项所述的光学玻璃,氧化物换算组成的质量比TiO 2 / (TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )为0.50以下。 0029 (10)(1)(9)中任一项所述的光学玻璃,氧。
16、化物换算组成的质量比 (TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )/Ln 2 O 3 为0.16以上。 0030 (11)(1)(10)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,SiO 2 成分的含量为15.0以下。 0031 (12)(1)(11)中任一项所述的光学玻璃,氧化物换算组成的质量比SiO 2 /B 2 O 3 小 于1.00。 0032 (13)(1)(12)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,Li 2 O成分的含量为5.0以下。 0033 (14)(1)(13)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,以质量计, 。
17、0034 MgO成分为010.0, 0035 CaO成分为010.0, 0036 SrO成分为010.0, 0037 BaO成分为010.0。 0038 (15)(1)(14)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,RO成分(式中,R为选自Mg、Ca、Sr、Ba中的一种以上)的质量和小于15.0。 0039 (16)(1)(15)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,以质量计, 说 明 书CN 103958427 A 3/22页 6 0040 Na 2 O成分为05.0, 0041 K 2 O成分为05.0, 0042 Cs 2 O成分为05.0。 0。
18、043 (17)(1)(16)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,Rn 2 O成分(式中,Rn为选自Li、Na、K、Cs中的一种以上)的质量和为10.0以下。 0044 (18)(1)(17)中任一项所述的光学玻璃,相对于氧化物换算组成的玻璃总质 量,以质量计, 0045 P 2 O 5 成分为010.0, 0046 GeO 2 成分为010.0, 0047 Bi 2 O 3 成分为010.0, 0048 ZrO 2 成分为015.0, 0049 Al 2 O 3 成分为05.0, 0050 Ga 2 O 3 成分为05.0, 0051 TeO 2 成分为015.0, 。
19、0052 SnO 2 成分为01.0, 0053 Sb 2 O 3 成分为01.0。 0054 (19)一种光学元件,是由(1)(18)中任一项所述的光学玻璃形成的。 0055 (20)一种精密加压成型用预成型体,是由(1)(18)中任一项所述的光学玻璃形 成的。 0056 (21)一种光学元件,是将(20)所述的精密加压成型用预成型体精密加压成型而 得到的。 0057 (22)一种玻璃成型体的制造方法,使(1)(18)中任一项所述的光学玻璃软化, 在模具内进行加压成型。 0058 通过本发明,可以更廉价地得到不仅折射率(n d )及阿贝数( d )在所期望的范围 内而且适用于使可见光透过的光。
20、学元件的光学玻璃。 具体实施方式 0059 本发明的光学玻璃中,相对于氧化物换算组成的玻璃总质量,以质量计,含有 5.040.0的B 2 O 3 成分、10.040.0的La 2 O 3 成分及10.040.0的ZnO成分,具有 1.75以上的折射率(nd),具有30以上40以下的阿贝数(d)。通过相对于含有B 2 O 3 成分 及La 2 O 3 成分的玻璃,含有10.0以上的ZnO成分,由此,不仅可利用较廉价的ZnO成分降 低玻璃的材料成本,而且可维持所期望的折射率及阿贝数,并且可减少玻璃的着色从而可 提高可见光透过率。同时,通过以B 2 O 3 成分及La 2 O 3 成分为基础,从而变。
21、得容易得到不仅具 有1.75以上的折射率(n d )及30以上的阿贝数( d ),而且着色更少、可见光透过率高的玻 璃。因此,可更廉价地得到不仅折射率(n d )及阿贝数( d )在所期望的范围内而且适用于 使可见光透过的光学元件的光学玻璃。 0060 以下,详细说明本发明的光学玻璃的实施方式。本发明不受以下的实施方式的任 何限定,可在本发明的目的范围内进行适当改变来实施。需要说明的是,对于说明重复之 处,有时适当省略说明,但不限定发明的主旨。 说 明 书CN 103958427 A 4/22页 7 0061 玻璃成分 0062 构成本发明的光学玻璃的各成分的组成范围如下所述。在本说明书中,只。
22、要没有 特别说明,各成分的含量均以相对于氧化物换算组成的玻璃总质量的质量表示。此处, “氧化物换算组成”是指如下组成:假设作为本发明的玻璃构成成分的原料使用的氧化物、 复盐、金属氟化物等在熔融时全部分解而转化为氧化物,此时,将该生成氧化物的总质量作 为100质量,来表示玻璃中含有的各成分的组成。 0063 关于必需成分、任选成分 0064 B 2 O 3 成分是玻璃形成成分,是本发明的光学玻璃所必需的成分。 0065 尤其是,通过含有5.0以上的B 2 O 3 成分,可促进形成稳定的玻璃,减少失透,并且 可提高玻璃的热稳定性。因此,B 2 O 3 成分的含量的下限优选为5.0、更优选为6.0、。
23、进一 步优选为7.0、进一步优选为9.0。需要说明的是,B 2 O 3 成分的含量可以为15.0以上, 可以大于17.0。 0066 另一方面,通过使B 2 O 3 成分的含量为40.0以下,可抑制玻璃的折射率的降低, 并且可抑制化学耐久性的恶化。因此,B 2 O 3 成分的含量的上限优选为40.0、更优选为 30.0、进一步优选为25.0。 0067 关于B 2 O 3 成分,作为原料可使用H 3 BO 3 、Na 2 B 4 O 7 、Na 2 B 4 O 7 10H 2 O、BPO 4 等。 0068 La 2 O 3 成分是通过以10.0以上的量含有而提高玻璃的折射率及阿贝数的成分。 。
24、另外,是在稀土元素中比较廉价,有效抑制玻璃的材料成本的上升的成分。因此,La 2 O 3 成 分是应当在本发明的光学玻璃中含有的成分。因此,关于La 2 O 3 成分的含量,下限优选为 10.0、更优选为15.0,进一步优选大于17.0,下限进一步优选为20.0,进一步优选 大于25.0。 0069 另一方面,通过使La 2 O 3 成分的含量为40.0以下,可减少玻璃的失透。因此,La 2 O 3 成分的含量的上限优选为40.0、更优选为38.0、进一步优选为36.0。 0070 关于La 2 O 3 成分,作为原料可使用La 2 O 3 、La(NO 3 ) 3 XH 2 O(X为任意的整。
25、数)等。 0071 ZnO成分是在本发明的折射率及阿贝数的范围内即使以10.0以上的量含有对 折射率及阿贝数的影响也小的成分。因此,本申请发明人等发现,通过以10.0以上的量含 有ZnO成分,不仅可维持所期望的折射率及阿贝数,而且可降低玻璃的材料成本,并且可减 少玻璃的失透。即,ZnO成分是本发明的光学玻璃应含有的成分。此外,ZnO成分是提高玻 璃的熔融性还降低玻璃的制造成本的成分。因此,ZnO成分的含量的下限优选为10.0,更 优选大于15.0,下限进一步优选为16.5,进一步优选大于20.0。 0072 另一方面,通过使ZnO成分的含量为40.0以下,可抑制因ZnO成分的过量含有而 导致的。
26、失透。另外,通过抑制熔融玻璃的粘性的降低,可减少玻璃中波筋的产生。因此,ZnO 成分的含量的上限优选为40.0、更优选为35.0、进一步优选为32.0。 0073 关于ZnO成分,作为原料可使用ZnO、ZnF 2 等。 0074 Gd 2 O 3 成分、Y 2 O 3 成分、Yb 2 O 3 及Lu 2 O 3 成分是以大于0的量含有时提高玻璃的折射 率及阿贝数、并且降低失透的任选成分。 0075 另一方面,通过使这些成分各自的含量为5.0以下,可减少这些昂贵的成分的使 用,因此可降低玻璃的材料成本。另外,可抑制因这些成分的过量含有而导致的玻璃的阿贝 数的超出必要的上升、失透。因此,这些成分的。
27、各自的含量的上限优选为5.0,更优选小于 说 明 书CN 103958427 A 5/22页 8 3.0,进一步优选小于1.6,进一步优选小于0.5,进一步优选小于0.3。 0076 关于Gd 2 O 3 成分、Y 2 O 3 成分、Yb 2 O 3 及Lu 2 O 3 成分,作为原料可使用Gd 2 O 3 、GdF 3 、Y 2 O 3 、 YF 3 、Yb 2 O 3 、Lu 2 O 3 等在玻璃内含有。 0077 Ta 2 O 5 成分是以大于0的量含有时提高玻璃的折射率、并且降低失透的任选成 分。 0078 另一方面,通过使Ta 2 O 5 成分的含量为15.0以下,可减少昂贵的Ta 。
28、2 O 5 成分的使 用,因此可减少玻璃的材料成本。另外,通过减少Ta 2 O 5 成分的使用,可使原料的熔化温度 降低,可减少原料的熔化所需要的能量,因此也可降低光学玻璃的制造成本。因此,Ta 2 O 5 成 分的含量的上限优选为15.0、更优选为10.0、进一步优选为5.0,进一步优选小于 2.0、进一步优选小于1.0。 0079 关于Ta 2 O 5 成分,作为原料可使用Ta 2 O 5 等在玻璃内含有。 0080 本发明的光学玻璃中的Gd 2 O 3 成分、Y 2 O 3 成分、Yb 2 O 3 成分、Lu 2 O 3 成分及Ta 2 O 5 成分 的总量优选为15.0以下。由此,不仅。
29、维持所期望的折射率及阿贝数,而且可减少这些昂 贵的成分的使用,因此可降低玻璃的材料成本。因此,质量和(Gd 2 O 3 +Y 2 O 3 +Yb 2 O 3 +Lu 2 O 3 +Ta 2 O 5 ) 的上限优选为15.0,更优选小于7.0,进一步优选小于2.0。 0081 Nb 2 O 5 成分是以大于0的量含有时提高玻璃的折射率,降低失透,并且可将阿贝 数调整为低值的任选成分。因此,Nb 2 O 5 成分的含量可以优选大于0、更优选大于0.5、 进一步优选大于1.0。 0082 另一方面,通过使Nb 2 O 5 成分的含量为20.0以下,可减少昂贵的Nb 2 O 5 成分的使 用,因此,可。
30、降低玻璃的材料成本。另外,可抑制玻璃制造时的熔化温度的上升,因此也可降 低玻璃的制造成本。另外,可抑制因Nb 2 O 5 成分而导致的玻璃的可见光透过率的降低。因 此,Nb 2 O 5 成分的含量的上限优选为20.0、更优选为15.0、进一步优选为10.0。 0083 关于Nb 2 O 5 成分,作为原料可使用Nb 2 O 5 等。 0084 本发明的光学玻璃中的Ln 2 O 3 成分(式中,Ln为选自La、Gd、Y、Yb、Lu中的一种以 上)的总量优选为10.0以上40.0以下。 0085 尤其是,通过使该总量为10.0以上,可提高玻璃的阿贝数。因此,Ln 2 O 3 成分的总 量(质量和)。
31、的下限优选为10.0、更优选为20.0、进一步优选为25.0。 0086 另一方面,通过使该总量为40.0以下,不仅可降低玻璃的失透,而且可减少昂 贵的稀土的使用,因此可降低玻璃的材料成本。因此,Ln 2 O 3 成分的质量和的上限优选为 40.0、更优选为38.0、进一步优选为35.0。 0087 本发明的光学玻璃中,Ln 2 O 3 成分、Ta 2 O 5 成分及Nb 2 O 5 成分的总量相对于ZnO成分 的含量的比率优选为0.31以上。由此,通过增加材料成本便宜,并且难以对折射率、阿贝数 造成影响的成分即ZnO成分的含量,可减少具有所期望的折射率及阿贝数的玻璃的材料成 本。因此,氧化物。
32、换算组成的质量比ZnO/(Ln 2 O 3 +Ta 2 O 5 +Nb 2 O 5 )的下限优选为0.31、更优选为 0.35、进一步优选为0.38。 0088 需要说明的是,对于该质量比的上限没有特别限定,但可以优选为2.00、更优选为 1.50、进一步优选为1.00。 0089 TiO 2 成分是以大于0的量含有时可提高玻璃的折射率,并且可将阿贝数调整为 低值的任选成分。因此,TiO 2 成分的含量可以优选大于0、更优选大于0.5、进一步优选 说 明 书CN 103958427 A 6/22页 9 大于1.0。 0090 另一方面,通过使TiO 2 成分的含量为20.0以下,可抑制因TiO。
33、 2 成分形成晶核而 导致的玻璃的失透,可抑制阿贝数的超出必要的降低,并且可减少因含有TiO 2 成分而导致 的玻璃的着色,可提高可见光透过率。因此,TiO 2 成分的含量的上限优选为20.0、更优选 为10.0、进一步优选为6.0、进一步优选为5.0、进一步优选为4.2,进一步优选小 于3.94。 0091 关于TiO 2 成分,作为原料可使用TiO 2 等在玻璃内含有。 0092 WO 3 成分是以大于0的量含有时不仅可减少因其他高折射率成分而导致的玻璃 的着色而且可提高折射率、将阿贝数调整为低值、并且可降低玻璃的失透的任选成分。因 此,WO 3 成分的含量可以优选大于0、更优选大于1.0。
34、、进一步优选大于2.0。 0093 另一方面,通过使WO 3 成分的含量为25.0以下,可减少因WO 3 成分而导致的玻 璃的着色,可提高可见光透过率。因此,WO 3 成分的含量的上限优选为25.0、更优选为 20.0、进一步优选为13.0,进一步优选小于10.65,进一步优选小于9.0。 0094 关于WO 3 成分,作为原料可使用WO 3 等在玻璃内含有。 0095 本发明的光学玻璃中的TiO 2 成分、WO 3 成分及Nb 2 O 5 成分的总量优选为20.0以 下。由此,可抑制因这些成分的过量含有而导致的玻璃的可见光透过率的降低、失透。因此, 质量和(TiO 2 +Nb 2 O 5 +。
35、WO 3 )的上限优选为20.0、更优选为17.5、进一步优选为16.0。 0096 需要说明的是,质量和(TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )的下限可以为0,但优选大于0。通 过以质量和(TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )大于0的量含有,从而即使为了降低玻璃的材料成本而降低 Ta 2 O 5 成分、稀土的含量,也会由于能够提高玻璃的折射率及分散而变得可容易地确保40以 下的阿贝数。另外,由此可降低玻璃的失透。因此,质量和(TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )优选大于0、 更优选大于5.0、进一步优选大于10.0。 0097 本发明的光学玻璃中的TiO 2 成分。
36、的含量相对于TiO 2 成分、Nb 2 O 5 成分及WO 3 成分 的总量的比率优选为0.50以下。因此,即使含有使透过率恶化的TiO 2 成分,也可降低着色, 提高可见光透过率。因此,氧化物换算组成的质量比TiO 2 /(TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )的上限优选为 0.50、更优选为0.48、进一步优选为0.45。 0098 本发明的光学玻璃中的TiO 2 成分、Nb 2 O 5 成分及WO 3 成分的总量相对于Ln 2 O 3 成 分的含量的比率优选为0.16以上。由此,由于可使提高折射率的成分中的降低阿贝数的 TiO 2 成分、Nb 2 O 5 成分及WO 3 成分的比。
37、率提高,因而可在提高玻璃的折射率的同时降低阿贝 数。因此,氧化物换算组成的质量比(TiO 2 +Nb 2 O 5 +WO 3 )/Ln 2 O 3 的下限优选为0.16、更优选为 0.20、进一步优选为0.25。需要说明的是,对于该质量比的上限没有特别限定,但可以优选 为2.00、更优选为1.50、进一步优选为1.00。 0099 SiO 2 成分是以大于0的量含有时可提高熔融玻璃的粘度、并且可降低玻璃的失 透的任选成分。因此,SiO 2 成分的含量可以优选大于1.0、更优选大于2.0、进一步优选 大于4.0。尤其是,通过含有SiO 2 成分并且降低Li 2 O成分的含量,可提高玻璃的耐失透 。
38、性。 0100 另一方面,通过使SiO 2 成分的含量为15.0以下,可抑制玻璃化转变温度的上升, 并且可抑制折射率的降低。因此,SiO 2 成分的含量的上限优选为15.0、更优选为10.0、 进一步优选为8.0。 说 明 书CN 103958427 A 7/22页 10 0101 关于SiO 2 成分,作为原料可使用SiO 2 、K 2 SiF 6 、Na 2 SiF 6 等在玻璃内含有。 0102 本发明的光学玻璃中的SiO 2 成分的含量相对于B 2 O 3 成分的含量的比率优选小于 1.00。因此,可降低因SiO 2 成分的过量含有而导致的玻璃的失透。因此,氧化物换算组成的 质量比Si。
39、O 2 /B 2 O 3 优选小于1.00,更优选小于0.90,进一步优选小于0.80。需要说明的是, 从通过含有SiO 2 成分而可降低玻璃的失透的观点考虑,该质量比SiO 2 /B 2 O 3 的下限可以优选 为0.05、更优选为0.10、进一步优选为0.20。 0103 Li 2 O成分是以大于0的量含有时可改善玻璃的熔融性,并且可降低将玻璃再加 热时的失透的任选成分。 0104 另一方面,通过使Li 2 O成分的含量为5.0以下,可使得难以降低玻璃的折射率, 并且可降低因Li 2 O成分的过量含有而导致的玻璃的失透。尤其是,对于含有Li 2 O成分的玻 璃来说,折射率容易变低,阿贝数容。
40、易变高。因此,在含有Li 2 O成分的玻璃中,为了提高折 射率且降低阿贝数,多含有虽然具有提高玻璃化转变温度的性质但材料成本高的成分即以 Nb 2 O 5 成分为代表的高折射率成分(提高折射率的成分)。本申请发明的光学玻璃中,为了 减少这样的高折射率成分的含量,得到具有可耐受加压成型的玻璃化转变温度而且具有所 期望的折射率及阿贝数的玻璃,优选降低Li 2 O成分的含量。因此,Li 2 O成分的含量的上限 优选为5.0、更优选为3.0、进一步优选为1.0,进一步优选小于0.5,进一步优选小 于0.35,进一步优选小于0.3。 0105 关于Li 2 O成分,作为原料可使用Li 2 CO 3 、L。
41、iNO 3 、LiF等。 0106 MgO成分、CaO成分、SrO成分及BaO成分是以大于0的量含有时可调整玻璃的折 射率,提高玻璃的熔融性,并且可降低失透的任选成分。 0107 另一方面,通过使这些成分各自的含量为10.0以下,可抑制玻璃的折射率的超 出必要的降低、失透。因此,MgO成分、CaO成分、SrO成分及BaO成分的各自的含量的上限 优选为10.0、更优选为7.5,进一步优选小于3.5,进一步优选小于3.0。 0108 关于MgO成分、CaO成分、SrO成分及BaO成分,作为原料可使用MgCO 3 、MgF 2 、CaCO 3 、 CaF 2 、Sr(NO 3 ) 2 、SrF 2 。
42、、BaCO 3 、Ba(NO 3 ) 2 、BaF 2 等。 0109 本发明的光学玻璃中,RO成分(式中,R为选自Mg、Ca、Sr、Ba中的一种以上)的 总量优选小于15.0。由此,可抑制因过量含有RO成分而导致的玻璃的折射率的降低、液 相温度的上升。因此,RO成分的总量(质量和)优选小于15.0、更优选小于10.0、进 一步优选小于7.0。 0110 Na 2 O成分、K 2 O成分及Cs 2 O成分是以大于0的量含有时可改善玻璃的熔融性,并 且可降低将玻璃再加热时的失透的任选成分。 0111 另一方面,通过使这些成分的各自的含量为5.0以下,可使得难以降低玻璃的折 射率,并且可降低因过量。
43、含有这些成分而导致的失透。因此,Na 2 O成分、K 2 O成分及Cs 2 O成 分的各自的含量的上限优选为5.0、更优选为3.0、进一步优选为1.0。 0112 关于Na 2 O成分、K 2 O成分及Cs 2 O成分,作为原料可使用NaNO 3 、NaF、Na 2 SiF 6 、K 2 CO 3 、 KNO 3 、KF、KHF 2 、K 2 SiF 6 、Cs 2 CO 3 、CsNO 3 等。 0113 本发明的光学玻璃中,Rn 2 O成分(式中,Rn为选自Li、Na、K及Cs中的1种以上) 的总量优选为10.0以下。由此,可使得难以降低玻璃的折射率,并且可降低因过量含有 Rn 2 O成分。
44、而导致的失透。因此,Rn 2 O成分的总量(质量和)的上限优选为10.0、更优选 说 明 书CN 103958427 A 10 8/22页 11 为5.0、进一步优选为3.0。 0114 P 2 O 5 成分是以大于0的量含有时可降低玻璃的液相温度,降低失透的任选成分。 0115 另一方面,通过使P 2 O 5 成分的含量为10.0以下,可抑制玻璃的化学耐久性、尤其 是耐水性的降低。因此,P 2 O 5 成分的含量的上限优选为10.0、更优选为5.0、进一步优 选为3.0。 0116 关于P 2 O 5 成分,作为原料可使用Al(PO 3 ) 3 、Ca(PO 3 ) 2 、Ba(PO 3 )。
45、 2 、BPO 4 、H 3 PO 4 等。 0117 GeO 2 成分是以大于0的量含有时可提高玻璃的折射率,降低玻璃的液相温度的 任选成分。 0118 另一方面,通过减少昂贵的GeO 2 成分,可提高下述效果:可降低本发明中的玻璃的 材料成本的效果。因此,GeO 2 成分的含量的上限优选为10.0以下、更优选为5.0、进一 步优选为1.0。 0119 关于GeO 2 成分,作为原料可使用GeO 2 等。 0120 Bi 2 O 3 成分是以大于0的量含有时可提高折射率,并且可降低玻璃化转变温度的 任选成分。 0121 另一方面,通过使Bi 2 O 3 成分的含量为10.0以下,可降低玻璃的。
46、失透且减少玻璃 的着色,从而可提高玻璃的可见光透过率。因此,Bi 2 O 3 成分的含量的上限优选为10.0、更 优选为5.0、进一步优选为3.0。 0122 关于Bi 2 O 3 成分,作为原料可使用Bi 2 O 3 等。 0123 ZrO 2 成分是以大于0的量含有时可以有助于玻璃的高折射率及低分散,并且可 降低玻璃的失透的任选成分。因此,ZrO 2 成分的含量可以优选大于0,下限可以更优选为 0.1、进一步优选为0.5、进一步优选为1.0。 0124 另一方面,通过使ZrO 2 成分的含量为15.0以下,可通过抑制玻璃制造时的熔化 温度的上升而抑制玻璃的制造成本的上升。因此,ZrO 2 。
47、成分的含量的上限优选为15.0、 更优选为10.0、进一步优选为5.0。 0125 关于ZrO 2 成分,作为原料可使用ZrO 2 、ZrF 4 等。 0126 Al 2 O 3 成分及Ga 2 O 3 成分是以大于0的量含有时可提高玻璃的化学耐久性,并且可 降低玻璃熔融时的失透的任选成分。 0127 另一方面,通过使Al 2 O 3 成分及Ga 2 O 3 成分的各自的含量为5.0以下,可降低因过 量含有这些成分而导致的玻璃的失透。另外,通过减少昂贵的Ga 2 O 3 成分,可降低玻璃的材 料成本。因此,对于Al 2 O 3 成分及Ga 2 O 3 成分的各自的含量来说,上限优选为5.0,更优选 小于3.0,上限进一步优选为1.0。 0128 关于Al 2 O 3 成分及Ga 2 O 3 成分,作为原料可使用Al 2 O 3 、Al(OH) 3 、AlF 3 、Ga 2 O 3 、Ga(OH) 3 等。 0129 TeO 2 成分是以大于0的量含有时可提高玻璃的折射率,并且可降低玻璃化转变 温度的任选成分。 0130 另一方面,通过使TeO 2 成分的含量为15.0以下,可减少TeO 2 成分与熔化设备 (尤其是Pt等贵金属)的合金化,因而可谋求熔化设备的长寿命化。另外,通过减少昂贵的 TeO 2 成分,可降低。