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FR2738240A1 - Verre gris fonce sodo-calcique - Google Patents

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FR2738240A1
FR2738240A1 FR9610933A FR9610933A FR2738240A1 FR 2738240 A1 FR2738240 A1 FR 2738240A1 FR 9610933 A FR9610933 A FR 9610933A FR 9610933 A FR9610933 A FR 9610933A FR 2738240 A1 FR2738240 A1 FR 2738240A1
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Glaverbel Belgium SA
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Abstract

La présente invention concerne un verre coloré sodo-calcique de teinte gris foncé, à nuance verdatre. Il contient comme éléments colorants le fer, le cobalt, le sélénium et le chrome, selon les proportions pondérales: Fe2 O3 0,75 à 1,8%, Co 0,0040 à 0,0180%, Se 0, 0003 à 0, 0040%, Cr2 O3 0,0010 à 0,0100%. Le verre est caractérisé par une pureté ne dépassant pas 10% et une sélectivité d'au moins 1,2. Ce verre convient particulièrement aux vitrages latéraux arrière et aux lunettes arrière pour automobile.

Description

Verre gris foncé sodo-calcique
La présente invention concerne un verre coloré gris foncé sodo-
calcique composé de constituents principaux, formateurs de verre et d'agents colorants. L'expression "verre sodo-calcique" est utilisée ici dans le sens large et concerne tout verre qui contient les constituents suivants (pourcentages en poids): Na2O 10à20 % CaO 0 à 16 % SiO2 60 à 75 % K20 OàlO% MgO O à 10 %
A1203 0 à5% %
BaO 0à2 % BaO + CaO + MgO 10 à 20 %
K20 + Na2O 10 à 20 %.
Ce type de verre trouve un très large usage dans le domaine des vitrages pour le batiment ou l'automobile, par exemple. On le fabrique couramment sous forme de ruban par le procédé d'étirage ou de flottage. un tel ruban peut être découpé sous forme de feuilles qui peuvent ensuite être bombées ou subir un traitement de renforcement des propriétés mécaniques, par exemple,
une trempe thermique.
Lorsqu'on parle des propriétés optiques d'une feuille de verre, il est en général nécessaire de rapporter ces propriétés à un illuminant standard. Dans
la présente description, on utilise 2 illuminants standards. L'illuminant C et
l'illuminant A définis par la Commission Internationale de l'Eclairage (C.I.E.).
L'illuminant C représente la lumière du jour moyenne ayant une temérature de couleur de 6700 K Cet illuminant est surtout utile pour évaluer les propriétés optiques des vitrages destinés au batiment. L'illuminant A représente le rayonnement d'un radiateur de Planck à une temérature d'environ 2856 K Cet illuminant représente la lumière émise par des phares de voiture et est
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essentiellement destiné à évaluer les propriétés optiques des vitrages destinés à l'automobile. La Commisssion Intemrnationale de l'Eclairage a également publié un document intitulé "Colorimétrie, Recommandations Officielles de la C.I.E." (mai 1970) qui décrit une théorie selon laquelle les coordonnées colorimétriques pour la lumière de chaque longueur d'onde du spectre visible sont définies de manière à pouvoir être représentées sur un diagramme ayant des axes orthogonaux x et y appelé le diagramme trichromatique C.I.E. Ce diagramme trichromatique montre le lieu représentatif de la lumière de chaque longueur d'onde (exprimée en nanomètres) du spectre visible. Ce lieu est appelé "spectrum locus" et la lumière dont les coordonnées se placent sur ce spectrum locus est dite pocéder 100 % de pureté d'excitation pour la longueur d'onde appropriée. Le spectrum locus est fermé par une ligne appelée ligne des pourpres qui joint les points du spectrum locus dont les coordonnées correspondent aux longueurs d'onde 380 nm (violet) et 780 nm (rouge). La surface comprise entre le spectrum locus et la ligne des pourpres est celle disponible pour les coordonnées trichromatiques de toute lumière visible. Les coordonnées de la lumière émise par l'illuminant C, par exemple, correspondent à x = 0,3101 et y = 0,3162. Ce point C est considéré comme représentant de la lumière blanche et de ce fait a une pureté d'excitation égale à zéro pour toute longueur d'onde. Des lignes peuvent être tirées depuis le point C vers le spectrum locus à toute longueur d'onde désirée et tout point situé sur ces lignes peut être défini non seulement par ses coordonnées x et y, mais aussi en fonction de la longueur d'onde correspondent à la ligne sur laquelle il se trouve et de sa distance depuis le point C rapportée à la longueur totale de la ligne de longueur d'onde. Dès lors, la teinte de la lumière transmise par une feuille de verre coloré peut être décrite par sa longueur d'onde dominante et sa
pureté dexcitation exprimée en pourcent.
En fait, les coordonnées C.I.E. de lumière transmise par une feuille de verre coloré dépendront non seulement de la composition du verre mais aussi
de son épaisseur. Dans la présente description, ainsi que dans les revendications,
toutes les valeurs des coordonnées trichromatiques (x, y), de la pureté d'excitation P, de la longueur d'onde dominante XD de la lumière transmise, et du facteur de transmission lumineuse du verre (TL) sont calculées à partir des transmissions spécifiques internes spectrales (TSIx) d'une feuille de verre de 5 mm d'épaisseur. La transmission spécifique interne spectrale d'une feuille de verre est régie uniquement par l'absorption du verre et peut être exprimée par la loi de Beer-Lambert: TSI, = e-EA o AI est le coefficient d'absorption du verre (en cm'l) à la longueur d'onde considérée et E l'épaisseur du verre (en cm). En première
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approximation, TSI, peut également être représenté par la formule (13 + R2) / (Il - R1) o I1 est l'intensité de la lumière visible incidente à une première face de la feuille de verre, R1 est l'intensité de la lumière visible réfléchie par cette face, 13 est l'intensité de la lumière visible transmise à partir de la seconde face de la feuille de verre et R2 est l'intensité de la lumière visible réfléchie vers l'intérieur de la
feuille par cette seconde face.
Dans la description qui suit ainsi que dans les revendications, on
utilise encore: - la transmission lumineuse totale pour l'illuminant A (TLA), mesurée pour une épaisseur de 4 mm (TLA4). Cette transmission totale est le résultat de l'intégration entre les longueurs d'onde de 380 et 780 nm de l'expression: ú T,.E,.S, / ú E,.S, dans laquelle Tx, est la transmission à la longueur d'onde B, El est la distribution spectrale de l'illuminant A et SA est la sensibilité de l'oeil humain normal en
fonction de la longueur d'onde k.
- la transmission énergétique totale (TE), mesurée pour une épaisseur de 4 mm (TE4). Cette transmission totale est le résultat de l'intégration entre les longueurs d'onde 300 et 2150 nm de l'expression: E T,.E, / Y El dans laquelle E, est la
distribution énergétique spectrale du soleil à 30 au dessus de l'horizon.
- la sélectivité (SE), mesurée par le rapport de la transmission lumineuse totale
pour l'illuminant A et de la transmission énergétique totale (TLA/TE).
- la transmission totale dans l'ultra-violet, mesurée pour une épaisseur de 4 mm (TUVT4). Cette transmission totale est le résultat de l'intégration entre 280 et 380 nm de l'expression: I T,.Ux / I U,. dans laquelle U). est la distribution spectrale du rayonnement ultra- violet ayant traversé l'atmosphère, déterminée dans la
norme DIN 67507.
La présente invention concemrne en particulier des verres gris à nuance verdâtre. Lorsque la courbe de transmission d'une substance transparente ne varie pratiquement pas en fonction de la longueur d'onde visible, cette substance est qualifiée de "gris neutre". Dans le système C.I.E. , elle ne possède pas de longueur d'onde dominante et sa pureté d'excitation est nulle. Par extension, on considère conmme gris, un corps dont la courbe spectrale est relativement plate dans le domaine visible mais présente néanmoins des faibles bandes d'absorption, permettant de définir une longueur d'onde dominante et une pureté faible mais non nulle. La pureté d'excitation du verre gris conforme à la présente invention ne dépasse pas 6 %. Le verre gris selon la présente invention a de préférence une longueur d'onde dominante entre 480 et 560 nm,
correspondent à une nuance verdatre.
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Les verres gris sont généralement choisis pour leurs propriétés protectrices vis à vis du rayonnement solaire et leur emploi dans le batiment est connu, surtout dans les pays à fort ensoleillement. Les verres gris sont aussi utilisés dans les balustrades de terrasses ou de cage descalier ainsi que pour vitrer partiellement certains véhicules ou compartiments de chemin de fer. Pour mettre leur contenu à l'abri des regards, on utilise principalement du verre gris très foncé. La présente invention concemrne un verre gris foncé sélectif spécialement approprié pour son utilisation sous forme de vitrages de voiture, et
en particulier comme vitrages latéraux arrière et lunette arrière.
Cette invention foumrnit un verre coloré gris foncé sodo-calcique composé de constituants principaux, formateurs de verre et d'agents colorants, caractérisé en ce que les éléments fer, sélénium, cobalt, chrome sont présents en tant qu'agents colorants, en quantité correspondant aux proportions suivantes (exprimées en pourcentage en poids du verre sous la forme indiquée) Fe203 0,75 à 1,8 % Co 0,0040 à 0,0180 % Se 0,0003 à 0,0040 % Cr203 0, 0010 à 0, 0100 % et les proportions des agents colorants étant telles que le verre présente une transmission énergétique totale, mesurée pour une épaisseur de 4mm (TE4) comprise entre 15 et 40%, une sélectivité (SE4) élevée, d'au moins
1,2 tout en conservant une pureté d'excitation faible, ne dépassant pas 10%.
La présente invention fournit encore un verre sodo-calcique coloré gris foncé ayant une composition dans les limites définies ci-dessus, possédant
une sélectivité d'au moins 1,4.
Selon une forme de l'invention, le verre coloré gris foncé sodo-
calcique est composé de constituants principaux, formateurs de verre et d'agents colorants, caractérisé en ce que les éléments fer, sélénium, cobalt, chrome sont présents en tant qu'agents colorants, en quantité correspondant aux proportions suivantes (exprimées en pourcentage en poids du verre sous la forme indiquée) Fe203 0,75 à 1,50 % Co 0,0060 à 0,0180 % Se 0,0005 à 0,0040 % Cr203 0,0010 à 0, 0100 % et les proportions des agents colorants étant telles que le verre présente une transmission énergétique totale, mesurée pour une épaisseur de 4mm (TE4) comprise entre 15 et 40%, une sélectivité (SE4) d'au moins 1,2 et
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une pureté d'excitation ne dépassant pas 6%.
Un verre répondant aux définitions ci-dessus est particulièrement avantageux puisque une sélectivité d'au moins 1,2 associée à une transmission énergétique faible permet néanmoins d'obtenir des valeurs de transmission lumineuse correspondant aux valeurs minimales recommandées pour des raisons
de sécurité à l'arrière des véhicules.
En fait, on peut produire du verre ayant à peu près une coloration similaire en utilisant du nickel comme principal agent colorant. La présence de nickel présente cependant des inconvénients, spécialement lorsque le verre doit être produit par le procédé de flottage. Dans le procédé de flottage, un ruban de verre chaud est acheminé le long de la surface d'un bain d'étain fondu de sorte que ses faces soient planes et parallèles. Afin d'éviter l'oxydation de l'rétain à la surface du bain, ce qui conduirait à l'entraînement d'oxyde d'étain par le ruban, on maintient une atmospheère réductrice au-dessus du bain. Lorsque le verre contient du nickel, celui-ci est partiellement réduit par l'atmosphère surmontant le bain d'étain donnant naissance à un voile dans le verre produit. Cet élément est également peu propice à l'obtention d'une valeur élevée de la sélectivité du verre qui le contient car il n'absorbe pas la lumière dans le domaine de l'infra-rouge ce qui conduit à une valeur de TE importante. De plus, le nickel présent dans le verre peut former du sulfure NiS. Ce sulfure existe sous diverses formes cristallines, stables dans des domaines de températures différents, et dont les transformations l'une en l'autre créent des problèmes lorsque le verre doit être renforcé par un traitement de trempe thermique, comme c'est le cas dans le domaine de l'automobile et aussi pour certains vitrages du batiment (balcons, allèges,...). Le verre conforme à rinvention qui ne contient pas de nickel est donc particulièrement bien adapté à la fabrication par le procédé de flottage ainsi qu'à
un usage architectural ou dans le domaine des véhicules automobiles ou autres.
La présence combinée des agents colorants fer, cobalt, sélénium et chrome permet de régler les propriétés optiques et énergétiques du verre gris selon l'invention. Les effets des différents agents colorants envisagés individuellement, pour l'élaboration d'un verre sont les suivants (selon "Le Verre" de H. Scholze - traduit par J. Le Dû - Institut du Verre Paris): Fer: Le fer est en fait présent dans la plupart des verres existant sur le marché, soit en tant qu'impureté, soit introduit délibérément en tant qu'agent colorant. La présence de Fe3+ confère au verre une légère absorption de la lumière visible de faible longueur d'onde (410 et 440 nm) et une très forte bande d'absorption dans l'ultra-violet (bande d'absorption centrée sur 380 nm), tandis que la présence d'ions Fe2+ provoque une forte absorption dans rinfra-rouge
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(bande d'absorption centrée sur 1050 nm). Les ions ferriques donnent au verre une légère coloration jaune, tandis que les ions ferreux donnent une coloration bleu-vert plus prononcée. Toutes autres considerations restant égales, ce sont les ions Fe2+ qui sont responsables de l'absorption dans le domaine infra-rouge et qui conditionnent donc TE. La valeur de TE diminue, ce qui fait augmenter celle de SE, lorsque la concentration en Fe2+ augmente. En favorisant la présence
d'ions Fe2+ vis à vis des ions Fe3+, l'on obtient donc une sélectivité élevée.
Sélénium: Le cation Se4+ n'a pratiquement pas d'effet colorant,
tandis que l'élément non chargé Se donne une coloration rose. L'anion Se2-
forme un chromophore avec les ions ferriques présents et confère de ce fait une
couleur brun-rouge au verre.
Cobalt: Le groupe Co"04 produit une coloration bleu intense avec une longueur d'onde dominante quasi opposée à celle donnée par le
chromophore fer-sélénium.
Chrome: La présence du groupe Cr"'O6 donne naissance à des bandes d'absorption à 650 nm et donne une couleur vert clair. Une oxydation plus poussée donne naissance au groupe CrV"O04 qui provoque une bande
d'absorption très intense à 365 nm et donne une coloration jaune.
Cerium: La présence des ions cerium dans la composition permet d'obtenir une forte absorption dans le domaine ultra violet. L'oxyde de cerium existe sous deux formes: Ce" absorbe dans l'ultra violet autour de 240 nm et Ce"'
absorbe dans l'ultra violet autour de 314 nm.
Les propriétés énergétiques et optiques d'un verre contenant
plusieurs agents colorants résultent donc d'une interaction complexe entre ceux-
ci. En effet, ces agents colorants ont un comportement qui dépend fortement de leur état rédox et donc de la présence d'autres éléments susceptibles d'influencer
cet état.
Nous avons constaté que les proportions en agents colorants fer, cobalt, sélénium et chrome se situant entre les limites définies ci-dessus, permettent d'atteindre une sélectivité élevée avec une TE4 la plus faible possible
de manière à éviter un échauffement excessif de l'habitacle du véhicule.
Le verre selon l'invention possède de préférence, une transmission lumineuse totale TLA4 comprise entre 20 et 50% ce qui le rend particulièrement utile pour éviter l'éblouissement par la lumière des phares d'automobiles lorsqu'il est utilisé pour des vitrages latéraux arrière ou comme lunette arrière de véhicules. Le verre selon l'invention possède également de préférence, une transmission lumineuse totale TLC5 comprise entre 20 et 40% ce qui le rend
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propice à supprimer l'éblouissement par la lumière du soleil lorsqu'il est utilisé
dans le batiment.
Dans une forme préférée de l'invention, le verre coloré, gris se caractérise par la présence de l'élément Ce en une quantité correspondant aux proportions suivantes (exprimées en pourcentage en poids du verre sous la forme indiquée) CeO2 0 à 1%
Combinée à celle des agents colorants dans les limites définies ci-
dessus, la présence du Ce en de telles quantités permet d'atteindre une absorption importante dans le domaine ultra-violet, correspondent à des valeurs de TUV4 inférieures à 15 %. Cette propriété est particulièrement avantageuse dans le secteur automobile. La faible transmission du rayonnement ultra-violet permet d'éviter le vieillissement et la décoloration des gamitures intérieurs des véhicules. Dans une forme particulièrement préférée de l'invention, le verre coloré gris se caractérise par la présence des agents colorants en une quantité correspondant aux proportions suivantes (exprimées en pourcentage en poids du verre sous la forme indiquée) Fe2O03 0,90 à 1,40 % Co 0,0080 à 0,0130 % Se 0,0005 à 0,0030 % Cr203,0 0, là0,0080 % Dans les limites préférées définies ci-dessus, il est possible de former un verre dont la transmission lumineuse totale pour l'illuminant A (TLA4) soit comprise entre 25 et 45 %, et la transmission énergétique totale (TE4) entre
et 35 %.
Si l'élément Ce est présent dans un tel verre, il le sera selon une quantité correspondant de préférence aux proportions suivantes (exprimées en pourcentage en poids du verre sous la forme indiquée) Ce02 0 à 0,50% Combinée à celle des agents colorants dans les limites définies ci-dessus, la présence du Ce en de telles quantités permet d'atteindre une absorption importante dans le domaine ultra-violet, correspondant à des valeurs
de TUV4 inférieure à 10%.
Le verre selon rinvention peut être revêtu d'une couche d'oxydes métalliques réduisant son échauffement par le rayonnement solaire et par conséquent celui de rhabitacle d'un véhicule utilisant un tel verre parmi ses
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vitrages. Le verre correspondant à la gamme de concentration en agents colorants plus restreinte définie ci-dessus est particulièrement performant puisqud réunit des propriétés de transmission énergétique et lumineuse optimales pour être utilisé comme vitrages latéraux arrière et lunette arrière de véhicule. Dans son utilisation architecturale, il combine ses qualités esthétiques à une importante économie d'énergie liée à une moindre sollicitation des systèmes de
conditionnement d'air.
Un tel verre est utilisé de préférence sous forme de feuilles ayant une épaisseur de 3 ou 4 mm pour les vitres latérales arrière et la lunette arrière
de véhicules et des épaisseurs de plus de 4 mm dans le batiment.
Les verres selon la présente invention peuvent être fabriqués par des procédés traditionnels. En tant que matières premières, on peut utiliser des matières naturelles, du verre recyclé, des scories ou une combinaison de ces matières. Les colorants ne sont pas nécessairement ajoutés dans la forme indiquée, mais cette manière de donner les quantités d'agents colorants ajoutées, en équivalents dans les formes indiquées, répond à la pratique courante. En pratique, le fer est ajouté sous forme de potée, le cobalt est ajouté sous forme de sulfate hydraté, tel que CoSO4.7H20 ou CoSO4.6H20, le séelénium est ajouté sous forme élémentaire ou sous forme de sélénite tel que Na2O3 ou ZnSeO3, et le chrome est ajouté sous forme de bichromate tel que K2Cr2O7. Le cérium est
introduit sous forme d'oxyde ou de carbonate.
D'autres élements sont parfois présents en tant qu'impuretés dans les matières premières utilisées pour fabriquer le verre selon l'invention (par exemple de l'oxyde de manganèse dans des proportions de l'ordre de 50 ppm), que ce soit dans les matières naturelles, dans le verre recyclé ou dans les scories, mais lorsque la présence de ces impuretés ne confère pas au verre des propriétés hors des limites définies ci- dessus, ces verres sont considérés conrmme conformes
àla présente invention.
La présente invention sera illustrée par les exemples spécifiques de
compositions selon rinvention qui suivent.
EXEMPLES 1 à 17
Le tableau I donne à titre indicatif la composition de base du verre ainsi que les constituants de la charge vitrifiable à fondre pour produire les verres selon l'invention (les quantités étant exprimées en kilograrmmes par tonne de charge vitrifiable). Le tableau Ila donne le poids des compos6s introduisant les agents colorants dans le mélange vitrifiable. Le tableau IIb donne les proportions en poids des agents colorants dans le verre produit. Ces proportions sont
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déterminées par fluorescence X du verre et converties en l'espèce moléculaire indiquée. Le tableau III donne les propriétés optiques et énergétiques répondant
aux définitions données dans la présente description.
TABLEAU 1: VERRE DE BASE
Analyse du verre de base SiO2 71.5 à 71.9 %
A1203 0,8 %
CaO 8,8 % MgO 4,2 % Na2O 14,1 %
K20 0,1%
S03 0,1à 0,5%
Constituants du verre de base Sable 572,6 Feldspath 29,6 Chaux 35,7 Dolomie 167,7 Na2CO3 176,2 Sulfate 8, 1 Nitrate 10,1 Ce mélange peut, si nécessaire, contenir un agent réducteur tel que du coke, du
graphite ou du laitier.
TABLEAU Ila
Exemples 1 2 3 4 5 6 7 8 Fe203 (Kg) 7.43 8.31 8.72 9.98 8.97 9.06 10.3 7.1 CoO (Kg) 0.115 0.121 0.125 0.115 0.105 0.104 0.045 0.054 Se (Kg) 0.037 0.037 0.053 0.027 0.035 0.043 0.006 0.023 K2Cr2O7 (Kg) 0.118 0.121 0.071 0.106 0.040 0.040 0.034 0.045 Exemples 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fe2O3 (Kg) 8.23 9.06 9.14 9.56 8.64 8.47 8.39 11.6 13.3 CoO (Kg) 0.121 0.117 0.118 0.112 0.132 0.097 0.100 0.098 0.106 Se (Kg) 0.023 0.045 0.045 0.055 0.047 0.023 0.006 0.010 0.017 K2Cr207 (Kg) 0.111 0.025 0.030 0.020 0.057 0.078 0.071 0.044 0.055
2738240
TABLEAU ilb
Exemples 1 2 3 4 5 6 7 8 Fe203 (%) 0.956 1.061 1.110 1.260 1.140 1.150 1.3 0.917 Co (ppm) 110 116 120 110 101 100 43 52 Se (ppm) 18 18 26 13 17 21 3 11 Cr2O3 (ppm) 74 76 45 67 25 25 21 28 Exemples 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fe2O3(%) 1.051 1.150 1.160 1.210 1. 100 1.080 1.070 1.45 1.66 Co (ppm) 116 112 113 107 126 93 95 94 101 Se (ppm) 11 22 22 27 23 11 3 5 8 Cr203(ppm) 70 16 19 13 36 49 45 27 34 CeO2 (%) 0.17 0.41 0.46
TABLEAU III
Exemples 1 2 3 4 5 6 7 8 XD (nm) 502.7 539.7 566.0 504.1 495.6 505.6 509.6 548.3 Pureté (%) 2.3 2.9 6.4 4.0 4.4 2.6 4.77 3.88
TLA4 (%) 33.0 31.0 27.5 32.2 36.8 34.6 48.61 50.74
TE4 (%) 27.2 25.0 23.0 23.1 28.3 26.5 30.3 38.5
TUVtot4 (%) 6.0 4.9 4.0 4.1 5.3 4.9 4 9
SE4 1.21 1.24 1.20 1.39 1.30 1.27 1.60 1.32
Exemples 9 10 11 12 13 14 15 16 17 XD (nm) 490.4 556.7 568.9 565.6 516.4 495.4 489.8 493.5 539.1 Pureté (%) 7.8 4.8 9.1 8.1 1.6 5.0 9.5 9.04 6. 84
TLA4 (%) 35.1 31.1 28.3 29.4 31.1 40.7 43.6 40.02 30. 93
TE4 (%) 27.0 24.8 23.2 22.6 25.4 32.6 33.6 26.5 20. 7
TUVtot4 (%) 6.2 4.3 3.5 3.4 4.2 4.2 5.0 4.5 1. 3
SE4 1.30 1.25 1.22 1.30 1.23 1.25 1.30 1.51 1. 49
1 1il 2738240

Claims (15)

REVENDICATIONS
1. Verre coloré gris foncé sodo-calcique composé de constituents principaux, formateurs de verre et d'agents colorants, caractérisé en ce que les éléments fer, selenium, cobalt, chrome sont présents en tant qu'agents colorants, en quantité correspondent aux proportions suivantes (exprimées en pourcentage en poids du verre sous la forme indiquée) Fe203 0,75 à 1,8% Co 0,0040 à 0,0180% Se 0, 0003 à 0,0040 % Cr203 0,0010 à 0,0100 % et les proportions des agents colorants étant telles que le verre présente une transmission énergétique totale, mesurée pour une épaisseur de 4 mm (TE4) comprise entre 15 et 40%, une sélectivité (SE4) d'au moins 1,2 et une
pureté d'excitation (P) ne dépassant pas 10%.
2. Verre coloré selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il
présente une sélectivité (SE4) d'au moins 1,4.
3. Verre coloré selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la transmission lumineuse totale, mesurée pour une épaisseur de verre de 4
nun, avec l'illuminant A (TLA4), est comprise entre 20 et 50 %.
4. Verre coloré selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la transmission lumineuse totale, mesurée pour une épaisseur de verre de 5
mm, avec l'illuminant C (TLC5), est comprise entre 20 et 40 %.
5. Verre coloré selon l'une quelconque des revendications 1 à
4, caractérisé en ce qu'il présente une longueur d'onde dominante comprise entre
480 et 560 nm.
6. Verre coloré selon l'une quelconque des revendication 1 à 5, caractérisé en ce que l'élément cérium est présent, en quantité correspondant aux proportions suivantes (exprimées en pourcentage en poids du verre sous la forme indiquée) CeO2 0 à 1%
7. Verre coloré selon la revendication 6 caractérisé en ce que la transmission totale dans le domaine ultra-violet, mesurée pour une épaisseur
de 4mm (TUV4), est inférieure à 15%.
8. Verre coloré selon l'une quelconque des revendications 1 à
, caractérisé en ce que les agents colorants sont présents en une quantité
12 2738240
correspondant aux proportions suivantes (exprimées en pourcentage en poids du verre sous la forme indiquée) Fe203 0,90 à 1,40 % Co 0,0080 à 0,0130 % Se 0,0005 à 0,00300/o Cr203 0,0010 à 0,0080 %
9. Verre coloré selon la revendication 8, caractérisé en ce que la transmission lumineuse totale, mesurée pour une épaisseur de verre de 4 mm,
avec rilluminant A (TLA4), est comprise entre 25 et 45 %.
10. Verre coloré selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que la transmission énergétique totale, mesurée pour une épaisseur de 4 mm
(TE4), est comprise entre 20 et 35 %.
11. Verre coloré selon l'une quelconque des revendications 8 à
, caractérisé en ce que l'élément cérium est présent, en quantité correspondant aux proportions suivantes (exprimées en pourcentage en poids du verre sous la forme indiquée) CeO2 0 à 0,50%
12. Verre coloré selon la revendications 11 caractérisé en ce
que la transmission totale dans le domaine ultra-violet, mesurée pour une
épaisseur de 4 mm (TUV4), inférieure à 10 %.
13. Verre coloré selon une quelconque des revendications 1 à
12, caractérisé en ce qu'il est revêtu d'une couche d'oxydes métalliques.
14. Verre coloré selon une quelconque des revendications 1 à
13, caractérisé en ce qu'il se présente sous forme de feuille.
15. Verre coloré selon la revendication 14, caractérisé en ce
qu'il forme un vitrage pour automobile.
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PT (1) PT101913B (fr)
SE (1) SE507978C2 (fr)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000001633A1 (fr) * 1998-06-30 2000-01-13 Glaverbel Verre sodo-calcique vert
WO2001025160A1 (fr) * 1999-10-06 2001-04-12 Glaverbel Verre colore sodo-calcique
BE1013036A4 (fr) 1999-04-13 2001-08-07 Glaverbel Toit de vehicule automobile equipe de cellules photovoltaiques.
EP3521015A1 (fr) 2003-07-11 2019-08-07 Pilkington Group Limited Vitrage à commande solaire

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2682101B1 (fr) * 1991-10-03 1994-10-21 Saint Gobain Vitrage Int Composition de verre colore destine a la realisation de vitrages.
US7071133B2 (en) * 1993-11-16 2006-07-04 Ppg Industries Ohio, Inc. Colored glass compositions and-automotive vision panels with-reduced transmitted-color shift
US5932502A (en) * 1996-04-19 1999-08-03 Guardian Industries Corp. Low transmittance glass
US5688727A (en) * 1996-06-17 1997-11-18 Ppg Industries, Inc. Infrared and ultraviolet radiation absorbing blue glass composition
US6413893B1 (en) 1996-07-02 2002-07-02 Ppg Industries Ohio, Inc. Green privacy glass
EP0936197B1 (fr) * 1996-07-02 2003-02-05 PPG Industries Ohio, Inc. Verre vert pour la confidentialité
ES2191993T3 (es) * 1996-07-02 2003-09-16 Ppg Ind Ohio Inc Vidrio verde de aislamiento.
JP3419259B2 (ja) * 1996-08-21 2003-06-23 日本板硝子株式会社 紫外線赤外線吸収低透過ガラス
LU90084B1 (fr) * 1997-06-25 1998-12-28 Glaverbel Verre vert fonc sodo-calcique
US6313053B1 (en) 1997-10-20 2001-11-06 Ppg Industries Ohio, Inc. Infrared and ultraviolet radiation absorbing blue glass composition
BR9812931A (pt) 1997-10-20 2000-08-08 Ppg Ind Ohio Inc Composição de vidro de flutuação azul absorvedora de radiações infravermelha e ultravioleta
AR018150A1 (es) 1998-03-16 2001-10-31 Ppg Ind Ohio Inc Composicion de vidrio absorbente de radiacion infrarroja y ultravioleta, de color bronce, para la fabricacion de acristalamiento de privacidad envehiculos automotores, hoja de vidrio plana hecha en esta composicion y ventana de automovil hecha en esta hoja de vidrio plana.
US5977002A (en) * 1998-03-26 1999-11-02 Ford Motor Company Medium gray colored glass with improved UV and IR absorption and nitrate-free manufacturing process therefor
US6784129B2 (en) * 1998-04-13 2004-08-31 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Ultraviolet/infrared absorbent low transmittance glass
JPH11292565A (ja) * 1998-04-13 1999-10-26 Nippon Sheet Glass Co Ltd 紫外線赤外線吸収低透過ガラス
US6953758B2 (en) 1998-05-12 2005-10-11 Ppg Industries Ohio, Inc. Limited visible transmission blue glasses
US6656862B1 (en) 1998-05-12 2003-12-02 Ppg Industries Ohio, Inc. Blue privacy glass
FR2781787B1 (fr) * 1998-07-31 2000-09-29 Glaverbel Verre sodo-calcique colore fonce
EP1013619A1 (fr) * 1998-12-22 2000-06-28 Glaverbel Substrat en verre coloré portant un revêtement
EP1013620A1 (fr) * 1998-12-22 2000-06-28 Glaverbel Verre sodo-calcique à nuance bleue
US6368664B1 (en) 1999-05-03 2002-04-09 Guardian Industries Corp. Method of ion beam milling substrate prior to depositing diamond like carbon layer thereon
US6447891B1 (en) 1999-05-03 2002-09-10 Guardian Industries Corp. Low-E coating system including protective DLC
US6338901B1 (en) 1999-05-03 2002-01-15 Guardian Industries Corporation Hydrophobic coating including DLC on substrate
US6475573B1 (en) 1999-05-03 2002-11-05 Guardian Industries Corp. Method of depositing DLC inclusive coating on substrate
US6461731B1 (en) 1999-05-03 2002-10-08 Guardian Industries Corp. Solar management coating system including protective DLC
US6280834B1 (en) 1999-05-03 2001-08-28 Guardian Industries Corporation Hydrophobic coating including DLC and/or FAS on substrate
US6335086B1 (en) 1999-05-03 2002-01-01 Guardian Industries Corporation Hydrophobic coating including DLC on substrate
US6312808B1 (en) 1999-05-03 2001-11-06 Guardian Industries Corporation Hydrophobic coating with DLC & FAS on substrate
US6277480B1 (en) 1999-05-03 2001-08-21 Guardian Industries Corporation Coated article including a DLC inclusive layer(s) and a layer(s) deposited using siloxane gas, and corresponding method
US6261693B1 (en) 1999-05-03 2001-07-17 Guardian Industries Corporation Highly tetrahedral amorphous carbon coating on glass
BE1012766A3 (fr) * 1999-06-30 2001-03-06 Glaverbel Vitrage notamment pour toit de vehicule.
JP2001206731A (ja) * 2000-01-24 2001-07-31 Nippon Sheet Glass Co Ltd 紫外線赤外線吸収低透過ガラス
BE1013373A3 (fr) * 2000-04-04 2001-12-04 Glaverbel Verre sodo-calcique a haute transmission lumineuse.
US6672108B2 (en) * 2001-04-26 2004-01-06 Guardian Industries Corp. Method of making glass with reduced Se burnoff
US6632760B2 (en) 2001-10-03 2003-10-14 Visteon Global Technologies, Inc. Chrome-free green privacy glass composition with improved ultra violet absorption
US6596660B1 (en) 2001-10-26 2003-07-22 Visteon Global Technologies, Inc. Amber-free reduced blue glass composition
US7094716B2 (en) * 2002-10-04 2006-08-22 Automotive Components Holdings, Llc Green glass composition
US6995102B2 (en) * 2003-07-16 2006-02-07 Visteon Global Technologies, Inc. Infrared absorbing blue glass composition
BE1015646A3 (fr) * 2003-08-13 2005-07-05 Glaverbel Verre a faible transmission lumineuse.
US7622410B2 (en) * 2005-02-23 2009-11-24 Guardian Industries Corp. Grey glass composition
US7560404B2 (en) * 2005-09-08 2009-07-14 Ppg Industries Ohio, Inc. UV absorbing gray glass composition
JP2008068340A (ja) 2006-09-12 2008-03-27 Nippon Primex Inc シートカッタ
RU2330820C1 (ru) * 2006-11-21 2008-08-10 Открытое акционерное общество "Саратовский институт стекла" Способ производства стекла, окрашенного в массе
US8821999B2 (en) * 2008-11-05 2014-09-02 Corning Incorporated Vacuum-insulated glass windows with glass-bump spacers
GB0922064D0 (en) 2009-12-17 2010-02-03 Pilkington Group Ltd Soda lime silica glass composition
US8679599B2 (en) 2011-03-29 2014-03-25 Corning Incorporated Light-weight strengthened, low-emittance vacuum insulated glass (VIG) windows
US9346710B2 (en) 2012-05-29 2016-05-24 Corning Incorporated Sheet glass product fabrication with growth-limited glass bump spacers
US20170022100A1 (en) 2015-07-24 2017-01-26 Corning Incorporated Glass bumps on glass articles and methods of laser-induced growth
US9359252B1 (en) 2015-07-24 2016-06-07 Corning Incorporated Methods for controlled laser-induced growth of glass bumps on glass articles
KR102655348B1 (ko) 2019-03-19 2024-04-04 어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드 소수성 및 아이스포빅 코팅
WO2021045037A1 (fr) * 2019-09-02 2021-03-11 セントラル硝子株式会社 Système d'acquisition d'informations d'arrière de véhicule
FR3122421B3 (fr) * 2021-04-28 2023-09-08 Saint Gobain Procede de fabrication de verre flotte a partir de matieres minerales non transformees

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4104076A (en) * 1970-03-17 1978-08-01 Saint-Gobain Industries Manufacture of novel grey and bronze glasses
US5023210A (en) * 1989-11-03 1991-06-11 Ppg Industries, Inc. Neutral gray, low transmittance, nickel-free glass
EP0452207A1 (fr) * 1990-04-13 1991-10-16 Saint-Gobain Vitrage Composition de verre coloré et vitrage réalisé à partir dudit verre
EP0536049A1 (fr) * 1991-10-03 1993-04-07 Saint-Gobain Vitrage International Composition de verre coloré destiné à la réalisation de vitrages
FR2690437A1 (fr) * 1992-04-22 1993-10-29 Nippon Sheet Glass Co Ltd Vitres pour véhicules.

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2082459A5 (fr) * 1970-03-17 1971-12-10 Saint Gobain
DE4311180C1 (de) * 1993-04-06 1995-01-12 Flachglas Ag Bronzefarbenes oder graufarbenes Kalknatron-Silikatglas
NZ264880A (en) * 1993-11-16 1995-09-26 Ppg Industries Inc Grey glass containing iron and cobalt oxides
LU88486A1 (fr) * 1994-05-11 1995-12-01 Glaverbel Verre gris sodo-calcique
EP0705800B1 (fr) * 1994-10-05 1998-06-03 Asahi Glass Company Ltd. Verre coloré profondément gris
US5776846A (en) * 1996-03-01 1998-07-07 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Ultraviolet- and infrared-absorbing glass

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4104076A (en) * 1970-03-17 1978-08-01 Saint-Gobain Industries Manufacture of novel grey and bronze glasses
US5023210A (en) * 1989-11-03 1991-06-11 Ppg Industries, Inc. Neutral gray, low transmittance, nickel-free glass
EP0452207A1 (fr) * 1990-04-13 1991-10-16 Saint-Gobain Vitrage Composition de verre coloré et vitrage réalisé à partir dudit verre
EP0536049A1 (fr) * 1991-10-03 1993-04-07 Saint-Gobain Vitrage International Composition de verre coloré destiné à la réalisation de vitrages
FR2690437A1 (fr) * 1992-04-22 1993-10-29 Nippon Sheet Glass Co Ltd Vitres pour véhicules.

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000001633A1 (fr) * 1998-06-30 2000-01-13 Glaverbel Verre sodo-calcique vert
BE1012997A5 (fr) * 1998-06-30 2001-07-03 Glaverbel Verre sodo-calcique vert.
BE1013036A4 (fr) 1999-04-13 2001-08-07 Glaverbel Toit de vehicule automobile equipe de cellules photovoltaiques.
WO2001025160A1 (fr) * 1999-10-06 2001-04-12 Glaverbel Verre colore sodo-calcique
US6979662B1 (en) 1999-10-06 2005-12-27 Glaverbel Colored soda-lime glass
EP3521015A1 (fr) 2003-07-11 2019-08-07 Pilkington Group Limited Vitrage à commande solaire

Also Published As

Publication number Publication date
DE19636303A1 (de) 1997-03-13
CZ289674B6 (cs) 2002-03-13
GB2304709B (en) 1999-07-07
IT1284769B1 (it) 1998-05-21
SE9603216L (sv) 1997-03-07
SE9603216D0 (sv) 1996-09-04
ITTO960721A1 (it) 1998-02-28
FR2738240B1 (fr) 1997-11-14
LU88653A1 (fr) 1996-10-04
NL1003958A1 (nl) 1997-03-11
BE1009572A3 (fr) 1997-05-06
US5877103A (en) 1999-03-02
JP3127201B2 (ja) 2001-01-22
ES2152759A2 (es) 2001-02-01
GB2304709A (en) 1997-03-26
PT101913B (pt) 1998-04-30
ES2152759R (fr) 2001-05-16
JPH09124341A (ja) 1997-05-13
GB9618229D0 (en) 1996-10-09
PL315934A1 (en) 1997-03-17
PL183841B1 (pl) 2002-07-31
PT101913A (pt) 1997-04-30
CZ260996A3 (en) 1997-06-11
BR9604208A (pt) 1998-05-26
DE19636303B4 (de) 2006-02-09
NL1003958C2 (nl) 1997-04-03
SE507978C2 (sv) 1998-08-03
ES2152759B1 (es) 2002-02-01

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