CZ302914B6 - Modre zbarvené sklo, tabulovitý dílec z plochého skla a okno pro automobilové vozidlo - Google Patents
Modre zbarvené sklo, tabulovitý dílec z plochého skla a okno pro automobilové vozidlo Download PDFInfo
- Publication number
- CZ302914B6 CZ302914B6 CZ20004151A CZ20004151A CZ302914B6 CZ 302914 B6 CZ302914 B6 CZ 302914B6 CZ 20004151 A CZ20004151 A CZ 20004151A CZ 20004151 A CZ20004151 A CZ 20004151A CZ 302914 B6 CZ302914 B6 CZ 302914B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- glass
- ppm
- transmittance
- less
- concentration
- Prior art date
Links
- 239000011521 glass Substances 0.000 title claims abstract description 137
- 239000005357 flat glass Substances 0.000 title claims abstract description 6
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 119
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 54
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 claims abstract description 53
- 239000011669 selenium Substances 0.000 claims abstract description 40
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 29
- 229910052711 selenium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 28
- BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N Selenium Chemical compound [Se] BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 18
- 239000006121 base glass Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000006124 Pilkington process Methods 0.000 claims abstract description 4
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 28
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 14
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 8
- 229910006404 SnO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910017493 Nd 2 O 3 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 claims 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 abstract description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 230000005284 excitation Effects 0.000 abstract 1
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N Iron oxide Chemical compound [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 62
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 16
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 14
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 10
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 10
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 description 9
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 6
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000005361 soda-lime glass Substances 0.000 description 6
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 6
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 5
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 5
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 4
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 4
- 239000000975 dye Substances 0.000 description 4
- 239000006060 molten glass Substances 0.000 description 4
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 4
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 3
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 3
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 description 3
- 239000005329 float glass Substances 0.000 description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 3
- 238000010309 melting process Methods 0.000 description 3
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N Copper oxide Chemical compound [Cu]=O QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N barium oxide Chemical compound [Ba]=O QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000001045 blue dye Substances 0.000 description 2
- 238000005094 computer simulation Methods 0.000 description 2
- 239000000156 glass melt Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- AJDUTMFFZHIJEM-UHFFFAOYSA-N n-(9,10-dioxoanthracen-1-yl)-4-[4-[[4-[4-[(9,10-dioxoanthracen-1-yl)carbamoyl]phenyl]phenyl]diazenyl]phenyl]benzamide Chemical compound O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=C1C=CC=C2NC(=O)C(C=C1)=CC=C1C(C=C1)=CC=C1N=NC(C=C1)=CC=C1C(C=C1)=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O AJDUTMFFZHIJEM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 2
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 2
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 2
- HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M sodium;oxocalcium;hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+].[Ca]=O HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000001043 yellow dye Substances 0.000 description 2
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910020599 Co 3 O 4 Inorganic materials 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 Fe 2 O 3 Chemical compound 0.000 description 1
- PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N Fluorine Chemical compound FF PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L Sodium Sulfate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 229910000287 alkaline earth metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N cerium Chemical compound [Ce] GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 238000004040 coloring Methods 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 239000006063 cullet Substances 0.000 description 1
- 239000010459 dolomite Substances 0.000 description 1
- 229910000514 dolomite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 1
- 238000005816 glass manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 235000013980 iron oxide Nutrition 0.000 description 1
- VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N iron(2+);oxygen(2-) Chemical class [O-2].[Fe+2] VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N manganese(II) oxide Inorganic materials [Mn]=O VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N nickel(II) oxide Inorganic materials [Ni]=O GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- NDLPOXTZKUMGOV-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoferriooxy)iron hydrate Chemical compound O.O=[Fe]O[Fe]=O NDLPOXTZKUMGOV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 229920002037 poly(vinyl butyral) polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 229910052938 sodium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011152 sodium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 1
- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004876 x-ray fluorescence Methods 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C4/00—Compositions for glass with special properties
- C03C4/08—Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths
- C03C4/085—Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths for ultraviolet absorbing glass
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C3/00—Glass compositions
- C03C3/04—Glass compositions containing silica
- C03C3/076—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
- C03C3/083—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound
- C03C3/085—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal
- C03C3/087—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing aluminium oxide or an iron compound containing an oxide of a divalent metal containing calcium oxide, e.g. common sheet or container glass
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C4/00—Compositions for glass with special properties
- C03C4/02—Compositions for glass with special properties for coloured glass
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C4/00—Compositions for glass with special properties
- C03C4/08—Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths
- C03C4/082—Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths for infrared absorbing glass
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S501/00—Compositions: ceramic
- Y10S501/90—Optical glass, e.g. silent on refractive index and/or ABBE number
- Y10S501/904—Infrared transmitting or absorbing
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S501/00—Compositions: ceramic
- Y10S501/90—Optical glass, e.g. silent on refractive index and/or ABBE number
- Y10S501/905—Ultraviolet transmitting or absorbing
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Abstract
Modre zbarvené sklo, absorbující infracervené a ultrafialové zárení, má složení, obsahující základní skelnou cást, která obsahuje SiO.sub.2.n. 66 až 75 hmotn. %, Na.sub.2.n.O 10 až 20 hmotn. %, CaO 5 až 15 hmotn. %, MgO 0 až 5 hmotn. %, Al.sub.2.n.O.sub.3.n. 0 až 5 hmotn. %, a K.sub.2.n.O 0 až 5 hmotn. %, a cást, absorbující slunecní zárení a dodávající barvu, sestávající v podstate z celkového železa 0,9 až 2 hmotn. %, FeO 0,15 až 0,65 hmotn. %, CoO 90 až 250 ppm, TiO.sub.2.n. 0,02 až 0,4 hmotn. %, až 49 ppm MnO.sub.2 .n.a po prípade až 12 ppm selenu, pricemž sklo má propustnost svetla (LTA) až 60 %, celkovou propustnost slunecního ultrafialového zárení (TSUV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunecního infracerveného zárení (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost slunecní energie (TSET) 40 % nebo nižší a barva je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 480 do 489 nanometru a souradnicovou cistotou nejméne 8 %, pricemž všechny tyto hodnoty jsou urcené pri tlouštce približne 4,06 mm. Rešení dále navrhuje tabule z plochého skla, vytvoreného postupem float ze skla uvedeného složení, a okno automobilového vozidla, vytvorené z tabule z takového plochého skla. Variantní provedení skla se od výše uvedeného liší v zastoupení nekterých složek pro absorpci slunecního zárení a dodání barvy.
Description
Oblast techniky
Vynález se týká modře zbarveného sodno-vápenato-křemičitého skla, majícího nízkou propustnost světla, která je činí jako žádoucí pro použití pro skla ve vozidlech, kde má být zajištěno soukromí, jako u postranních a zadních oken nákladních vozidel nebo prosklených střech automobilových vozidel. Pojem „modře zbarvené“ se zde rozumí jako zahrnující skla, která mají dominantní vlnovou délku (náhradní vlnovou délku ve smyslu souřadnicového definování barvy dle názvosloví CIE) přibližně 480 až 489 nm a která mohou být rovněž označována jako modrozelená nebo modrošedá. U těchto skel se dále vyžaduje použití nižší propustnosti pro infračervené nebo ultrafialové záření při srovnání s typickými modrými skly pro použití v automobilových vozidlech a dále kompatibilita s výrobní technologií plavení skla (float).
Dosavadní stav techniky
Jsou známy různé kompozice pro tmavě zbarvená skla, absorbující infračervené a ultrafialové záření. Primárním barvivém v typicky tmavě zbarveném automobilovém skle pro zajištění soukromí je železo, které je obvykle přítomné jak ve formě Fe2O3, tak i ve formě FeO. Některá skla používají kobalt, selen a popřípadě nikl v kombinaci se železem pro další ovládání ultrafialového záření a barvy, jak je například uvedeno v patentových spisech US 4 873 206 (Jones), US 5 278 108 (Cheng a kok), US 5 393 593 (Gulotta a kok), US 5 308 805 (Baker a kok), US 5 545 596 a US 5582 455 (Casariego a kok) a v evropské patentové přihlášce ΕΡ0 705 800. Další řešení s touto kombinací barev také zahrnují chrom, jako US 4 104 076 (Pons), US 4 339 541 (Děla Ruye), US 5 023 210 (Krumwiede a kok) a US 5 352 640 (Combes a kok) nebo EP 0 536 049, FR 2 331 527 a CA 2 148 954. Sklo podle patentových spisů US 5 521 128, US 5 346 876 (Jones a kok) a US 5 411 922 (Jones) dále obsahuje mangan a/nebo titan. Ještě další skla mohou také obsahovat další materiály, jak je popsáno ve spisu WO 96/00 194, který navrhuje použít ve složení skla celkové železo od 0,2 do 4 hmotn. % a 0 až 0,45 hmotn. % Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO a fluor, zirkonium, zinek, cer, titan (až 1 hmotn. %) a měď a méně než 4 hmotn. % oxidu bamatého a vyžaduje, aby součet oxidů alkalických zemin nebyl vyšší než 10 hmotn. % skla. Žádný z těchto příkladů však nepopisuje složení obsahující TiO2 a mající obsah CoO v příkladech menší než 89 ppm nebo nad 252 ppm.
Z EP 0 536 049 je známo barevné sklo, mající část, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, obsahující celkové železo od 0,45 do 2,5 hmotn. % CoO od 0,001 do 0,02 hmotn. %, selen od 0 do 0,0025 hmotn. % a Cr2O3 od 0 do 0,1 hmotn. %.
Spis US 5 393593 se týká tmavě zbarveného skla, majícího část, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, obsahující celkové železo od 1,00 do 2,2 hmotn. %, FeO nejméně 0,20 hmotn. %, CoO od 0,010 do 0,03 hmotn. %, selen od 0,0005 do 0,005 hmotn. %. Barva skla se vyznačuje náhradní (dominantní) vlnovou délkou 485 až 510 nm.
Jedno konkrétní složení skla, které zajišťuje zlepšené spektrální vlastnosti, je popsáno v patentovém spisu US 4 792 536 (Pecoraro a kol.). Tržní výrobky, zahrnující tento patent, jsou prodávány společností PPG Industries, lne., pod ochrannými známkami SOLEXRTA® a AZURLITE®. Toto sklo má dominantní (náhradní) vlnovou délku od 485 do 489 nm a souřadnicovou čistotu od 8 do 14 %.
Spis EP 0 734 358 popisuje neutrálně šedě zbarvené tepelně absorpční sklo, obsahující jako barvicí složky 0,9 až 1,9 hmotn. % celkového železa jako Fe2O3, 0,002 až 0,025 hmotn. % kobaltu, 0,0010 až 0,0060 hmotn. % selenu, 0,10 až 1,0 hmotn. % MnO2 a 0 až 1,0 hmotn. % TiO2.
- 1 CZ 302914 B6
Celkové železo, kobalt, MnO2 a Se, pri vysokém obsahu MnO2 a relativně velkém obsahu Se, jsou vzájemně kombinovány pro dosažení neutrálně šedé barvy.
Spis EP 0 816 296 popisuje zeleně zabarvené sklo, absorbující infračervené a ultrafialové záření, 5 které obsahuje jako barviva, podle jednoho provedení, 0,9 až 1,3 hmotn. % celkového železa,
0,25 až 0,4 hmotn. % FeO, 0,008 až 0,013 hmotn. % CoO, 0,0008 až 0,0015 hmotn. % selenu, 0,1 až 0,5 hmotn. % TiO2 a 0,025 až 0,035 hmotn. % Cr2O3. Podle jiného provedení obsahuje uvedené zeleně zbarvené sklo 0,6 až 4 hmotn. % celkového železa, 0,13 až 0,9 hmotn. % FeO, 0,004 až 0,050 hmotn. % CoO, 0,0005 až 0,007 hmotn. % selenu, 0,02 až 1 hmotn. % TiO2 ío a CrO3, kde Cr2O3 je částečně nebo úplně nahrazen V2Os a kde je 0 až 0,08 hmotn. % Cr2O3 a 0,01 až 0,32 hmotn. % V2O5. Aby se dosáhlo zeleného zbarvení, je obsah CoO kompenzován zvýšeným obsahem Se a Cr2O3 a/nebo V2O5. Je zde vždy obligatomě přítomná žlutě barvicí složka Cr2O3 a/nebo ν2Ο$ pro kompenzování modře zbarvujícího CoO, aby se dosáhlo zelené barvy.
Cílem vynálezu je získat tmavě modré sklo pro doplnění tohoto modrého skla, při použití běžných sklářských tavících postupů.
Podstata vynálezu
Vynález přináší modře zbarvené sklo, absorbující infračervené a ultrafialové záření, mající složení, obsahující základní skelnou část, která obsahuje
SiO2 | 66 až 75 hmotn. % |
Na2O | 10 až 20 hmotn. % |
CaO | 5 až 15 hmotn. % |
MgO | 0 až 5 hmotn. % |
AI2O3 | 0 až 5 hmotn. % |
K2O | 0 až 5 hmotn. % |
a Část, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, sestávající v podstatě z celkového železa 0,9 až 2 hmotn. %
FeO 0,15 až 0,65 hmotn. %
CoO 90 až 250 ppm (0,009 až 0,025 hmotn. %), a
TiO2 0,02 až 0,40 hmotn. %
Se 0 až 12 ppm (0 až 0,0012 hmotn. %),
MnO2 až 39 ppm (až 0,0039 hmotn. %), přičemž sklo má propustnost světla (LTA) vyšší než 35 % a až 60%, celkovou propustnost 40 slunečního ultrafialového záření (TSUV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET)
40% nebo nižší a barva je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 480 do 489 nanometrů a souřadnicovou Čistotou nejméně 8 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm (0,160 palce).
Toho cíle je také dosaženo modře zbarveným sklem, absorbujícím infračervené a ultrafialové záření, majícím složení, obsahující základní skelnou Část, která obsahuje
SiO2 | 66 až 75 hmotn. % |
Na?O | 10 až 20 hmotn. % |
CaO | 5 až 15 hmotn. % |
MgO | 0 až 5 hmotn. % |
AI2O3 | 0 až 5 hmotn. % |
K2O | 0 až 5 hmotn. % |
CZ 302914 Β6 a část, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, sestávající v podstatě z celkového železa 0,9 až 2 hmotn. %
FeO 0,15 až 0,65 hmotn. %
CoO 90 až 250 ppm (0,009 až 0,025 hmotn. %), a
TiO2 0,02 až 0,40 hmotn. %
MnO2 až 39 ppm (až 0,0039 hmotn. %), přičemž sklo má propustnost světla (LTA) vyšší než 20 % a až 60 %, celkovou propustnost slunečního ultrafialového záření (TSUV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET) 40 % nebo nižší a barva je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 480 do 489 nanometrů a souřadnicovou čistotou nejméně 8 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm (0,160 palce).
Podle dalšího provedení je předmětem vynálezu modře zbarvené sklo, absorbující infračervené a ultrafialové záření, mající složení, obsahující základní skelnou Část, která obsahuje
SiO? | 66 az 75 hmotn. % |
Na2O | 10 až 20 hmotn. % |
CaÓ | 5 až 15 hmotn. % |
MgO | 0 až 5 hmotn. % |
A12O3 | 0 až 5 hmotn. % |
K2O | 0 až 5 hmotn. % |
a část, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, sestávající v podstatě z celkového železa 0,9 až 2 hmotn. %
FeO 0,15 až 0,65 hmotn. %
CoO 90 až méně než 200 ppm (0,009 až méně než 0,02 hmotn. %), a
TiO2 0,02 až 0,40 hmotn. %
MnO2 až 39 ppm (až 0,0039 hmotn. %), přičemž sklo má propustnost světla (LTA) až 60 %, celkovou propustnost slunečního ultrafialového záření (TSUV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET) 40 % nebo nižší a barva je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 480 do 489 nanometrů a souřadnicovou čistotou nejméně 8 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm (0,160 palce).
Řešení podle vynálezu také zahrnuje modře zbarvené sklo, absorbující infračervené a ultrafialové záření, mající složení, obsahující základní skelnou Část, která obsahuje
SiO2 | 66 až 75 hmotn. % |
Na?O | 10 až 20 hmotn. % |
CaO | 5 až 15 hmotn. % |
MgO | 0 až 5 hmotn. % |
A12O3 | 0 až 5 hmotn. % |
K2O | 0 až 5 hmotn. % |
a část, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, sestávající v podstatě z celkového železa 0,9 až 2 hmotn. %
FeO 0,15 až 0,65 hmotn. %
CoO 90 až 250 ppm (0,009 až 0,025 hmotn. %),
-3 CZ 302914 B6
Se | 0 až 12 ppm (0 až 0,0012 hmotn. %), | |
TiO, | 0,02 až 0,40 hmotn. % | |
Nd2O3 | 0 až 1 hmotn. % | |
SnO2 | 0 až 2 hmotn. % | |
5 | ZnO | 0 až 1 hmotn. % |
MoO3 | 0 až 0,03 hmotn. % | |
CeO2 | 0 až 2 hmotn. % | |
NiO | 0 až 0,1 hmotn. % | |
MnO2 | až 39 ppm (až 0,0039 hmotn, %), | |
10 | SO3 | až 0,3 hmotn. %, |
přičemž sklo má propustnost světla (LTA) větší než 35 % a až 60 %, celkovou propustnost slunečního ultrafialového záření (TSUV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET)
40 % nebo nižší a barva skla je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 480 do
489 nanometrů a souřadnicovou čistotou nejméně 8 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm (0,160 palce).
V jednom provedení vynálezu obsahuje sklo k vytvoření výrobku z modře zbarveného sodno-vápenato-křemtčitého skla, absorbujícího infračervené a ultrafialové záření, absorpční azbarvující část, sestávající v podstatě z 0,9 až 2,0 hmotn. % celkového železa, 0,15 až 0,65 hmotn. % FeO, 90 až 250 ppm CoO a popřípadě až 12 ppm selenu a 0,02 až 0,40 hmotn. % TiO2 a s výhodou 1 až 1,4 hmotn. % celkového železa, 0,20 až 0,50 hmotn. % FeO, 100 až 150 ppm CoO, a až 8 ppm selenu.
Základní skelná část skla podle vynálezu, tj. hlavní složky skla bez materiálů, absorbujících infračervené nebo ultrafialové záření a/nebo barvi v, které jsou předmětem vynálezu, je běžné sodno-vápenato-křemičité sklo s následujícími složkami, v procentech hmotnostních:
30 | SiO2 Na2O CaO MgO A12C>3 | 66 až 75 hmotn. % 10 až 20 hmotn. % 5 až 15 hmotn. % 0 až 5 hmotn. % 0 až 5 hmotn. % |
35 | K2O | 0 až 5 hmotn. % |
Hodnoty procent hmotnostních jsou zde vztaženy k celkové hmotnosti konečného skla.
K tomuto základnímu sklu se podle vynálezu přidávají materiály, absorbující infračervené a ultrafialové záření, a barviva ve formě železa a kobaltu a popřípadě selenu a/nebo titanu. Železo je zde vyjadřováno ve formě Fe2O3 a FeO, kobalt je vyjadřován ve formě CoO, selen je vyjadřován ve formě elementárního Se a titan je vyjádřen ve formě TiO2. Je třeba poznamenat, že skla, zde uváděná, mohou obsahovat malá množství dalších materiálů, například tavící a čeřící pomůcky, příměsi nebo nečistoty. Dále je třeba poznamenat, že v jednom provedení vynálezu mohou být do skla zahrnuta malá množství přídavných materiálů pro zlepšování vlastností z hlediska propustnosti slunečního záření, jak bude podrobně uvedeno níže.
Oxidy železa ve složení skla vykonávají několik funkcí. Oxid železitý Fe2O3 je silný absorbent ultrafialového záření a působí ve skle jako žluté barvivo. Oxid železnatý FeO je silný absorbent infračerveného záření a uplatňuje se ve skle jako modré barvivo. Celkové množství železa, přítomné ve zde uváděných sklech, je vyjádřeno v hodnotách obsahu Fe2Oi v souladu se standardní analytickou praxí, ale neznamená, že všechno železo bude nutně ve formě Fe2O3. Podobně se obsah železa v železnatém stavu uvádí jako FeO, i když nemusí být nezbytně přítomné ve skle jako oxid železnatý. Aby se odrážela relativní množství železnaté a železité formy železa ve slo55 ženich skla, bude pojem „redox“ znamenat množství železa v železnatém stavu (vyjádřené jako
-4CZ 302914 R6
FeO), dělené množstvím celkového železa (vyjádřeného jako Fe2O3). Pokud není uvedeno jinak, bude dále v tomto popisu znamenat pojem „celkové železo“ nebo „celkový obsah železa“ celkový obsah železa, vyjádřený ve formě Fe2O3, a pojem „FeO“ bude znamenat železo v železnatém stavu, vyjádřené jako FeO.
CoO působí ve skle jako modré barvivo a nevyznačuje se znatelnými absorpčními vlastnostmi z hlediska absorpce infračerveného nebo ultrafialového záření. Selen je barvivo, pohlcující ultrafialové záření, které uděluje sodno-vápenato-křemičitému sklu růžovou nebo hnědou barvu. Může také absorbovat část infračerveného záření a jeho použití má sklon ke snižování redoxu. TiO2 je absorbent ultrafialového záření, který působí jako barvivo, dodávající sklu žlutou barvu. Pro dosažení požadovaných tmavě modrých skel, zajišťujících soukromí, s požadovanými spektrálními vlastnostmi, je požadováno náležité vyvážení mezi obsahem železa, tj. oxidem železitým a železnatým, a kobaltem, a popřípadě selenem a/nebo titanem.
Sklo podle vynálezu se může tavit a čeřit v kontinuálním tavícím postupu v průmyslovém měřítku a tvarovat na ploché skleněné tabule proměnlivé tloušťky postupem float, v němž je roztavená sklovina nesena na lázni roztaveného kovu, obvykle cínu, když zaujímá svůj tvar pásu, a chladí se způsobem dobře známým v oboru.
když je dávána přednost tomu, aby zde popisované sklo bylo vyráběno běžným kontinuálním tavícím postupem s horním ohřevem, jak je dobře známo v oboru, může být sklo také vyráběno při použití vícestádiového tavení, jakje popsáno v patentových spisech US 4 381 934 (Kunkíe a kol.), US 4 792 536 (Pecoraro a kol.) a US 4 886 539 (Cerutti a kol.). V případě potřeby může být v rámci tavících a/nebo tvářecích stádií způsobu výroby skla použito míchacího zařízení pro homogenizaci skla za účelem výroby skla nejvyšší optické kvality.
V závislosti na typu taviči operace může být do vsázkových materiálů pro výrobu sod no · vápen ato-křemičitého skla přidávána síra jako taviči a čeřící pomůcka. Běžně vyráběné sklo může obsahovat až přibližně 0,3 hmotn. % SO3. Ve skle, obsahujícím železo a síru, může zajištění redukčních podmínek vytvářet jantarové zbarvení, které snižuje propustnost světla, jak je uváděno v patentovém spisu US 4 792 536 (Pecorato a kol.). Předpokládá se však, že redukční podmínky, potřebné pro vytváření tohoto zbarvení ve skle float typu zde uváděném, jsou omezeny na přibližně prvních 20 mikrometrů dolního povrchu skla v dotyku s roztaveným cínem během plavící operace a v menší míře ovlivňují odkrytý horní povrch skla. Vzhledem k nízkému obsahu síry a omezené oblasti skla, v níž by se mohlo objevit zbarvení, v závislosti na konkrétním složení sod no-vápenato-křemičitého skla, nemá síra na těchto površích žádný podstatný účinek na barvu skla nebo spektrální vlastnosti.
Je třeba poznamenat, že v důsledku tvarováni skla na roztaveném cínu, jak bylo uvedeno výše, mohou migrovat do povrchových částí skla na straně, která se dotýká roztaveného cínu, měřitelná množství oxidu cínu. V typickém případě má sklo float koncentraci SnO2 alespoň 0,05 až hmotn. % v přibližně prvních 25 mikrometrech pod povrchem skla, které bylo v kontaktu s cínem. Typické úrovně SnO2 v pozadí mohou být až 30 dílů na milion (ppm). Předpokládá se, že vysoké koncentrace cínu v přibližně prvních 0,001 pm (10 ángstromech) povrchu skla, podporovaného roztaveným cínem, mohou lehce zvyšovat odrazívost povrchu skla. Celkový dopad na vlastnosti skla je však minimální.
V popisuje používán termín „dominantní vlnová délka“ v doslovném českém překladu anglického názvu „dominant wavelength“ pro lepší srozumitelnost textu, přičemž současně je vždy uváděn v závorce termín „náhradní vlnová délka“ ve smyslu českého názvosloví CIE. V patentových nárocích je pak použit pro tuto veličinu pouze normalizovaný termín „náhradní vlnová délka“ ve smyslu českého názvosloví dle ČSN IEC 50(845), používaného pro souřadnicové charakterizování barvy.
-5 CZ 302914 B6
Příklady provedení vynálezu
Tabulka 1 shrnuje příklady experimentálních skleněných taveb, majících složení, realizující principy vynálezu. Podobně shrnuje tabulka 2 sérii počítačově modelovaných skel, zahrnujících prin5 cípy vynálezu. Modelovaná složení byla vytvořena na základě počítačového modelu barvy skla a spektrálních vlastností, vyvinutého PPG Industries, lne. Tab. 1 a 2 uvádějí pouze železo, kobalt, selen a titan jako složky v uváděných příkladech. Analýza zvolených experimentálních tavenin naznačuje, že lze očekávat, že taveniny nej pravděpodobněji obsahují až okolo 10 ppm Cr2O3 a až okolo 39 ppm MnO2. Příklady 5 až 19 také zahrnují až okolo 0,032 hmotn. % TiO2. Předpokládá se, že Cr2O3, MnO2 a TiO2 jsou zavedeny do skelných tavenin jako část střepů. Modelovaná složení byla dále modelována tak, aby obsahovala až 7 ppm Cr2O3 a okolo 0,025 hmotn. % TiO2. Dále se předpokládá, že skla podle vynálezu, vyrobená běžným procesem float, jak je uvedený výše, mohou obsahovat malá množství Cr2O3 a MnO2 a méně než 0,020 hmotn. % TiO2, přičemž však úrovně obsahu těchto materiálů jsou považovány za úrovně příměsí, které materiálně neovlivňují barevné vlastnosti a spektrální vlastnosti modře zbarveného skla podle vynálezu.
Spektrální vlastnosti, uvedené v tab. 1 a 2, jsou založeny na referenční tloušťce 0,16 palce (přibližně 4,06 mm). Je zřejmé, že spektrální vlastnosti příkladů mohou být aproximovány na různé tloušťky při použití vzorců, uvedených v patentovém spisu US 4 792 536.
Pokud jde o hodnoty prostupů (propustnosti), uvedené v tab. 1, je propustnost světla (LTA) měřena při normalizovaném druhu světla „A“ podle C.I.E. s pozorovatelem 2° v rozsahu vlnových délek 380 až 770 nm. Barva skla, charakterizovaná náhradní (dominantní) vlnovou délkou a souřadnicovou čistotou, byla měřena při normalizovaném druhu světla „C“ s pozorovatelem 2° způsoby, stanovenými ASTM E308-90. Celková propustnost ultrafialového záření (TSUV) byla naměřena v rozsahu vlnových délek 300 až 400 nm a celková propustnost infračerveného záření (TSIR) byla naměřena v rozsahu vlnových délek 720 až 2000 nm. Hodnoty propustnosti TSUV, TSIR a TSET byly vypočítány při přímém slunečním ozáření vzdušnou hmotou 2,0 podle Parry Moona a byly integrovány při použití lichoběžníkového pravidla (trapezoidal rule), jak je známé v oboru. Spektrální vlastnosti, uváděné v tabulce 2, jsou vztaženy na stejné rozsahy vlnových délek a výpočetní metody.
Informace, uvedené v příkladech 1 až 4 v tabulce 1, jsou založeny na experimentálních laboratorních taveninách, obsahujících přibližně následující vsázkové složky:
Příklad 1 až 3 | Příklad 4 | ||
Střepy A | 3000 g | 2850 g | |
Střepy B | - | 150 g | |
40 | TiOi | 6g | 6g |
Střepy A obsahovaly přibližně 1,097 hmotn. % celkového železa, 108 ppm CoO, 12 ppm selenu a 7 ppm Cr2O3. Střepy B obsahovaly přibližně 0,385 hmotn. % celkového železa, 67 ppm CoO, 12 ppm selenu a 8 ppm Cr2O3. Při přípravě tavenin byly složky vyváženy, smíchány, umístěny do platinového kelímku a zahřívány při teplotě 2650 °F (1454 °C) po dobu 2 hodiny. Poté se roztavená sk lov i na fritovala ve vodě, osušila a znovu se zahřívala při teplotě 2650°F (1454 °C) v platinovém kelímku po dobu 2 hodin. Roztavená sklovina se potom vylila z kelímku pro vytvoření desky a ochladila se. Z desky se nařezaly vzorky, které se brousily a leštily pro analýzu.
Informace, uvedené v příkladech 5 až 19 v tabulce 1, jsou založeny na experimentálních laboratorních taven inách, obsahujících přibližně následující vsázkové složky:
střepy písek soda
239,74 g 331,lOg i 08,27 g
-6C7 302914 B6
vápenec | 28,14 g |
dolomit | 79,80 g |
síran sodný | 2,32 g |
Fe2O3 (celk. Fe) | podle potřeby |
Co3O4 | podle potřeby |
Se | podle potřeby |
TiO? | podle potřeby |
Množství složek se upravilo tak, že se získala celková hmotnost 700 g skla. Přidala se redukční io činidla podle potřeby pro řízení hodnoty redox. Střepy, použité v taveninách (které představovaly přibližně 30 % taveniny), obsahovaly 0,51 hmotn. % celkového železa, 0,055 hmotn. % TiO2 a 7 ppm Cr2O3. Při přípravě taveniny se složky zvážily a smíchaly. Část vsázkových surovin se potom vložila do kelímku z oxidu křemičitého a zahřála na 1343 °C (2450 °F). Když se vsázkový materiál roztavil, přidaly se do kelímku zbývající suroviny a kelímek se udržoval pri teplotě
1343 °C (2450 °F) po dobu 30 minut. Roztavená vsázka se po té zahřála a udržovala po dobu minut pri teplotě 1371 °C (2500 °F), po dobu 30 minut při teplotě 1399 °C (2550 °F) a po dobu 1 hodiny při teplotě 1427°C (2600 °F). Poté se sklovina fritovala ve vodě, vysušila se a znovu zahřívala při teplotě 1454 °C (2650 °C) v platinovém kelímku po dobu dvou hodin. Roztavená sklovina se potom vylila z kelímku pro vytvořeni desky a ochladila se. Z desky se naře2o žaly vzorky, které se brousily a leštily pro analýzu.
Chemická analýza složení skel (až na FeO) se provedla při použití RIGAKU 3370 rentgenového fluorescenčního spektrofotometru. Spektrální charakteristiky skla se zjistily na chlazených vzorcích pri použití Perkin—El měrová Lambda 9 UV/VIS/NIR spektrofotometru před tvrzením skla nebo prodlouženým vystavením ultrafialovému záření, které ovlivňují spektrální vlastnosti skla. Obsah FeO a redox se určily při použití barvy skla a počítačového modelu spektrálního chování, vyvinutého PPG Industries lne.
V tabulce 1 jsou dále uvedeny následující přibližné obsahy základních oxidů v experimentálních 30 taveninách:
Příkl. laž 3 | Příkl.4 | Příkl. 5 až 19 | |
SiO2 (hmotn. %) | 66,1 | 66,8 | 72,4 |
Na2O (hmotn. %) | 17,8 | 17,4 | 13,5 |
CaO (hmotn.%) | 7,8 | 7/9 | 8,7 |
MgO (hmotn. %) | 3,1 | 3/1 | 3,7 |
Al2O3(hmotn. %) | 3,1 | 2,8 | 0,17 |
K2O (hmotn. %) | 0,70 | 0,63 | 0,049 |
Očekává se, že základní oxidové složky průmyslově vyráběných sodno-vápenato-křemiěitých skel, založených na experimentálních tavbách, popsaných v tab. 1 a modelovaných kompozicích z tab. 2, budou podobné těm, jaké byly uvedeny výše.
-7CZ 302914 B6
TAB. 1
Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | Př.4 | Př. 5 | Př. 6 | Př. 7 | |
Celk. | |||||||
(hmotn.%) | 1,110 | 1,116 | 1,117 | 1,044 | 1,233 | 1,230 | 1,237 |
FeO (hm.%) | 0,389 | 0,386 | 0,394 | 0,379 | 0,317 | 0,316 | 0,329 |
Model, redox | 0,350 | 0,346 | 0,353 | 0,362 | 0,257 | 0,257 | 0,266 |
Coo (ppm) | 134 | 129 | 131 | 128 | 126 | 128 | 127 |
Se (ppm) | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | 5 |
Tio2 (hm.%) | 0,199 | 0,188 | 0,188 | 0,173 | 0,020 | 0,021 | 0,020 |
LTA (%) | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 29,6 | 35,1 | 35,2 | 35,4 |
TSUV (%) | 16,6 | 17,0 | 18,1 | 19,1 | 21,7 | 21,4 | 22,0 |
TSIR (%) | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 9,7 | 12,7 | 13,9 | 11,9 |
TSET (%) | 18,0 | 18,4 | 18,6 | 19,1 | 24,5 | 25,2 | 24,3 |
DW (nm) 488,6 | 488,5 | 487,7 | 488,0 | 484,9 | 485,1 | 484,7 | |
Pe (%) | 9,8 | 10,0 | 11,1 | 9,5 | 13,0 | 12,0 | 14,4 |
Př. 8 | Př. 9 | Př. 10 | Př. 11 | Př. 12 | |||
Celkové | železo | ||||||
(hmotn. %) | 1,238 | 1,236 | 1,232 | 1,234 | 1,226 | ||
FeO (hmotn.%) | 0,317 | 0,304 | 0,320 | 0,313 | 0,318 | ||
Model, redox | 0,256 | 0,246 | 0,260 | 0,254 | 0,259 | ||
CoO (ppm) | 126 | 116 | 126 | 126 | 126 | ||
Se | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||
TiO2 (hmotn.%) | 0,021 | 0,022 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | ||
LTA (%) | 35,4 | 35,7 | 35,8 | 36,2 | 36,4 | ||
TSUV (%) | 21,6 | 20,4 | 22,12 | 21,3 | 22,5 | ||
TSIR (%) | 12,7 | 13,7 | 12,4 | 12,9 | 12,7 | ||
TSET (%) | 24,7 | 25,1 | 24,8 | 25,2 | 25,2 | ||
DW (nm) | 485,0 | 487,0 | 484,7 | 484,7 | 484,6 | ||
Pe (%) | 13,2 | 8,9 | 13,7 | 13,8 | 14,3 |
-8CZ 302914 B6
Celkové železo | Př. 13 | Př. 14 | Př. 15 | Př. 16 | Př. 17 | Př. 18 |
(hmotn. %) | 1,204 | 1,212 | 1,217 | 1,208 | 1,213 | 1,204 |
FeO (hmotn. %) | 0,384 | 0,325 | 0,323 | 0,315 | 0,312 | 0,307 |
Model, redox | 0,319 | 0,268 | 0,265 | 0,261 | 0,257 | 0,255 |
Coo (ppm) | 91 | 93 | 92 | 94 | 94 | 90 |
Se (ppm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TiO2 (hmotn. %) | 0,024 | 0,029 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,028 |
LTA (%) | 44,7 | 45,4 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 46,7 |
TSUV (%) | 29,3 | 27,7 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 27,8 |
TS1R (%) | 8,5 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 13,0 | 13,3 |
TSET (%) | 26,9 | 29,0 | 29,1 | 29,5 | 29,7 | 30,3 |
DW ( ητη ) | 4Rd.fi | 4R4 . Q | 4R4 Q - ř - | 4R4 | 4R4 . Q | 485.2 |
Pe (%) | 18,0 | 17,0 | 16,9 | 16,5 | 16,7 | 16,1 |
-9CZ 302914 B6
TAB. 2
Př. 19 | Př. 20 | Př 21 | Př. 2 2 | |
Celkové železo | ||||
(hmotn. %) | 1,3 | 0,975 | 1,1 | 1,1 |
FeO (hmotn. %) | 0,46 | 0,23 | 0,17 | 0,33 |
Model, redox | 0,35 | 0,24 | 0,15 | 0,3 |
CoO (ppm) | 140 | 190 | 200 | 110 |
Se (ppm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tio2 Chmotn.%) | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
LTA (%) | 34,9 | 35,0 | 35,0 | 35,5 |
TSUV (%) | 25,5 | 30,8 | 25,4 | 24,2 |
TSIR (%) | 6,5 | 21,8 | 32,7 | 12,7 |
TSET (%) | 21,1 | 30,7 | 36,0 | 23,6 |
DW (nm) | 483,0 | 480,1 | 480,6 | 485,2 |
Pe (%) | 25,8 | 27,9 | 24,8 | 9,9 |
Př. 23 | Př. 24 | Př. 25 | ||
Celk.železo | ||||
(hmotn. %) | 1,0 | 1,45 | 1,1 | |
FeO (hni. %) | 0,22 | 0,32 | 0,31 | |
Model.redox | 0,22 | 0,22 | 0,28 | |
CoO (ppm) | 175 | 140 | 110 | |
Se (ppm) | 1 | 3 | 10 | |
TiO2 (hm.%) | 0,4 | 0,02 | 0,02 | |
LTA (%) | 35,9 | 35,9 | 36,0 | |
TSUV (%) | 25,8 | 20,0 | 23,6 | |
TSIR (%) | 23,7 | 13,5 | 14,4 | |
TSET (%) | 31,1 | 24,6 | 24,6 | |
DW (nm) | 481,5 | 485,0 | 485,7 | |
Pe (%) | 21,7 | 17,3 | 8,7 |
10CZ 302914 B6
Př. 26 | Př. 27 | Př. 28 | Př. 29 | Př. 30 | |
Celkové železo | |||||
(hmotn. %) | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,1 |
FeO (hmotn, %) | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,40 | 0,24 |
Model, redox | 0,35 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
CoO (ppm) | 95 | 140 | 140 | 110 | 140 |
Se (ppm) | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Ti02 (hmotn. %) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
LTA (%) | 36,1 | 36,1 | 37,1 | 38,5 | 38,9 |
TSUV (%) | 25,9 | 18,8 | 22,4 | 16,3 | 26,1 |
TSIR (¾) | 9,4 | 11,3 | 16,3 | 8,9 | 20,9 |
TSET (%) | 22,0 | 23,5 | 26,9 | 22,5 | 30,5 |
DW (nm) | 485,5 | 485,3 | 484,7 | 488,6 | 482,9 |
Pe (%) | 10,6 | 19,4 | 17,3 | 15,4 | 17,4 |
Př. 31 | Př. 3 2 | Př. 33 | Př. 34 | ||
Celkové železo | |||||
(hmotn. %) | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
FeO (hmotn. %) | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Model, redox | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
CoO (ppm) | 130 | 120 | 110 | 95 | |
Se (ppm) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TiO2 (hmotn. %) | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |
LTA (%) | 41,0 | 45,6 | 47,4 | 50,1 | |
TSUV (%) | 29,6 | 30,3 | 30,7 | 30,7 | |
TSIR (%) | 14,4 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | |
TSET (%) | 28,4 | 35,3 | 36,0 | 36,9 | |
DW (nm) | 482,8 | 483,4 | 483,9 | 485,0 | |
Pe (%) | 21,9 | 17,6 | 16,4 | 14,3 |
Jak vyplývá z tab. 1 a 2, vynález poskytuje modře zbarvené sklo, mající standardní základní sodno-vápenato-křemičité složení a přídavně železo a kobalt a popřípadě obsahující selen a titan, jakožto i materiály, absorbující infračervené a ultrafialové záření a barviva, přičemž sklo má propustnost světla (LTA) vyšší než 20 % a až 60 %, a barvu charakterizovanou dominantní (náhradní) vlnovou délkou (DW) v rozmezí od 480 do 489 nm a souřadnicovou čistotu (Pe, vyjádřenou v procentech) nejméně 8 % a s výhodou 10 až 30 % při tloušťce přibližně 4,06 mm (0,16). Předpokládá se, že se barva skla může měnit v rozmezí dominantních (náhradních) vlnových délek pro získání požadovaného výrobku.
o
Redox poměr pro tato skla se udržuje v rozmezí 0,15 až 0,40, s výhodou 0,20 až 0,35 a nejvýhodněji 0,24 až 0,32. Tato skla také mají propustnost TSUV ne vyšší než přibližně 35 %, s výhodou ne vyšší než 30 % a propustnost TSIR ne vyšší než 25 %, s výhodou ne vyšší než 20 %, a propustnost TSET ne vyšší než 40 %, s výhodou než vyšší než 35 %.
V jednom konkrétním provedení sklo obsahuje 0,9 až 2 hmotn. % celkového železa, s výhodou 1 až 1,4 hmotn. % celkového železa, a ještě výhodněji 1,1 až 1,3 hmotn. % celkového železa, dále 0,15 až 0,65 hmotn. % FeO, s výhodou 0,2 až 0,5 hmotn. % FeO a nejvýhodněji 0,24 až ? 0,40 hmotn. % FeO; a 90 až 250 ppm CoO, s výhodou 100 až 150 ppm CoO a nejvýhodněji 110 až 140 ppm CoO. Jak bylo uvedeno výše, selen může být rovněž přítomný ve skle, a konkrétněji 0 až 12 ppm selenu, s výhodou 0 až 8 ppm selenu. Jedno provedení vynálezu obsahuje 1 až 6 ppm selenu. Sklo obsahuje také titan, a to 0,02 až 0,4 hmotn. % TiO2. Jedno provedení vynálezu obsahuje 0,02 až 0,3 hmotn. % TiO2.
H)
V jednom provedení vynálezu je sklo prosté selenu a má propustnost světla LTA vyšší než 20 % a až 60 % a s výhodou větší než 35 až 55 %. V jiném provedení vynálezu je sklo prosté selenu a má méně než 200 ppm CoO. V ještě dalším provedení vynálezu obsahuje sklo až 12 ppm selenu a propustnost světla vyšší než 35 až 60 %, s výhodou 40 až 55 %.
Lze očekávat, že spektrální vlastnosti skla se po vytvrzení skla změní, podobně jako se změní po prodlouženém vystavení ultrafialovému záření, běžně označovaném jako solarizace. Zejména se odhaduje, že tvrzení a solarizace skel zde popsaných může snižovat hodnoty propustnosti LTA a TSIR a okolo 0,5 až 1 %, snižovat hodnoty TSUV o okolo 1 až 2 % a TSET o okolo 1 až 1,5%.
Výsledkem toho je, že v jednom provedení vynálezu má sklo zvolené spektrální vlastnosti, které zpočátku spadají mimo rámec výše popsaných požadovaných rozmezí, ale budou do těchto požadovaných rozmezí spadat po vytvrzení a/nebo solarizaci.
Zde popsané sklo, vyrobené procesem float, má v typickém případě tloušťkové rozpětí tabulí přibližně od 1 do 10 mm.
Pro zasklívání vozidel je dávána přednost tomu, aby skla, mající složení a spektrální vlastnosti popsané výše, měla tloušťku v rozmezí od 3,1 do 5 mm (0,121 až 0,197). Předpokládá se, že když se použije sklo, mající tloušťku ve výše uvedeném tloušťkovém rozmezí, jako jednovrstvé, .to bude tvrzené, například v případě bočního nebo zadního automobilového okna.
Je také možné, aby sklo bylo použito v architektuře, kde se předpokládá jeho použití v tloušťkovém rozmezí od přibližně 3,6 mm do přibližně 6 mm (0,14 až 0,24).
Když se použije více vrstev pro použití v motorových vozidlech nebo v architektuře, předpokládá se, že skleněné vrstvy budou zchlazeného skla a spojené dohromady do souvrství pri použití termoplastického lepidla, jako polyvinylbutyralu.
Jak bylo uvedeno výše, mohou být také přidány do výše uvedených složení skel další materiály, a to pro další snížení propustnosti infračerveného a ultrafialového záření a/nebo pro ovládání barvy skla. Zejména je možné přidat do zde popisovaného sodno-vápenato-křem i čitého skla, obsahujícího železo a selen a popřípadě kobalt, následující materiály:
Nd2O | 0 až 1 hmotn. % |
SnO2 | 0 až 2 hmotn. % |
ZnO | 0 až 1 hmotn. % |
MoCh | 0 až 0,03 hmotn. % |
CeO2 | 0 až 2 hmotn. % |
NiO2 | 0 až 0,1 hmotn. % |
Je třeba poznamenat, že je možné provést seřizování obsahu složek základního železa, kobaltu, chrómu a/nebo titanu s ohledem na schopnost těchto přídavných materiálů a ovlivňovat zbarvení a/nebo redox.
- 12CZ 302914 B6
Jsou možné další obměny, které budou zřejmé pro odborníky v oboru, aniž by se opustil rámec vynálezu, jak je vymezen patentovými nároky.
Claims (22)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Modře zbarvené sklo, absorbující infračervené a ultrafialové záření, mající složení, obsahující základní skelnou část, která obsahuje
SiO2 66 až 75 hmotn, % Na2O 10 až 20 hmotn. % CaÓ 5 až 15 hmotn. % MgO 0 až 5 hmotn. % A12O3 0 až 5 hmotn. % K>O 0 až 5 hmotn. % a Část, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, sestávající v podstatě z celkového železa 0,9 až 2 hmotn. %FeO 0,15 až 0,65 hmotn. %CoO 90 až 250 ppm (0,009 až 0,025 hmotn. %), aTiO2 0,02 až 0,40 hmotn. %Se 0 až 12 ppm (0 až 0,0012 hmotn. %),MnO2 až 39 ppm (až 0,0039 hmotn. %), přičemž sklo má propustnost světla (LTA) vyšší než 35 % a až 60%, celkovou propustnost slunečního ultrafialového záření (TSUV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET) 40 % nebo nižší a barva je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 480 do 489 nanometrů a souřadnicovou Čistotou nejméně 8 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm. - 2. Sklo podle nároku 1, vyznačené tím, že v části, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, je koncentrace celkového železa od 1 do 1,4 hmotn. %, koncentrace FeO je od 0,20 až 0,50 hmotn. %, koncentrace CoO je 100 až 150 ppm, koncentrace titanu TiO2 je od 0,02 do 0,40 hmotn. %, a koncentrace Seje od 0 do 8 ppm.
- 3. Sklo podle nároku 2, vyznačené tím, že v části, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, je koncentrace celkového železa od 1,1 do 1,3 hmotn. %, koncentrace FeO je od 0,24 až 0,40 hmotn. %, koncentrace CoO je 110 až 140 ppm, koncentrace titanu TiO? je od 0,02 do 0,40 hmotn. %, a koncentrace Seje od 1 do 6 ppm.
- 4. Sklo podle nároku 2, vyznačené tím, že složení má redox 0,20 až 0,35.
- 5. Sklo podle nároku 1, vyznačené tím, že sklo je charakterizováno náhradní vlnovou délkou v rozmezí 482 až 487 nanometrů a souřadnicovou čistotou 10 až 30 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm.
- 6. Sklo podle nároku 1, vyznačené tím, že sklo má propustnost světla (LTA) 40 až 55 %.
- 7. Sklo podle nároku 1, vy z n ač e n é t í m , že složení má redox 0,15 až 0,40.-13 CZ 302914 B6
- 8. Modře zbarvené sklo, absorbující infračervené a ultrafialové záření, mající složení, obsahující základní skelnou část, která obsahuje
5 SiO2 Na2O CaO MgO A12O3 66 až 75 hmotn. % 10 až 20 hmotn. % 5 až 15 hmotn. % 0 až 5 hmotn. % 0 až 5 hmotn. % JO K2O 0 až 5 hmotn. % a část. absorbující sluneční záření a dodávající barvu, sestávající v podstatě z celkového železa 0,9 až 2 hmotn. %15 FeO 0,15 až 0,65 hmotn. %CoO 90 až 250 ppm (0,009 až 0,025 hmotn. %), aTiO? 0,02 až 0,40 hmotn. %MnO2 až 39 ppm (až 0,0039 hmotn. %),20 přičemž sklo má propustnost světla (LTA) vyšší než 20 % a až 60 %, celkovou propustnost slunečního ultrafialového záření (TSUV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET) 40 % nebo nižší a barva je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 480 do 489 nanometrů a souřadnicovou čistotou nejméně 8 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené25 při tloušťce přibližně 4,06 mm. - 9. Sklo podle nároku 8, vyznačené tím, že koncentrace celkového železa od 1,0 do 1,4 hmotn. % koncentrace FeO je od 0,20 do 0,50 hmotn. %, koncentrace CoO je 100 až 150 ppm, a koncentrace titanu TiO2 je od 0,02 do 0,40 hmotn. %.
- 10. Sklo podle nároku 8, vyznačené tím, že v části, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, je koncentrace celkového železa od 1,1 do 1,3 hmotn. %, koncentrace Fe je od 0,24 až 0,40 hmotn. %, koncentrace CoO je 110 až 140 ppm, a koncentrace titanu TiO2 je od 0,02 do 0,40 hmotn. %.
- 11. Sklo podle nároku 9, vyznačené tím, že složení má redox 0,20 až 0,35.
- 12. Sklo podle nároku 9, vyznačené tím, že složení má redox 0,15 až 0,40.40
- 13. Sklo podle nároku 8, vyznačené tím, že barva skla je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí 482 až 489 nanometrů a souřadnicovou Čistotou 10 až 30 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm,
- 14. Sklo podle nároku 13, vyznačené tím, že má celkovou propustnost slunečního45 ultrafialového záření (TSUV) 30 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 20 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET) 35 % nebo nižší, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm.
- 15. Sklo podle nároku 8, vyznačené tím, že sklo má propustnost světla (LTA) větší než50 35% a až 55 %.
- 16. Modře zbarvené sklo, absorbující infračervené a ultrafialové záření, mající složení, obsahující základní skelnou část, která obsahuje- 14C7 302914 R6
SiO2 66 až 75 hmotn. % Na2O 10 až 20 hmotn. % CaO 5 až 15 hmotn. % MgO 0 až 5 hmotn. % alo3 0 až 5 hmotn. % k2’o 0 až 5 hmotn. % a část, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, sestávající v podstatě z celkového železa 0,9 až 2 hmotn. %FeO 0,15 až 0,65 hmotn. %CoO 90 až méně než 200 ppm (0,009 až méně než 0,02 hmotn. %), aTiO2 0,02 až 0,40 hmotn. %MnO2 až 39 ppm (až 0,0039 hmotn. %), přičemž sklo má propustnost světla (LTA) až 60 %, celkovou propustnost slunečního ultrafialového záření (TSLV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET) 40 % nebo nižší a barva je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 480 do 489 nanometrů a souřadnicovou čistotou nejméně 8 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm. - 17. Sklo podle nároku 16, vyznačené tím, že má propustnost světla (LTA) větší než 20 % a až 55 %, celkovou propustnost slunečního ultrafialového záření (TSUV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET) 40 % nebo nižší a barva je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 482 do 489 nanometrů a souřadnicovou čistotou 10 až 30 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm.
- 18. Modře zbarvené sklo, absorbující infračervené a ultrafialové záření, mající složení obsahující základní skelnou část, která obsahuje
SiO2 66 až 75 hmotn. % Na2O 10 až 20 hmotn. % CaO 5 až 15 hmotn. % MgO 0 až 5 hmotn. % Al2O3 0 až 5 hmotn. % K2O 0 až 5 hmotn. % a část, absorbující sluneční záření a dodávající barvu, sestávající v podstatě z celkového železa 0,9 až 2 hmotn. %FeO 0,15 až 0,65 hmotn. %CoO 90 až 250 ppm (0,009 až 0,025 hmotn. %),Se 0 až 12 ppm (0 až 0,0012 hmotn. %),TiO2 0,02 až 0,40 hmotn. %Nd2O3 0 až 1 hmotn. %SnO2 0 až 2 hmotn. %ZnO 0 až 1 hmotn. %MoO3 0 až 0,03 hmotn. %CeO2 0 až 2 hmotn. %NiO 0 až OJ hmotn. %MnO2 až 39 ppm (až 0,0039 hmotn. %),SO3 až 0,3 hmotn. %,- 15 CZ 302914 B6 přičemž sklo má propustnost světla (LTA) větší než 35 % a až 60%, celkovou propustnost slunečního ultrafialového záření (TSUV) 35 % nebo nižší, celkovou propustnost slunečního infračerveného záření (TSIR) 25 % nebo nižší, celkovou propustnost sluneční energie (TSET)5 40 % nebo nižší a barva skla je charakterizována náhradní vlnovou délkou v rozmezí od 480 do489 nanometrů a souřadnicovou čistotou nejméně 8 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm. - 19. Sklo podle nároku 18, vyznačené tím, že barva skla je charakterizována náhradní io vlnovou délkou v rozmezí od 482 do 487 nanometrů a souřadnicovou čistotou 10 až 30 %, přičemž všechny tyto hodnoty jsou určené při tloušťce přibližně 4,06 mm.
- 20. Sklo podle nároku 19, vyznačené tím, že koncentrace celkového železa je od 1,0 do 1,4 hmotn. %, koncentrace FeO je od 0,20 až 0,50 hmotn. %, koncentrace CoO je 100 až i5 150 ppm, koncentrace selenu je 0 až 8 ppm a koncentrace titanu TiO2 je od 0,02 do 0,40 hmotn. %.
- 21. Tabulovitý dílec z plochého skla, vytvořeného postupem float ze skla podle kteréhokoli z nároků 1 až 20.
- 22. Okno automobilového vozidla, vyrobené z tabulovitého dílce z plochého skla podle nároku
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US09/076,566 US6656862B1 (en) | 1998-05-12 | 1998-05-12 | Blue privacy glass |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ20004151A3 CZ20004151A3 (en) | 2001-05-16 |
CZ302914B6 true CZ302914B6 (cs) | 2012-01-18 |
Family
ID=22132836
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20004151A CZ302914B6 (cs) | 1998-05-12 | 1999-05-11 | Modre zbarvené sklo, tabulovitý dílec z plochého skla a okno pro automobilové vozidlo |
Country Status (22)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6656862B1 (cs) |
EP (1) | EP1077904B1 (cs) |
JP (1) | JP4851006B2 (cs) |
KR (1) | KR100448110B1 (cs) |
CN (2) | CN1226215C (cs) |
AR (1) | AR016477A1 (cs) |
AT (1) | ATE278643T1 (cs) |
AU (1) | AU748821B2 (cs) |
BR (1) | BR9910680A (cs) |
CA (1) | CA2330680A1 (cs) |
CZ (1) | CZ302914B6 (cs) |
DE (1) | DE69920901T2 (cs) |
ES (1) | ES2230857T3 (cs) |
HU (1) | HUP0101811A3 (cs) |
ID (1) | ID27082A (cs) |
IL (1) | IL139537A0 (cs) |
PL (1) | PL190730B1 (cs) |
PT (1) | PT1077904E (cs) |
RU (1) | RU2214975C2 (cs) |
TR (1) | TR200003307T2 (cs) |
TW (1) | TW555709B (cs) |
WO (1) | WO1999058462A2 (cs) |
Families Citing this family (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6395660B1 (en) * | 1996-08-21 | 2002-05-28 | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | Ultraviolet/infrared absorbent low transmittance glass |
US6103650A (en) * | 1997-11-28 | 2000-08-15 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Green privacy glass |
US6953758B2 (en) * | 1998-05-12 | 2005-10-11 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Limited visible transmission blue glasses |
EP1013620A1 (fr) * | 1998-12-22 | 2000-06-28 | Glaverbel | Verre sodo-calcique à nuance bleue |
EP1230182B1 (fr) * | 1999-10-06 | 2008-08-13 | AGC Flat Glass Europe SA | Verre colore sodo-calcique |
US7504350B2 (en) * | 2001-12-14 | 2009-03-17 | Agc Flat Glass Europe Sa | Coloured soda-lime glass |
FR2833590B1 (fr) * | 2001-12-19 | 2004-02-20 | Saint Gobain | Composition de verre bleu destinee a la fabrication de vitrages |
US6953759B2 (en) * | 2002-08-26 | 2005-10-11 | Guardian Industries Corp. | Glass composition with low visible and IR transmission |
BE1015646A3 (fr) * | 2003-08-13 | 2005-07-05 | Glaverbel | Verre a faible transmission lumineuse. |
CN1318339C (zh) * | 2004-01-17 | 2007-05-30 | 德州振华装饰玻璃有限公司 | 颜色玻璃蓝色着色剂及制备工艺 |
US20050170944A1 (en) * | 2004-01-29 | 2005-08-04 | Mehran Arbab | High performance blue glass |
US7625830B2 (en) * | 2005-02-10 | 2009-12-01 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Blue glass composition |
US20080103039A1 (en) * | 2006-10-26 | 2008-05-01 | Jones James V | Glass frit with iron selenide complex |
US8440583B2 (en) | 2010-05-27 | 2013-05-14 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Blue glass composition |
CN107140831B (zh) * | 2017-05-18 | 2020-03-10 | 成都新柯力化工科技有限公司 | 一种海蓝色硼硅酸盐玻璃及其制备方法 |
CN107540212A (zh) * | 2017-08-29 | 2018-01-05 | 安徽光为智能科技有限公司 | 一种阻断紫外线的车窗变色玻璃 |
CA3105059A1 (en) | 2018-06-27 | 2020-01-02 | Vitro Flat Glass Llc | High alumina low soda glass compositions |
CN110642513B (zh) * | 2019-11-05 | 2021-08-06 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 一种深黄灰色玻璃组合物 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4190452A (en) * | 1974-12-03 | 1980-02-26 | Saint-Gobain Industries | Neutral bronze glazings |
CS263299B1 (cs) * | 1987-12-01 | 1989-04-14 | Baborak Radko | Křemičité sklo propouštějíc!infračervené zářeni ve spektrálním rozsahu 780 až 2 600 nm |
US5393593A (en) * | 1990-10-25 | 1995-02-28 | Ppg Industries, Inc. | Dark gray, infrared absorbing glass composition and coated glass for privacy glazing |
EP0734358A1 (en) * | 1993-12-17 | 1996-10-02 | Ford Motor Co | GLASS COMPOSITION |
EP0803479A1 (en) * | 1995-11-10 | 1997-10-29 | Asahi Glass Company Ltd. | Dense green colored glass |
EP0816296A1 (en) * | 1996-07-02 | 1998-01-07 | Ppg Industries, Inc. | Green privacy glass |
CZ286040B6 (cs) * | 1991-10-03 | 1999-12-15 | Saint-Gobain Vitrage International | Kompozice k výrobě barevného skla pro okenní tabule |
Family Cites Families (35)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
LU46426A1 (cs) | 1964-06-29 | 1972-01-01 | ||
BE759862A (fr) | 1969-12-11 | 1971-06-04 | Asahi Glass Co Ltd | Nouveau verre gris neutre |
US4104076A (en) | 1970-03-17 | 1978-08-01 | Saint-Gobain Industries | Manufacture of novel grey and bronze glasses |
GB1331492A (en) | 1970-06-18 | 1973-09-26 | Pilkington Brothers Ltd | Coloured glasses |
FR2331527A1 (fr) | 1975-11-17 | 1977-06-10 | Saint Gobain | Vitrages colores |
LU83164A1 (fr) | 1980-03-04 | 1981-06-05 | Bfg Glassgroup | Verre colore et son procede de fabrication |
US4381934A (en) | 1981-07-30 | 1983-05-03 | Ppg Industries, Inc. | Glass batch liquefaction |
US4792536A (en) | 1987-06-29 | 1988-12-20 | Ppg Industries, Inc. | Transparent infrared absorbing glass and method of making |
US4873206A (en) | 1988-07-05 | 1989-10-10 | Ppg Industries, Inc. | Dark, neutral, gray, nickel-free glass composition |
US4886539A (en) | 1989-04-03 | 1989-12-12 | Ppg Industries, Inc. | Method of vacuum refining of glassy materials with selenium foaming agent |
US5023210A (en) | 1989-11-03 | 1991-06-11 | Ppg Industries, Inc. | Neutral gray, low transmittance, nickel-free glass |
FR2660921B1 (fr) | 1990-04-13 | 1993-11-26 | Saint Gobain Vitrage Internal | Vitrage en verre teinte notamment pour toit de vehicules automobiles. |
CA2052142C (en) | 1990-10-25 | 1996-04-30 | Anthony V. Longobardo | Dark gray, infrared absorbing glass composition and product |
EP0561337A1 (en) | 1992-03-18 | 1993-09-22 | Central Glass Company, Limited | Bronze-colored infrared and ultraviolet radiation absorbing glass |
US5214008A (en) * | 1992-04-17 | 1993-05-25 | Guardian Industries Corp. | High visible, low UV and low IR transmittance green glass composition |
US5278108A (en) | 1992-07-02 | 1994-01-11 | Libbey-Owens-Ford Co. | Neutral gray glass composition |
GB9302186D0 (en) | 1993-02-04 | 1993-03-24 | Pilkington Plc | Neutral coloured glasses |
US5478783A (en) | 1994-02-03 | 1995-12-26 | Libbey-Owens-Ford Co. | Glass compositions |
US5308805A (en) | 1993-05-05 | 1994-05-03 | Libbey-Owens-Ford Co. | Neutral, low transmittance glass |
DE4338033C2 (de) * | 1993-11-08 | 2000-05-18 | Telefunken Microelectron | Diebstahlsicherungssystem für motorangetriebene Fahrzeuge |
US5411922A (en) | 1993-12-27 | 1995-05-02 | Ford Motor Company | Neutral gray-green low transmittance heat absorbing glass |
JPH07267675A (ja) | 1994-03-10 | 1995-10-17 | Ford Motor Co | 高可視透過率を有する低刺激純度の灰緑色の熱吸収性ガラス |
LU88486A1 (fr) | 1994-05-11 | 1995-12-01 | Glaverbel | Verre gris sodo-calcique |
FR2721599B1 (fr) | 1994-06-23 | 1996-08-09 | Saint Gobain Vitrage | Composition de verre destinée à la fabrication de vitrages. |
DE69502790T2 (de) | 1994-10-05 | 1999-02-04 | Asahi Glass Co. Ltd., Tokio/Tokyo | Tiefgrau gefärbtes Glas |
JP3669019B2 (ja) * | 1994-10-05 | 2005-07-06 | 旭硝子株式会社 | 濃グレー色ガラス |
JP3703514B2 (ja) | 1994-12-14 | 2005-10-05 | 日本板硝子テクノリサーチ株式会社 | 中性灰色ガラス組成物 |
IT1284767B1 (it) | 1995-09-06 | 1998-05-21 | Glaverbel | Vetro calcio sodico grigio scuro intenso |
LU88653A1 (fr) | 1995-09-06 | 1996-10-04 | Glaverbel | Verre gris clair foncé sodo-calcique |
US5780372A (en) * | 1996-02-21 | 1998-07-14 | Libbey-Owens-Ford Co. | Colored glass compositions |
US5688727A (en) * | 1996-06-17 | 1997-11-18 | Ppg Industries, Inc. | Infrared and ultraviolet radiation absorbing blue glass composition |
LU90084B1 (fr) * | 1997-06-25 | 1998-12-28 | Glaverbel | Verre vert fonc sodo-calcique |
US5807417A (en) * | 1997-07-11 | 1998-09-15 | Ford Motor Company | Nitrate-free method for manufacturing a blue glass composition |
US5851940A (en) | 1997-07-11 | 1998-12-22 | Ford Motor Company | Blue glass with improved UV and IR absorption |
US5994249A (en) * | 1997-07-25 | 1999-11-30 | Libbey-Owens-Ford Co. | Blue colored glass composition |
-
1998
- 1998-05-12 US US09/076,566 patent/US6656862B1/en not_active Expired - Lifetime
-
1999
- 1999-05-11 CN CNB998060496A patent/CN1226215C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1999-05-11 KR KR10-2000-7012590A patent/KR100448110B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1999-05-11 JP JP2000548270A patent/JP4851006B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1999-05-11 CN CNB021009848A patent/CN100425557C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1999-05-11 CZ CZ20004151A patent/CZ302914B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1999-05-11 PT PT99922926T patent/PT1077904E/pt unknown
- 1999-05-11 CA CA002330680A patent/CA2330680A1/en not_active Abandoned
- 1999-05-11 HU HU0101811A patent/HUP0101811A3/hu unknown
- 1999-05-11 BR BR9910680-9A patent/BR9910680A/pt unknown
- 1999-05-11 EP EP99922926A patent/EP1077904B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-05-11 IL IL13953799A patent/IL139537A0/xx unknown
- 1999-05-11 ES ES99922926T patent/ES2230857T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-05-11 DE DE69920901T patent/DE69920901T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-05-11 ID IDW20002317A patent/ID27082A/id unknown
- 1999-05-11 WO PCT/US1999/010295 patent/WO1999058462A2/en active IP Right Grant
- 1999-05-11 TR TR200003307T patent/TR200003307T2/xx unknown
- 1999-05-11 AT AT99922926T patent/ATE278643T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-05-11 PL PL99344360A patent/PL190730B1/pl unknown
- 1999-05-11 RU RU2000131159/03A patent/RU2214975C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1999-05-11 AU AU39815/99A patent/AU748821B2/en not_active Ceased
- 1999-05-12 AR ARP990102234A patent/AR016477A1/es active IP Right Grant
- 1999-07-02 TW TW088107697A patent/TW555709B/zh not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4190452A (en) * | 1974-12-03 | 1980-02-26 | Saint-Gobain Industries | Neutral bronze glazings |
CS263299B1 (cs) * | 1987-12-01 | 1989-04-14 | Baborak Radko | Křemičité sklo propouštějíc!infračervené zářeni ve spektrálním rozsahu 780 až 2 600 nm |
US5393593A (en) * | 1990-10-25 | 1995-02-28 | Ppg Industries, Inc. | Dark gray, infrared absorbing glass composition and coated glass for privacy glazing |
CZ286040B6 (cs) * | 1991-10-03 | 1999-12-15 | Saint-Gobain Vitrage International | Kompozice k výrobě barevného skla pro okenní tabule |
EP0734358A1 (en) * | 1993-12-17 | 1996-10-02 | Ford Motor Co | GLASS COMPOSITION |
EP0803479A1 (en) * | 1995-11-10 | 1997-10-29 | Asahi Glass Company Ltd. | Dense green colored glass |
EP0816296A1 (en) * | 1996-07-02 | 1998-01-07 | Ppg Industries, Inc. | Green privacy glass |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BR9910680A (pt) | 2001-01-23 |
CN1300269A (zh) | 2001-06-20 |
ATE278643T1 (de) | 2004-10-15 |
CA2330680A1 (en) | 1999-11-18 |
KR20010043502A (ko) | 2001-05-25 |
TR200003307T2 (tr) | 2001-05-21 |
CN1361075A (zh) | 2002-07-31 |
IL139537A0 (en) | 2001-11-25 |
DE69920901T2 (de) | 2005-11-24 |
AU748821B2 (en) | 2002-06-13 |
ID27082A (id) | 2001-02-22 |
PL190730B1 (pl) | 2005-12-30 |
ES2230857T3 (es) | 2005-05-01 |
EP1077904A2 (en) | 2001-02-28 |
RU2214975C2 (ru) | 2003-10-27 |
AR016477A1 (es) | 2001-07-04 |
DE69920901D1 (de) | 2004-11-11 |
JP2002514565A (ja) | 2002-05-21 |
AU3981599A (en) | 1999-11-29 |
WO1999058462A2 (en) | 1999-11-18 |
CZ20004151A3 (en) | 2001-05-16 |
CN100425557C (zh) | 2008-10-15 |
EP1077904B1 (en) | 2004-10-06 |
CN1226215C (zh) | 2005-11-09 |
PL344360A1 (en) | 2001-11-05 |
PT1077904E (pt) | 2004-12-31 |
HUP0101811A3 (en) | 2002-02-28 |
WO1999058462A3 (en) | 2000-01-20 |
JP4851006B2 (ja) | 2012-01-11 |
US6656862B1 (en) | 2003-12-02 |
HUP0101811A2 (hu) | 2001-09-28 |
TW555709B (en) | 2003-10-01 |
KR100448110B1 (ko) | 2004-09-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6413893B1 (en) | Green privacy glass | |
EP1023245B1 (en) | Infrared and ultraviolet radiation absorbing blue glass composition | |
EP0816296B1 (en) | Green privacy glass | |
US5688727A (en) | Infrared and ultraviolet radiation absorbing blue glass composition | |
US5830812A (en) | Infrared and ultraviolet radiation absorbing green glass composition | |
US6103650A (en) | Green privacy glass | |
US6313053B1 (en) | Infrared and ultraviolet radiation absorbing blue glass composition | |
US8440583B2 (en) | Blue glass composition | |
CZ302914B6 (cs) | Modre zbarvené sklo, tabulovitý dílec z plochého skla a okno pro automobilové vozidlo | |
US6133179A (en) | Glass compositions of the silica-soda-lime type | |
AU752237B2 (en) | Bronze privacy glass | |
EP0936197A1 (en) | Green privacy glass | |
CZ20003359A3 (cs) | Bronzově zbarvené sklo, ploché sklo a okno pro automobilové vozidlo | |
MXPA00011031A (es) | Cristal opaco azulado | |
MXPA00004883A (en) | Privacy glass | |
CZ20001056A3 (cs) | Zeleně zbarvené sklo, tabule ze skla a okno vozidla |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20180511 |