FR2964098A1 - Vitroceramique transparente - Google Patents
Vitroceramique transparente Download PDFInfo
- Publication number
- FR2964098A1 FR2964098A1 FR1157435A FR1157435A FR2964098A1 FR 2964098 A1 FR2964098 A1 FR 2964098A1 FR 1157435 A FR1157435 A FR 1157435A FR 1157435 A FR1157435 A FR 1157435A FR 2964098 A1 FR2964098 A1 FR 2964098A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- glass
- weight
- glass ceramic
- vitroceramic
- ceramics
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000002241 glass-ceramic Substances 0.000 claims abstract description 39
- XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N Zinc monoxide Chemical compound [Zn]=O XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 28
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 26
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 24
- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 19
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 14
- 239000011787 zinc oxide Substances 0.000 claims description 14
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- GOLCXWYRSKYTSP-UHFFFAOYSA-N arsenic trioxide Inorganic materials O1[As]2O[As]1O2 GOLCXWYRSKYTSP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 229910006404 SnO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 6
- PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N neodymium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Nd+3].[Nd+3] PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 5
- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 claims description 5
- NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N manganese dioxide Chemical compound O=[Mn]=O NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910000413 arsenic oxide Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229960002594 arsenic trioxide Drugs 0.000 claims description 3
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910000410 antimony oxide Inorganic materials 0.000 claims description 2
- ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N antimony trioxide Inorganic materials O=[Sb]O[Sb]=O ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- VTRUBDSFZJNXHI-UHFFFAOYSA-N oxoantimony Chemical compound [Sb]=O VTRUBDSFZJNXHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N dichromium trioxide Chemical compound O=[Cr]O[Cr]=O QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 229910018068 Li 2 O Inorganic materials 0.000 claims 1
- -1 M003 Inorganic materials 0.000 claims 1
- KTTMEOWBIWLMSE-UHFFFAOYSA-N diarsenic trioxide Chemical compound O1[As](O2)O[As]3O[As]1O[As]2O3 KTTMEOWBIWLMSE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N tungsten(VI) oxide Inorganic materials O=[W](=O)=O ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N Iron oxide Chemical compound [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 8
- FUJCRWPEOMXPAD-UHFFFAOYSA-N Li2O Inorganic materials [Li+].[Li+].[O-2] FUJCRWPEOMXPAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 description 6
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 6
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 description 6
- XUCJHNOBJLKZNU-UHFFFAOYSA-M dilithium;hydroxide Chemical compound [Li+].[Li+].[OH-] XUCJHNOBJLKZNU-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 6
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 6
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 description 6
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 description 6
- 229910001845 yogo sapphire Inorganic materials 0.000 description 6
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N Na2O Inorganic materials [O-2].[Na+].[Na+] KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 5
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 5
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 3
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 3
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 3
- IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N a1010_sial Chemical compound O=[As]O[As]=O IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000002468 ceramisation Methods 0.000 description 2
- 239000006063 cullet Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- 229910005793 GeO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910021193 La 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910018071 Li 2 O 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910008556 Li2O—Al2O3—SiO2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 1
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 229910000420 cerium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000004040 coloring Methods 0.000 description 1
- 239000006103 coloring component Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 description 1
- 229910000174 eucryptite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- IXQWNVPHFNLUGD-UHFFFAOYSA-N iron titanium Chemical class [Ti].[Fe] IXQWNVPHFNLUGD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- YDZQQRWRVYGNER-UHFFFAOYSA-N iron;titanium;trihydrate Chemical compound O.O.O.[Ti].[Fe] YDZQQRWRVYGNER-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 229910000484 niobium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- URLJKFSTXLNXLG-UHFFFAOYSA-N niobium(5+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Nb+5].[Nb+5] URLJKFSTXLNXLG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1
- BMMGVYCKOGBVEV-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoceriooxy)cerium Chemical compound [Ce]=O.O=[Ce]=O BMMGVYCKOGBVEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BPUBBGLMJRNUCC-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);tantalum(5+) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ta+5].[Ta+5] BPUBBGLMJRNUCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 238000010186 staining Methods 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 150000003464 sulfur compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910001936 tantalum oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- YEAUATLBSVJFOY-UHFFFAOYSA-N tetraantimony hexaoxide Chemical compound O1[Sb](O2)O[Sb]3O[Sb]1O[Sb]2O3 YEAUATLBSVJFOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
- 229910001928 zirconium oxide 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
- 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
-
- 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
- C03C10/00—Devitrified glass ceramics, i.e. glass ceramics having a crystalline phase dispersed in a glassy phase and constituting at least 50% by weight of the total composition
- C03C10/0018—Devitrified glass ceramics, i.e. glass ceramics having a crystalline phase dispersed in a glassy phase and constituting at least 50% by weight of the total composition containing SiO2, Al2O3 and monovalent metal oxide as main constituents
- C03C10/0027—Devitrified glass ceramics, i.e. glass ceramics having a crystalline phase dispersed in a glassy phase and constituting at least 50% by weight of the total composition containing SiO2, Al2O3 and monovalent metal oxide as main constituents containing SiO2, Al2O3, Li2O as main constituents
-
- 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
-
- 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
- C03C3/089—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron
- C03C3/091—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron containing aluminium
- C03C3/093—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron containing aluminium containing zinc or zirconium
-
- 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
- C03C3/095—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing rare earths
-
- 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
- C03C3/097—Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing phosphorus, niobium or tantalum
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Abstract
L'invention concerne une vitrocéramique transparente qui comprend au moins les composants suivants, en les pourcentages en poids d'oxydes suivants : SiO 60 - 76 % Al O 18 − 24 % Li O 2 − 5 % MgO 0 − 1,5 % ZnO > 4 − 8 % ZrO 1 − 5 % SnO >0,5 − 4 % Na O 0 − 1 % K O 0 − 1 % BaO 0 - 4 % Fe 0 0 − 0,1 % AS O 0 − < 0,5 %.
Description
B11-3698FR 1 Vitrocéramique transparente
Cette invention concerne des vitrocéramiques transparentes.
Les vitrocéramiques habituelles à faible dilatation thermique de composition Li2O-Al2O3-SiO2 (vitrocéramiques LAS) contiennent du dioxyde de titane TiO2 et de la zircone ZrO2 en tant que composants formant des germes de cristallisation. Au cours de ce qu'on appelle la céramisation, c'est-à-dire la transformation du verre de départ en céramique, il y a d'abord, au sein du verre de départ, précipitation et séparation de germes cristallins en TiO2 et en ZrO2, à partir desquels croît ensuite une phase cristalline dotée d'un coefficient de dilatation thermique négatif, par exemple une phase de cristaux mixtes de quartz haute température, appelée aussi "13-eucryptite".
Avec les matières premières importantes habituellement utilisées dans la grande industrie, il est inévitable, au cours de la préparation des verres de départ, d'introduire de l'oxyde de fer Fe2O3 dans ces verres de départ et par conséquent dans les vitrocéramiques. En outre, la circulation usuelle du calcin dans les installations de fusion à grande échelle engendre des contaminations par du fer. On sait depuis longtemps que dans les verres, il existe entre Fe2O3 et TiO2, dans la zone d'ordre à courte distance, une interaction qui engendre ce qu'on appelle assez improprement, dans la littérature technique, "complexe ilménite". Dans les verres de départ transparents et les vitrocéramiques transparentes, ce complexe fer-titane conduit à l'apparition d'une couleur qui peut aller du jaune au brun. I1 s'agit par conséquent d'éviter, lors de la fabrication de vitro-céramiques transparentes, la formation d'un tel complexe. En utilisant des matières premières spécialement purifiées et donc coûteuses et en renonçant au recyclage du calcin, on peut réduire les quantités d'oxyde de fer Fe2O3 introduites, voire éviter d'en introduire. Mais renoncer à utiliser le composant formateur de germes qu'est le dioxyde de titane TiO2 oblige à chercher de nouveaux oxydes qui soient d'autres possibles formateurs de germes. I1 faudrait en outre, dans la fabrication de vitrocéramiques, renoncer à employer des composants toxiques, comme par exemple l'oxyde d'arsenic As2O3. I1 faut donc trouver aussi d'autres composés utilisables comme agents d'affinage. Partant de là, le but de l'invention est de proposer des vitro- céramiques transparentes qui ne présentent pas ces inconvénients. Ce but est atteint grâce à une vitrocéramique transparente qui comprend au moins les composants suivants, en les pourcentages en poids d'oxydes suivants : SiO2 60-76% Al2O3 18 - 24 % Li2O 2 - 5 % MgO 0-1,5% ZnO > 4 - 8 % (en particulier 4,1 à 8 %, et de préférence, de plus de 4,1 à 8 %) ZrO2 1-5% SnO2 >0,5-4% Na2O 0 - 1 % K20 0 - 1 % BaO 0-4% Fe2O3 0 - 0,1 % As2O3 0 - < 0,5 % Les vitrocéramiques de l'invention peuvent en outre contenir les composants supplémentaires suivants, en les pourcentages en poids suivants : P2O5 0-4% CaO 0-2% SrO 0-3 % F 0-1 TiO2 0 - < 1 % (en particulier, de 0 à moins de 0,5 %) B2O3 0 - 1 % On a eu la grande surprise de trouver que des vitrocéramiques transparentes contenant plus de 4 % en poids d'oxyde de zinc font preuve d'une transparence particulièrement élevée à la lumière visible. Dans des matériaux comprenant plusieurs phases (en l'espèce, la phase vitreuse résiduelle et la phase cristalline des vitrocéramiques), on atteint une transparence élevée en réduisant au minimum les effets de dispersion de la lumière, qui dépendent essentiellement de la taille des cristallites, de ce que contiennent les phases, et des différences entre les indices de réfraction des diverses phases prises séparément. Puisque l'oxyde de zinc n'est incorporé que partiellement dans la phase cristalline des vitrocéramiques, par exemple dans la phase de cristaux mixtes de quartz haute température, l'oxyde de zinc qui reste dans la phase vitreuse résiduelle fait augmenter l'indice de réfraction de cette phase vitreuse résiduelle, ce qui est avantageux. On a découvert en outre que des valeurs aussi élevées de la teneur en oxyde de zinc favorisent la formation d'une phase cristalline où les cristallites sont de taille relativement petite. De préférence, les vitrocéramiques de la présente invention ne contiennent pas, excepté les traces inévitables, d'oxyde d'arsenic As2O3 et/ou d'oxyde d'antimoine Sb2O3. Un autre avantage de ces vitrocéramiques réside en ce qu'elles présentent, entre 20 et 700 °C, un coefficient de dilatation thermique inférieur à 4 ppm, de préférence, inférieur à 3 ppm, et mieux encore, inférieur à 2 ppm. Un autre de leurs avantages est que leur taux de transmission de la lumière dans le domaine visible, soit pour les longueurs d'onde de 380 à 780 nm, vaut au moins 87 %, de préférence au moins 87,5 %, et mieux encore au moins 88 %, pour un échantillon de vitrocéramique épais de 4 mm. Avantageusement, l'indice colorimétrique C* de ces vitrocéramiques est inférieur à 3.
Dans un autre mode avantageux de réalisation, la somme des proportions d'oxydes formateurs de germes SnO2 et ZrO2 dans les vitrocéramiques vaut au moins 3 % en poids. En plus de l'oxyde d'étain SnO2, on peut aussi introduire d'autres composants qui jouent le rôle de formateurs de germes, par exemple de l'oxyde de tantale Ta2O3 ou de l'oxyde de niobium Nb2O3, mais ces composants sont pour la plupart relativement coûteux. Pour remplacer le dioxyde de titane TiO2, c'est de préférence de l'oxyde d'étain SnO2 qu'on introduit en tant qu'oxyde formateur de germes, en plus de l'oxyde de zirconium ZrO2. Cet oxyde d'étain joue alors également le rôle d'agent d'affinage. I1 est économiquement avantageux de pouvoir aussi utiliser des matières premières peu coûteuses qui, pour la plupart, présentent des teneurs élevées en oxyde de fer Fe2O3.
Les vitrocéramiques de l'invention peuvent être recouvertes ou décorées. Dans le but de teinter dans la masse les vitrocéramiques de l'invention, on peut ajouter aux masses fondues servant à la fabrication des verres de départ des composants colorants, comme les oxydes NiO, CuO, V2O5, Cr2O3, C002, MnO2, Fe2O3, WO3, M003 et/ou Nd2O3. On peut en outre ajouter à ces masses fondues des composants comme les oxydes La2O3, Y2O3, GeO2 et/ou Gd2O3, qui permettent de relever l'indice de réfraction de la phase vitreuse résiduelle dans la vitrocéramique résultante.
Les masses fondues de verre peuvent être affinées au moyen d'agents d'affinage connus, en particulier avec de l'oxyde de cérium CeO2, des composés du soufre et/ou des chlorures. Dans un mode préféré de réalisation, pour fabriquer les vitrocéramiques, on n'utilise aucun composant susceptible de polluer l'environnement.
En allongeant le temps de maintien à la température de travail et/ou en élevant la température pendant la céramisation, on peut transformer les vitrocéramiques transparentes en vitrocéramiques translucides, et même en vitrocéramiques opaques en opérant un traitement thermique supplémentaire.
Les vitrocéramiques de l'invention peuvent être employées pour des produits appartenant à divers champs d'application, comme par exemple des plaques de cuisson, des vitres de cheminée ou de four de cuisson, par exemple dans des fours à pyrolyse, des vitrages d'archi- tecture et de sécurité, par exemple pour la protection anti-feu, ou des plaques de protection contre des charges mécaniques très dynamiques. Les vitrocéramiques de l'invention peuvent en outre être utilisées en tant que pièce d'un dispositif de protection contre les effets d'un choc, de projectiles, d'étincelles ou d'ondes de pression, en tant que partie d'un vitrage pare-feu, en tant que vitre de cheminée, en tant que plaque pour champ de cuisson, ou en tant que substrat pour matériau semi-conducteur ou pour disques à mémoire magnétique.
Exemples de réalisation Dans le tableau 1 sont présentés les exemples 1 à 23 de vitro-céramiques de l'invention, dont les compositions sont données en pourcentages pondéraux. Dans le tableau 2 sont présentées des vitro-céramiques non conformes à l'invention (exemples 24 à 34), dont les compositions sont données en pourcentages pondéraux. Le verre de départ de l'exemple 2 a été façonné à chaud, au moyen de rouleaux. L'exemple 3 montre particulièrement bien qu'avec seulement 0,6 % en poids d'oxyde d'étain SnO2, associé à de la zircone ZrO2, on obtient une vitrocéramique transparente. Dans l'exemple 10, on obtient des valeurs excellentes du taux de transmission et de la chroma. Dans l'exemple 12, on obtient aussi des valeurs excellentes du taux de transmission et de la chroma, et ce, même en utilisant des matières premières peu coûteuses qui contiennent beaucoup (510 ppm) d'oxyde de fer Fe2O3. Dans l'exemple 21, on utilise un système à trois formateurs de germes (Sn-Ti-Zr) et l'on réalise une coloration avec de l'oxyde de néodyme Nd2O3.
Préparation des exemples de réalisation et des exemples comparatifs On prépare les verres de départ en faisant fondre des matières premières disponibles dans le commerce, en particulier des oxydes, des carbonates et/ou des nitrates, dans des creusets en céramique et à environ 1640 °C. La masse fondue est affinée et homogénéisée, puis elle est coulée, éventuellement façonnée à chaud, par exemple par passage entre des rouleaux, flottage ou étirage, puis refroidie. Pour préparer des vitrocéramiques, on applique un procédé de céramisation des verres de départ en deux étapes, soit une première étape de formation de germes, où l'on maintient la masse fondue pendant environ 1 heure à la température TFG de formation de germes, et une deuxième étape d'à peu près 15 minutes de maintien à une température plus élevée, TMAx, pour laisser croître les cristaux. On mesure le coefficient de dilatation thermique (cdt) entre 20 et 700 °C sur un barreau de vitrocéramique de 100 mm de long, au moyen d'un dilatomètre. Pour mesurer le taux de transmission, on réduit par polissage à 4 mm l'épaisseur d'un échantillon de vitrocéramique. On effectue la mesure avec une lumière de type C sous un angle de 2°. On obtient la valeur du taux de transmission de lumière tvis selon la norme DIN 5033, et celle de l'indice colorimétrique C* selon la norme DIN EN 410. Cet indice C* indique alors la saturation de couleur (chroma) : C*_ j(a*)2+(b*)2 Dans l'espace de couleurs Lab de la CIE, ces coefficients correspondent à l'impression colorée : a* indique la position du point de couleur sur l'axe vert-rouge, étant entendu que les valeurs négatives correspondent à des tons verts et les valeurs positives à des tons rouges ; b* indique la position du point de couleur sur l'axe bleu-jaune, étant entendu que les valeurs négatives correspondent à des tons bleus et les valeurs positives à des tons jaunes. On détermine la nature de la phase cristalline, la proportion PC de phase cristalline dans les vitrocéramiques, exprimée en pourcentage volumique, et la taille moyenne dso des cristallites des vitrocéramiques au moyen des techniques connues d'analyse par diffraction des rayons X (procédé de Debye-Scherrer).
Tableau 1 : Vitrocéramiques de l'invention Exemple n° 1 2 3 4 5 6 (composition en pourcentages pondéraux) SiO2 68,4 68,6 68,8 68,3 68,3 68,2 Al2O3 19,2 19,3 19,4 19,5 19,3 19,0 Li2O 3,1 3,1 3,2 3,3 3,2 3,1 MgO 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 ZnO 4,4 4,35 4,4 4,4 4,3 4,3 SnO2 1,4 1,2 0,6 1,0 1,25 1,95 ZrO2 2,15 2,65 2,65 2,3 2,3 2,6 BaO 1,05 0,55 0,6 0,9 0,9 0,5 Fe2O3 - 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 TFG(°C) 760 750 740 740 750 780 (4 h) (4 h) (30 mn) TMAx (°C) 880 880 890 890 880 880 tivIs (%) 89,4 89,3 87,7 88,4 89 88,9 C* 1,7 1,7 2,8 2,4 2,3 2,4 cdt20 700 (ppm) - 1,05 dso (nm) 45 43 52 47 47 42 PC (% vol.) 78 75 77 81 77 77 Tableau 1 (suite) : Vitrocéramiques de l'invention Exemple n° 7 8 9 10 12 13 (composition en pourcentages pondéraux) SiO2 67,1 68,1 67,7 68,7 67,7 68,6 Al2O3 19,4 19,5 19,5 19,6 20,2 19,2 Li2O 3,15 3,25 3,2 3,1 3,2 3,1 MgO 0,3 0,4 0,4 0,2 0,6 0,3 ZnO 4,4 4,2 4,2 4,3 4,2 4,3 SnO2 1,45 0,95 1,25 1,25 1,20 1,25 ZrO2 2,2 2,6 2,85 2,65 2,55 2,6 Na2O 0,1 K2O 0,2 0,2 0,04 BaO 2,0 0,9 0,9 0,4 CaO 0,04 0,03 Fe2O3 0,015 0,01 0,05 0,05 P2O5 0,05 0,09 TiO2 0,03 0,03 0,02 MnO2 0,02 TFG(°C) 750 750 740 740 750 750 TMAx (°C) 880 880 870 880 870 880 tivIs (%) 88,2 88,3 89,7 90,0 89,5 88,9 C* 2,7 2,2 1,5 1,3 1,6 1,9 cdt20-700 - 0,72 - 0,96 (ppm) d50 (nm) 49 45 40 38 41 39 PC (% vol.) 77 75 77 78 77 74 Tableau 1 (suite) : Vitrocéramiques de l'invention Exemple n° 14 15 16 17 18 19 (composition en pourcentages pondéraux) SiO2 67,5 68,2 65,4 67,5 69,2 67,5 Al2O3 19,7 20,0 22,0 20,6 18,8 18,6 Li2O 3,1 2,7 3,1 3,1 3,1 3,1 MgO 0,4 0,2 0,3 0,6 1,2 ZnO 4,2 4,4 4,6 4,2 5,0 4,3 SnO2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 ZrO2 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 Na2O 0,4 0,4 K2O 0,2 0,2 BaO 0,8 CaO 0,4 0,06 Fe2O3 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 P2O5 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 1,4 TiO2 0,2 0,03 0,03 F 0,2 Tableau 1 (suite) : Vitrocéramiques de l'invention Exemple n° 20 21 22 23 (composition en pourcentages pondéraux) SiO2 68,2 67,40 68,0 68,0 Al2O3 19,6 19,70 19,5 19,6 Li2O 4,2 3,10 3,2 3,1 MgO 0,40 0,4 0,2 ZnO 4,3 4,25 4,2 4,5 SnO2 1,3 0,80 0,95 1,3 ZrO2 2,4 2,45 2,8 2,7 Na2O 0,55 K2O 0,3 0,2 CaO 0,30 Fe2O3 0,06 0,01 TiO2 0,6 Nd2O3 0,08 As2O3 0,4 TFG (°C) 760 TMAx (°C) 880 tivIs (%) 88,2 C* 2,5 dso (nm) 54 PC (% vol.) 74 Tableau 2 : Exemples comparatifs Exemple n° 24 25 26 27 28 29 (composition en pourcentages pondéraux) SiO2 68,4 67,7 65,1 72,2 64,1 67,2 Al2O3 20,8 19,9 21,8 18,6 21,4 22,8 Li2O 2,8 3,5 2,9 4,3 3,7 4,9 MgO 1,4 1,0 1,0 1,5 0,5 ZnO 2,4 3,3 2,2 1,7 SnO2 1,4 0,8 1,7 1,2 1,7 1,2 ZrO2 2,8 3,7 2,7 2,1 2,5 2,4 Na2O 0,5 0,5 BaO 2,1 1,8 CaO 2,0 Fe2O3 0,01 0,01 0,01 P2O5 1,4 TFG (°C) 780 780 780 780 (2 h) (2 h) (2 h) TMAx (°C) 880 880 900 880 (1 h) (1 h) (1 h) tvis (%) 86,7 86,4 84,9 trouble trouble 84,7 C* 3,4 3,4 4,4 6,3 d5o (nm) 54 64 77 PC (% vol.) 71 63 87 Tableau 2 (suite) : Exemples comparatifs Exemple n° 30 31 32 33 34 (composition en pourcentages pondéraux) SiO2 65,5 67,8 71,0 64,4 67,1 Al2O3 20,4 19,9 18,7 21,7 19,2 Li2O 2,85 3,50 1,9 3,7 3,55 MgO 1,8 0,95 4,2 0,55 1,7 ZnO 3,7 3,7 1,7 4,6 SnO2 1,5 1,40 1,4 1,6 1,25 ZrO2 2,70 2,65 2,6 2,5 2,55 Na2O 0,25 0,5 BaO 1,25 2,0 CaO Fe2O3 0,015 0,01 0,01 0,01 SrO P2O5 0,02 0,02 0,02 TiO2 0,03 0,03 B2O3 1,3 TFG (°C) 750 760 TMAx (°C) 880 870 tvis (%) 85,5 84,8 trouble trouble trouble C* 4,4 3,5 cdt20-700 (ppm) - 0,5 d50 (nm) 76 45 PC (% vol.) 72 80
Claims (9)
- REVENDICATIONS1. Vitrocéramique, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins les composants suivants, en les pourcentages en poids d'oxydes suivants : 10 15 Si02 Al203 Li20 MgO ZnO ZrO2 SnO2 Na2O K20 BaO Fe203 AS203
- 2. Vitrocéramique en ce qu'elle comprend 60 - 76 % 18-24% 2-5 % 0 - 1,5 % >4-8% 1 - 5 % > 0,5 - 4 % 0-1% 0-1% 0-4% 0-0,1 % 0-<0,5 %. conforme à la revendication 1, caractérisée en outre les composants suivants, en les pourcentages en poids suivants : 20 25 P205 CaO SrO F TiO2 B203
- 3. Vitrocéramique 0-4% 0-2% 0-3 % 0-1 0 - < 1 % (en particulier, 0 - < 0,5 %) 0 - 1 %. conforme à la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle ne contient pas, excepté les traces inévitables, d'oxyde d'arsenic As203 et/ou d'oxyde d'antimoine Sb203.
- 4. Vitrocéramique conforme à l'une des revendications 30 précédentes, caractérisée en ce qu'elle présente, entre 20 et 700 °C, un coefficient de dilatation thermique inférieur à 4 ppm, et en particulier, inférieur à 3 ppm.
- 5. Vitrocéramique conforme à l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle présente un taux de transmission de la lumière dans le domaine visible d'au moins 87 %, en particulier d'au moins 87,5 %, pour un échantillon de vitrocéramique épais de 4 mm.
- 6. Vitrocéramique conforme à l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle présente un indice colorimétrique C* inférieur à 3.
- 7. Vitrocéramique conforme à l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient au moins 3 % en poids, au total, d'oxyde d'étain SnO2 et de zircone ZrO2.
- 8. Vitrocéramique conforme à l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient de 4,1 à 8 % en poids et en particulier de plus de 4,1 à 8 % en poids d'oxyde de zinc ZnO.
- 9. Vitrocéramique conforme à l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle contient en outre l'un ou plusieurs des composants suivants : NiO, CuO, V2O5, Cr2O3, C002, MnO2, Fe2O3, WO3, M003, Nd2O3.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102010035544.5A DE102010035544B4 (de) | 2010-08-27 | 2010-08-27 | Transparente Glaskeramiken |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2964098A1 true FR2964098A1 (fr) | 2012-03-02 |
FR2964098B1 FR2964098B1 (fr) | 2016-01-01 |
Family
ID=45565909
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR1157435A Expired - Fee Related FR2964098B1 (fr) | 2010-08-27 | 2011-08-22 | Vitroceramique transparente |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP5656772B2 (fr) |
DE (1) | DE102010035544B4 (fr) |
FR (1) | FR2964098B1 (fr) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110563338A (zh) * | 2012-11-22 | 2019-12-13 | 欧罗克拉公司 | 具有受控的透射率曲线和高氧化铁含量的β-石英玻璃陶瓷、包含其的制品和前体玻璃 |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105601116A (zh) * | 2014-11-19 | 2016-05-25 | 成都光明光电股份有限公司 | 高硬度透明微晶玻璃及其制备方法 |
CN113423671A (zh) * | 2019-03-22 | 2021-09-21 | 日本电气硝子株式会社 | Li2O-Al2O3-SiO2系结晶化玻璃 |
CN118420230A (zh) * | 2019-04-01 | 2024-08-02 | 日本电气硝子株式会社 | Li2O-Al2O3-SiO2系结晶化玻璃 |
JP7626979B2 (ja) | 2019-04-23 | 2025-02-05 | 日本電気硝子株式会社 | Li2O-Al2O3-SiO2系結晶化ガラス |
DE102020202597A1 (de) | 2020-02-28 | 2021-09-02 | Schott Ag | Kochfläche aus einer LAS-Glaskeramikplatte |
JP7623628B2 (ja) * | 2020-09-15 | 2025-01-29 | 日本電気硝子株式会社 | ガラス物品 |
CN119095808A (zh) * | 2022-06-13 | 2024-12-06 | 日本电气硝子株式会社 | 结晶玻璃及其制造方法 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006206421A (ja) * | 2004-03-12 | 2006-08-10 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 結晶化ガラスおよびそれを用いた光通信用デバイス |
JP4976058B2 (ja) * | 2006-06-06 | 2012-07-18 | 株式会社オハラ | 結晶化ガラスおよび結晶化ガラスの製造方法 |
FR2909373B1 (fr) * | 2006-11-30 | 2009-02-27 | Snc Eurokera Soc En Nom Collec | Vitroceramiques de beta-quartz, transparentes et incolores, exemptes de tio2 ; articles en lesdites vitroceramiques ; verres precurseurs, procedes d'elaboration. |
FR2909374B1 (fr) * | 2006-11-30 | 2016-11-25 | Soc En Nom Collectif Dite : Eurokera | Vitroceramiques de beta-quartz, transparentes et incolores, a faible teneur en tio2; articles en lesdites vitroceramiques ; verres precurseurs, procedes d'elaboration |
-
2010
- 2010-08-27 DE DE102010035544.5A patent/DE102010035544B4/de active Active
-
2011
- 2011-08-22 FR FR1157435A patent/FR2964098B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 2011-08-26 JP JP2011184528A patent/JP5656772B2/ja active Active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110563338A (zh) * | 2012-11-22 | 2019-12-13 | 欧罗克拉公司 | 具有受控的透射率曲线和高氧化铁含量的β-石英玻璃陶瓷、包含其的制品和前体玻璃 |
CN110563338B (zh) * | 2012-11-22 | 2022-04-15 | 欧罗克拉公司 | 具有受控的透射率曲线和高氧化铁含量的β-石英玻璃陶瓷、包含其的制品和前体玻璃 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP5656772B2 (ja) | 2015-01-21 |
DE102010035544A1 (de) | 2012-03-01 |
JP2012046413A (ja) | 2012-03-08 |
DE102010035544B4 (de) | 2015-10-15 |
FR2964098B1 (fr) | 2016-01-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5367952B2 (ja) | 短時間のグレージングを伴うアルミノケイ酸リチウムガラス | |
FR2964098A1 (fr) | Vitroceramique transparente | |
JP5385507B2 (ja) | 光学検出可能な、フロート可能な、ヒ素およびアンチモンを含まないグレイザブルなリチウム−アルミノケイ酸ガラス | |
US7507681B2 (en) | Glass-ceramic, articles and fabrication process | |
US9878936B2 (en) | Ultraviolet absorbing glass article | |
US9556062B2 (en) | Li2O—Al2O3—SiO2 based crystallized glass and method for producing same | |
FR2909374A1 (fr) | Vitroceramiques de beta-quartz, transparentes et incolores, a faible teneur en tio2; articles en lesdites vitroceramiques ; verres precurseurs, procedes d'elaboration | |
US10106456B2 (en) | Glass and glass ceramic | |
FR2955574A1 (fr) | Vitroceramiques de beta-quartz ; articles en lesdites vitroceramiques ; procedes d'obtention ; verres precursseurs. | |
KR20140138118A (ko) | 투명한 저 색상 규산 알루미늄 리튬 유리 세라믹 및 이의 용도 | |
JP2009500283A (ja) | β−石英および/またはβ−スポジュメンのガラスセラミック、前駆体ガラス、そのガラスセラミックから製造された物品、そのガラスセラミックおよび物品の調製 | |
CN104053635A (zh) | 具有高能量透过率的玻璃板 | |
US20130288876A1 (en) | Crystallized glass | |
JP2018523624A (ja) | 改良した微細構造および熱膨張性を有し透明で本質的に無色でスズで清澄化したlasガラスセラミック | |
US10427971B2 (en) | Ultraviolet-absorbing glass article | |
JP2011057509A (ja) | 光学ガラス | |
FR2964378A1 (fr) | Vitroceramique transparente | |
JPH08245238A (ja) | 低透過性ガラス | |
US20170174553A1 (en) | Ultraviolet-absorbing glass article | |
JP5701500B2 (ja) | 低い密度を有する透明なガラスセラミック | |
CN101205115B (zh) | 一种黄色透明玻璃 | |
US11459267B2 (en) | Glass plate | |
JP7420810B2 (ja) | 銅アルミノホウケイ酸塩ガラス及びその使用 | |
CN113880439B (zh) | 高石英混晶为主晶相的锂铝硅酸盐玻璃陶瓷制品及生产方法和用途 | |
CN108658452A (zh) | 色调调节剂、铝硅酸盐玻璃及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 5 |
|
PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 6 |
|
ST | Notification of lapse |
Effective date: 20180430 |