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DE20220582U1 - Borosilicatglas - Google Patents

Borosilicatglas

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Publication number
DE20220582U1
DE20220582U1 DE20220582U DE20220582U DE20220582U1 DE 20220582 U1 DE20220582 U1 DE 20220582U1 DE 20220582 U DE20220582 U DE 20220582U DE 20220582 U DE20220582 U DE 20220582U DE 20220582 U1 DE20220582 U1 DE 20220582U1
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DE
Germany
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glass
borosilicate glass
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glass according
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DE20220582U
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English (en)
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Schott AG
Original Assignee
Schott Glaswerke AG
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Publication date
Application filed by Schott Glaswerke AG filed Critical Schott Glaswerke AG
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Publication of DE20220582U1 publication Critical patent/DE20220582U1/de
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    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL 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
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • C03C13/001Alkali-resistant fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL 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
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/089Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing boron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL 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
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    • C03C8/24Fusion seal compositions being frit compositions having non-frit additions, i.e. for use as seals between dissimilar materials, e.g. glass and metal; Glass solders

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Description

15.07.2003
Borosilicatglas
Die Erfindung betrifft ein Borosilicatglas.
Die Gruppe der Borosilicatgläser ist äußerst umfangreich. Ihre Vertreter haben den folgenden Grundzusammensetzungsbereich gemeinsam:
SiO2 ca. 70 - 80 Gew.-%
B2O3 7-20 Gew.-%
AI2O3 2-7 Gew.-%
Alkalioxide 3-10 Gew.-%
Die Gläser enthalten Aluminiumoxid zur Verbesserung ihrer Entglasungsstabilität
und der chemischen Beständigkeit.
An eine benetzende wässrige Flüssigkeit geben solche Gläser jedoch Aluminiumionen ab, was für spezielle Anwendungen nachteilig ist. Beispielsweise steht Aluminium derzeit in Verdacht, bei Menschen mit entsprechender Veranlagung gesundheitliche Schäden zu verursachen. In solchen Fällen sind deshalb die konventionellen Pharmaprimärpackmittel aus Glas für die Verabreichung von Injectabilia schlecht geeignet.
Des weiteren erhöht Aluminiumoxid die Schmelz- und Verarbeitungstemperaturen der Gläser erheblich, was den Energieverbrauch bei den Herstellungsprozessen erhöht.
Durch den einfachen Ersatz des Aluminiumoxids durch einen oder mehrere Bestandteile gelingt eine Reproduktion der durch AI2O3 beeinflussten physikalischen und glastechnischen Eigenschaften in der Regel nicht. Vielmehr sind völlige Neuentwicklungen oder weitreichende Änderungen in der Glaszusammensetzung nötig.
Übliche Borosilicatgläser zeichnen sich durch ihre hohe chemische Beständigkeit sowie ihre hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. Sie haben niedrige thermische Ausdehnungskoeffizienten.
Aufgrund dieser Eigenschaften finden sie insbesondere Verwendung als Ampullen und Fläschchen in der pharmazeutischen Industrie zur Verpackung beispielsweise von Injektionspräparaten, für Geräte und Apparaturen in der chemischen Industrie sowohl in der Produktion als auch im Laborbereich oder als Lampengläser.
15.07.2003
Über solche Gläser gibt es eine umfangreiche Patentliteratur.
So beschreibt beispielsweise DE 42 30 607 C 1 chemisch hoch resistente Borosilicatgläser, die mit Wolfram verschmelzbar sind. Die Gläser besitzen ausweislich der Beispiele Verarbeitungstemperaturen VA> 1210
0C.
Auch die in der Offenlegungsschrift DE 37 22 130 A1 beschriebenen Borosilicatgläser besitzen hohe Verarbeitungstemperaturen. Die Gläser gehören zwar der ersten hydrolytischen an, sind aber aufgrund ihrer K2O-Freiheit relativ kristallisationsanfällig.
Auch die Li2O-haltigen Gläser der Patentschrift DE 195 36 708 C1 sind chemisch hoch beständig, weisen jedoch ebenfalls unvorteilhaft hohe Verarbeitungstemperaturen auf.
Die Gläser der Patentschrift DE 44 30 710 C1 weisen einen hohen SiO2-Anteil, nämlich > 75 Gew.-% und > 83 Gew.-% SiO2 + B2O3 in Verbindung mit einem Gewichtsverhältnis SiO2/B2O3 > 8 auf, was sie zwar chemisch hoch beständig macht, jedoch ebenfalls zu hohen Verarbeitungstemperaturen führt.
Es ist nun Aufgabe der Erfindung, ein Glas zu finden, das die genannten Anforderungen an bisherige Borosilicatgläser erfüllt, günstige Verarbeitungstemperaturen aufweist und AI2O3-frei ist.
Diese Aufgabe wird durch das im Patentanspruch 1 beschriebene Glas erfüllt.
Das erfindungsgemäße Glas weist einen SiO2-Gehalt von 65 bis 77 Gew.-%, bevorzugt von 67 bis 75 Gew.-%, besonders bevorzugt von 68 bis 74 Gew.-% auf. Je nach konkreter Anwendung des Glases variiert der SiO2-Gehalt und wirkt sich vorteilhaft auf die gewünschten Eigenschaften hohe chemische Beständigkeit, insbesondere hohe Säurebeständigkeit, und niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient aus.
Das Glas enthält 7 - 20 Gew.-%, bevorzugt 9 bis 18 Gew.-%, besonders bevorzugt 9-13 Gew.-% B2O3 zur Erniedrigung der thermischen Ausdehnung, der Verarbeitungstemperatur und der Schmelztemperatur bei gleichzeitiger Verbesserung der chemischen Beständigkeit, insbesondere der hydrolytischen Beständigkeit. Die Borsäure bindet die im Glas vorhandenen Alkaliionen fester in die Glasstruktur ein, was zu einer geringeren Alkaliabgabe in Kontakt mit Lösungen, beispielsweise bei der Messung der hydrolytischen Beständigkeit, führt. Während bei niedrigeren Gehalten die hydrolytische Beständigkeit deutlich verschlechtert und die
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Schmelztemperatur nicht weit genug abgesenkt würde, würde bei höheren Gehalten die Säurebeständigkeit verschlechtert. Werte über 13 % B2O3 verschlechtern zwar bereits die chemische Beständigkeit, haben aber für spezielle Einsatzzwecke wie Lampenglas für elektronische Blitzlampen und „backlights" den Vorteil, dass der hohe Anteil an Borsäure zusätzlich einen höheren elektrischen Widerstand des Glases bewirkt.
Das Glas ist bis auf unvermeidliche Verunreinigungen frei von AI2O3.
Wesentlich für das erfindungsgemäße Glas sind die Anteile der einzelnen Alkalioxide in bestimmten Grenzen, wodurch insbesondere die hydrolytische Beständigkeit im Vergleich zum für die jeweilige Verwendung vorgesehenen konkreten Glas des Standes der Technik verbessert wird.
So enthält das Glas 0-4 Gew.-% Na2O, bevorzugt 0-3 Gew.-% Na2O, 3-12 Gew.-% K2O, bevorzugt 5-10 Gew.-% K2O, und 0-2 Gew.-% Li2O bevorzugt 0 - 1 Gew.-% Li2O. Bevorzugt ist eine Summe der Alkalioxide zwischen 5,5 und 13,5 Gew.-%.
Es ist besonders bevorzugt, dass neben K2O Na2O oder Li2O im Glas vorhanden sind. Es ist ganz besonders bevorzugt, dass neben K2O Na2O und Li2O im Glas vorhanden sind.
Die Alkalioxide senken die Verarbeitungstemperatur des Glases, außerdem verbessern hohe K2O-Gehalte die Entglasungsstabilität, eine Eigenschaft, die beim erfindungsgemäßen AI2O3-freien Glas von entscheidender Bedeutung ist. Während des Abkühlens, beim Formgebungsprozess, beispielsweise am Rohrzug, entstehen keine Entglasungskristalle, die an der Glasoberfläche sitzen und die Formgebung und Verwendung des Glases beeinträchtigen würden.
Oberhalb der jeweiligen Obergrenze des Alkalioxids steigt die Alkaliabgabe überproportional an. So wird durch die speziellen Anteile ein Minimum der Alkaliabgabe erzielt, was zu den verschiedenen hervorragenden chemischen Beständigkeiten führt.
In ganz besonders bevorzugter Ausführungsform enthält das Glas wenigstens 0,2 Gew.-% Li2O. In ganz besonders bevorzugter Ausführungsform enthält das Glas wenigstens 0,5 Gew.-% Na2O.
Als weitere Komponenten kann das Glas die zweiwertigen Oxide MgO mit O - 2 Gew.-%, CaO mit O - 2 Gew.-%, bevorzugt O - 1 Gew.-%, ZnO mit 0-2 Gew.-% und BaO mit O - 3 Gew.-%, bevorzugt O - 1 Gew.-%, enthalten. Diese Kompo-
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nenten variieren die "Länge des Glases", also den Temperaturbereich, in dem das Glas verarbeitbar ist. Durch die unterschiedlich stark netzwerkwandelnde Wirkung dieser Komponenten kann durch den Austausch dieser Oxide gegeneinander das Viskositätsverhalten an die Anforderungen des jeweiligen Herstellungs- und Verarbeitungsverfahrens angepasst werden. CaO und MgO setzen die Verarbeitungstemperatur herab und sind fest in die Glasstruktur gebunden. Die Summe aus CaO und MgO soll zwischen O und 3 Gew.-% betragen, da bei höheren Gehalten die thermische Ausdehnung steigt. Die Zugabe von BaO ermöglicht eine Absenkung der Verarbeitungstemperatur, ohne die hydrolytische Beständigkeit des Glases zu verschlechtern.
Vorzugsweise ist das Glas frei von MgO, CaO, BaO und enthält zwischen O - 1 Gew.-% ZnO. In besonders bevorzugten Ausführungsformen wird auch auf ZnO verzichtet.
Das Glas enthält 0,8-12 Gew.-% ZrO2, bevorzugt höchstens 10,5 Gew.-% ZrO2, vorzugsweise wenigstens 1,5 Gew.-% ZrO2, insbesondere wenigstens 2 Gew.-% ZrO2, besonders bevorzugt 3-7 Gew.-% ZrO2. ZrO2 verbessert die hydrolytische Beständigkeit und vor allem die Laugenbeständigkeit des Glases. Bei höheren Anteilen würde die Verarbeitungstemperatur zu sehr erhöht, während die chemischen Beständigkeiten nicht mehr wesentlich verbessert werden.
Das Glas kann bis zu 5 Gew.-% TiO2 enthalten. Geringe Gehalte bis 1 Gew.-% TiO2 verhindern die Solarisation des Glases, das Nachdunkeln z. B. einer daraus hergestellten Lampe während ihres Betriebs und auch schon die chemische Beständigkeit. Gehalte über 1 Gew.-% verbessern vor allem die chemische Beständigkeit des Glases, z. B. die Laugenbeständigkeit. Bevorzugt ist ein Gehalt zwischen O und 1 Gew.-% TiO2. In besonders bevorzugter Ausführungsform ist das Glas TiO2-frei.
Das Glas kann bis zu 1 Gew.-% CeO2 enthalten. In niedrigen Konzentrationen wirkt CeO2 als Läutermittel, in höheren Konzentrationen verhindert es die Verfärbung des Glases durch radioaktive Strahlung. Mit einem solchen CeO2-haltigen Glas ausgeführte Verschmelzungen können daher auch nach radioaktiver Belastung noch visuell auf eventuelle Beschädigungen wie Risse oder Korrosion des Leitungsdrahtes kontrolliert werden. Auch bei der Verwendung des Glases als Pharmaprimärpackmittel ist eine hohe Transparenz des Glases erwünscht, da Kontrollen des Füllgutes auf eventuell vorhandene Partikel durchgeführt werden. Noch höhere CeO2-Konzentrationen verteuern das Glas und führen zu einer unerwünschten gelbbräunlichen Eigenfärbung. Für Verwendungen, bei denen die
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Fähigkeit, durch radioaktive Strahlung bedingte Verfärbungen zu vermeiden, nicht wesentlich ist, ist ein CeO2-Gehalt zwischen 0 und 0,4 Gew.-% bevorzugt.
Weiter kann das Glas bis zu 0,6 Gew.-% F" enthalten. Dadurch wird die Viskosität der Schmelze erniedrigt, was das Aufschmelzen des Gemenges und die Läuterung der Schmelze beschleunigt. Außerdem wird mit zunehmendem F - Gehalt des Glases eine Pufferung des pH-Wertes einer mit dem Glas in Kontakt stehenden wäßrigen Lösung erzielt. D. h., daß der nach Abfüllen von Injectabilia in Glasbehältnisse durch die Alkaliabgabe der inneren Glasoberfläche erzeugte Anstieg des pH-Wertes im Füllgut durch F-Ionen teilweise neutralisiert wird.
Das Glas kann ggf. neben den bereits erwähnten CeO2 und Fluoriden, beispielsweise Na2SiF6, weitere Läutermittel enthalten. So kann es mit üblichen Läutermitteln wie Chloriden, beispielsweise NaCI, und/oder Sulfaten, beispielsweise Na2SCv geläutert werden, die in üblichen Mengen, d. h. je nach Menge und verwendetem Typ des Läutermittels in Mengen von 0,003 bis 1 Gew.-%, im fertigem Glas anzutreffen sind. Wenn As2O3 und Sb2O3 nicht eingesetzt werden, sind die Gläser bis auf unvermeidliche Verunreinigungen As2O3- und Sb2O3-frei, was insbesondere für ihre Verwendung als Pharmaprimärpackmittel vorteilhaft ist.
Das erfindungsgemäße Glas weist einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten a2o/3oo zwischen 3,7 &khgr; 10"6/K und 6 &khgr; 10"6/K auf, wodurch es gut verschmelzbar mit Materialien mit ähnlichen thermischen Ausdehnungsverhalten ist, beispielsweise mit Molybdän, Wolfram und Fe-Co-Ni-Legierungen, beispielsweise Kovar.
Das Glas besitzt eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit und eine hohe thermische Belastbarkeit. Das Glas besitzt sehr hohe chemische Beständigkeiten, insbesondere eine hohe hydrolytische Beständigkeit und eine hohe Laugenbeständigkeit. Das Glas zeigt eine sehr hohe Entglasungsstabilität, was es auch für eine Heißformgebung mittels Rohrzug sehr geeignet macht.
Das Glas besitzt Verarbeitungstemperaturen zwischen 10400C und 12000C. Das Glas besitzt vergleichsweise niedrige Einschmelztemperaturen, nämlich zwischen ca. 1480 und ca. 1590 0C.
Der dadurch bedingte günstige Schmelz- und Verarbeitungsbereich senkt den Energieverbrauch beim Herstellungsprozess.
Das Glas ist bis auf unvermeidliche Verunreinigungen AI2O3-frei.
Mir diesem Eigenschaftskatalog ist das Glas hervorragend geeignet für die verschiedensten Verwendungen, so z. B. für die Verwendung als Pharmaprimärpackmittel wie Ampullen oder Fläschchen, da die in den Gefäßen aufbewahrten
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Substanzen, insbesondere wässrige Lösungen, das Glas nicht nennenswert angreifen, das Glas also keine oder nur wenig Ionen, insbesondere keine Aluminiumionen, freisetzt.
Das Glas ist als Einschmelzglas für Glas- Metall- Verschmelzungen beispielsweise für Verschmelzungen mit Molybdän, Wolfram und Kovar sehr gut geeignet.
Das Glas ist als Lampenglas, insbesondere als Glas für elektronische Blitzlampen und für Fluoreszenzlampen, insbesondere für miniatursierte Fluoreszenzlampen, sogenannte Backlights, sehr gut geeignet.
Das Glas ist für die Verarbeitung zu Glasfasern, insbesondere zu Glasfasern für die Betonverstärkung sehr gut geeignet.
Innerhalb des beanspruchten Zusammensetzungsbereichs sind verschiedene Teilbereiche besonders bevorzugt. Sie zeigen für einzelne Anwendungsfelder eine besondere Eignung.
So ist ein Al2O3-freies Borosilicatglas der Zusammensetzung (in Gew.-% auf O-xidbasis) SiO2 71 - 74, B2O3 9-12, Li2O O - 1, Na2O O - 3, K2O 7 - 10, mit Li2O + Na2O + K2O 7 - 13,5, ZrO2 4-7 sowie ggf. üblichen Läutermitteln in üblicher Menge besonders bevorzugt.
Ein solches Glas erfüllt sowohl hinsichtlich hydrolytischer, als auch hinsichtlich Säure- und Laugen-Beständigkeit die Anforderungen der Beständigkeitsklassen 1. Es ist besonders geeignet für die Verwendung als Pharmaprimärpackmittel.
Weiter ist ein Glas der Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) SiO2 68 - 71, B2O3 8-11, Li2O 0—1, Na2O O -3, K2O 8- 11, mit Li2O + Na2O + K2O 8 - 13,5, ZrO2 7,5 - 10,5 sowie ggf. übliche Ländermittel in üblicher Mengen besonders bevorzugt.
Dieses hoch ZrO2-haltige Glas erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Klassen 1 der genannten chemischen Beständigkeiten. Insbesondere aufgrund seiner herausragenden Laugenbeständigkeit ist es besonders geeignet als Glas für Glasfasern in Beton.
Weiter ist ein Glas des Zusammensetzungsbereichs (in Gew.-% auf Oxidbasis) SiO2 70 - 75, B2O3 15-18, Li2O O - 1, Na2O O - 3, K2O 5 - 8, mit Li2O + Na2O + K2O 5,5 - 10,5, CaO O -1, BaO O - 1, TiO2 O - 1, ZrO2 0,8 - 5 sowie ggf. üblicher Läuterungsmittel in üblichen Menge besonders bevorzugt.
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Aufgrund seines thermischen Ausdehnungskoeffizienten a(20°C;300°C) zwischen 3,7 &khgr; 10'6/K und 4,5 &khgr; 10"6/K eignet es sich besonders als Einschmelzglas für Verschmelzungen mit Wolfram.
Besonders bevorzugt ist auch ein Glas des Zusammensetzungsbereichs (in Gew.-% auf Oxidbasis) SiO2 67 - 70, B2O3 15-18, Li2O 0 - 1, Na2O 0 - 3, K2O 7 - 10, mit Li2O + Na2O + K2O 7 - 12,5, ZnO 0 - 1, ZrO2 2,5 - 6 sowie ggf. übliche Läutermittel in üblicher Menge.
Aufgrund seines thermischen Ausdehnungskoeffizienten a(20°C;300°C) zwischen 4,7 &khgr; 10'6/K und 5,3 &khgr; 10"6/K eignet es sich t
Schmelzungen mit Molybdän und mit Kovar.
4,7 &khgr; 10*6/K und 5,3 &khgr; 10"6/K eignet es sich besonders als Einschmelzglas für Ver-
Die beiden letztgenannten Gruppen eignen sich besonders für die Verwendung als Lampengläser.
Insbesondere aufgrund des durch die hohen B2O3-Gehalte hohen ejektrischen Widerstands der Gläser sind sie besonders geeignet für die Verwendung als Kolben für elektronische Blitzlampen und für Fluoreszenzlampen, insbesondere miniaturisierte Fluoreszenzlampen.
Beispiele
Es wurden vier Beispiele erfindungsgemäßer Gläser (A1 - A4) und drei AI2O3-haltige Vergleichsbeispiele (V1 - V3) aus üblichen Rohstoffen erschmolzen.
In der Tabelle 1 sind die jeweilige Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis), der Gläser sowie wesentliche Eigenschaften der Gläser aufgeführt, nämlich der thermische Ausdehnungskoeffizient a(20°C;300°C)[10"6/K], die Transformationstemperatur T9 [0C], die Erweichungstemperatur Ew [0C], die Verarbeitungstemperatur Va [0C] und die Hydrolytische, die Säure- und die Laugenbeständigkeit.
Die chemischen Beständigkeiten wurden folgendermaßen bestimmt:
• die Hydrolytische Beständigkeit H nach DIN ISO 719. Angegeben ist jeweils das Basenäquivalent des Säureverbrauchs als &mgr;g Na2O / g Glasgrieß. Der maximale Wert für ein chemisch hoch resistentes Glas der Hydrolytischen Klasse 1 sind 31 &mgr;g Na2O/g. Der maximale Wert für ein Glas der Hydrolytischen Klasse 2 sind 62 &mgr;9 Na2O/g. Der maximale Wert für die Hydrolytische Klasse 3 sind 264 &mgr;g Na2O/g.
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die Säurebeständigkeit S nach DIN 12116. Angegeben ist jeweils der Gewichtsverlust in mg/dm2. Der maximale Abtrag für ein säurebeständiges Glas der Säureklasse 1 sind 0,70 mg/dm2. Der maximale Abtrag für ein Glas der Säureklasse 2 sind 1,5 mg/dm2. Der maximale Abtrag für die Säureklasse 3 sind 15 mg/dm2.
Die Laugenbeständigkeit L nach DIN ISO 695. Angegeben ist jeweils der Gewichtsverlust in mg/dm2. Der maximale Abtrag für ein Glas der Laugenklasse 1 (schwach laugenlöslich) beträgt 75 mg/dm2. Der maximale Abtrag für ein Glas der Laugenklasse 2 beträgt 175 mg/dm2.
Tabelle 1:
Zusammensetzungen (in Gew.-% auf Oxidbasis) von Ausführungsbeispielen (A1 - A4) und Vergleichsbeispielen (V1 - V3) und ihre wesentlichen Eigenschaften:
A1 0,3 A2 - 0,4 A3 - A4 0,7 V1 V2 V3 69
SiO2 73,0 1,7 69,5 2,0 73,5 0,15 68,6 0,90 72,7 75,5 18,5
B2O3 10,8 8,8 9,5 9,5 17 0,1 17,5 8,7 10,0 16,5 3
AI2O3 - - - 6,2 - - 6,1 1,5 0,5
Li2O - - - - - - 1
Na2O - - 0,90 - 7,2 4 7,5
K2O - - 0,65 0,8 1,3 1,5 -
MgO - - - - - 0,5 -
CaO 5,4 9,0 0,5 2,8 1,1 0,5 -
BaO 5,10 5,25 1,0 5,10 1,6 - 0,5
ZnO 3,95 - - -
TiO2 560 560 505 - - -
ZrO2 n.b. n.b. 535 725 - - 4,95
a(20°C;300°C) 1170 1180 785 1060 5,50 3,90
[10"6/K] 9 8 1155 110 490
Tg [0C] 140 565 525 720
Ew [0C] 765 775 1055
Va[0C] 1150 1135 160
H Qig Na2O/g] 13 190
it..
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S [mg/dm2]
L [mg/dm2]
0,5
44
0,5
28
2,8
130
3,3
105
0,6
126
3,4
215
20
261
n.b. = nicht bestimmt
Glas A1 eignet sich insbesondere als Pharmaglas, zeigt eine bessere hydrolytische Beständigkeit als alle Vergleichsgläser und erfüllt bei allen chemischen Beständigkeiten die Anforderungen der jeweiligen Klasse 1. Die Einschmelztemperatur liegt bei 15300C und ist ca. 5O0C niedriger als bei den Vergleichsgläsern.
Glas A2 eignet sich insbesondere als Glas für Glasfasern in Beton. Es erfüllt bezüglich sämtlicher chemischer Beständigkeiten ebenfalls die Anforderungen der Klassen 1 und besitzt insbesondere eine hervorragende Laugenbeständigkeit. Die Einschmelztemperatur liegt bei 158O0C und entspricht der eines herkömmlichen Pharmaglases.
Glas A3 eignet sich vor allem als Wolframeinschmelzglas und besitzt bessere chemische Beständigkeiten und eine bessere Entglasungsstabilität als das Vergleichsglas V2. Die Einschmelztemperatur von A3 liegt bei 156O0C.
Glas A4 eignet sich besonders als Einschmelzglas für Molybdän und Metalle des Kovar-Bereichs und besitzt bessere chemische Beständigkeiten als das Vergleichsglas V3.

Claims (11)

1. Aluminiumfreies Borosilicatglas mit guter chemischer Beständigkeit, mit einer Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von:
SiO2 65-77
B2O3 7-20
Li2O 0-2
Na2O 0-4
K2O 3-12
MgO 0-2
CaO 0-2
mit MgO + CaO 0-3
BaO 0-3
ZnO 0-2
ZrO2 0,8-12
TiO2 0-5
CeO2 0-1
F- 0-0,6
sowie ggf. übliche Läutermittel in üblichen Mengen
2. Borosilicatglas nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von:
SiO2 67-75
B2O3 9-18
Li2O 0-1
Na2O 0-3
K2O 5-10
mit Li2O + Na2O + K2O 5,5-13,5
CaO 0-1
BaO 0-1
ZnO 0-1
TiO2 0-1
ZrO2 0,8-10,5
CeO2 0-0,4
F- 0-0,6
sowie ggf. übliche Läutermittel in üblichen Mengen
3. Borosilicatglas nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von:
SiO2 68-74
B2O3 9-13
Li2O 0-1
Na2O 0-3
K2O 5-10
mit Li2O + Na2O + K2O 5,5-13,5
ZrO2 3-7
CeO2 0-0,4
F- 0-0,6
sowie ggf. übliche Läutermittel in üblichen Mengen
4. Borosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von:
SiO2 71-74
B2O3 9-12
Li2O 0-1
Na2O 0-3
K2O 7-10
mit Li2O + Na2O + K2O 7-13,5
ZrO2 4-7
sowie ggf. übliche Läutermittel in üblichen Mengen
5. Borosilicatglas nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von:
SiO2 68-71
B2O3 8-11
Li2O 0-1
Na2O 0-3
K2O 8-11
mit Li2O + Na2O + K2O 8-13,5
ZrO2 7,5-10,5
sowie ggf. übliche Läutermittel in üblichen Mengen
6. Borosilicatglas nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von:
SiO2 70-75
B2O3 15-18
Li2O 0-1
Na2O 0-3
K2O 5-8
mit Li2O + Na2O + K2O 5,5-10,5
CaO 0-1
BaO 0-1
TiO2 0-1
ZrO2 0,8-5
sowie ggf. übliche Läutermittel in üblichen Mengen
7. Borosilicatglas nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von:
SiO2 67-70
B2O3 15-18
Li2O 0-1
Na2O 0-3
K2O 7-10
mit Li2O + Na2O + K2O 7-12,5
ZnO 0-1
ZrO2 2,5-6
sowie ggf. übliche Läutermittel in üblichen Mengen
8. Borosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas wenigstens 0,2 Gew.-% Li2O enthält.
9. Borosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Glas wenigstens 0,5 Gew.-% Na2O enthält.
10. Borosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es bis auf unvermeidliche Verunreinigungen frei ist von As2O3 und Sb2O3.
11. Borosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10 mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten α(20°C; 300°C) zwischen 3,7 × 10-6/K und 6 × 10-6/K und einer Verarbeitungstemperatur VA zwischen 1040°C und 1200°C.
DE20220582U 2002-08-24 2002-08-24 Borosilicatglas Expired - Lifetime DE20220582U1 (de)

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DE20220582U DE20220582U1 (de) 2002-08-24 2002-08-24 Borosilicatglas

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DE20220582U DE20220582U1 (de) 2002-08-24 2002-08-24 Borosilicatglas
DE10238930A DE10238930C1 (de) 2002-08-24 2002-08-24 Borosilicatglas und seine Verwendungen

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