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红外和紫外辐射吸收蓝色玻璃组合物

来源:long8客户端娱乐   发布时间:2019-12-15   点击量:339

红外和紫外辐射吸收蓝色玻璃组合物

本发明提供了一种兰色玻璃。该玻璃采用标准的钠钙硅基础玻璃组合物并且另外采用铁和钴以及任选的铬作为红外和紫外辐射吸收材料和着色剂。更进一步说,该兰色玻璃包含约0.40-1.0%重量总铁、优选地为约0.50-0.75重量%、约4-40PPM CoO、优选地为约4-20PPM和0-100PPM Cr

对于在表4-6中所给出的数据,表1中的实施例1-16和表3中的实施例30-34中的透光率(LTA)用带有C.I.E.2度观察器的C.I.E标准光源“A”测定,该光源在380-770nm波长范围内。太阳透过率(LTS)是采用C.I.E.2度观察器和在ASTM 891-87中所说的称重因子在380-770nm波长范围内测定的。根据主波长(DW)和色纯度(Pe)的玻璃颜色采用带有2度观察器的C.I.E标准光源“A”测定,遵照在ASTM E308-90中所说的方法。总太阳紫外透过率(TSUV)在300-400nm波长范围内测定,总的太阳红外透过率(TSIR)在720-2000nm波长范围内测定,总太阳能量透过率(TSET)在300-2000nm波长范围内测定。TSUV、TSIR和TSET透过率数据采用Parry Moon空气质量2.0直接太阳照射数据计算并且采用梯形原则积分,正如本领域内已知的那样。遮蔽系数(SC)是样品的总太阳热量增益与标准3mm(1/8英寸)厚透明玻璃参照物的总太阳热量增益之比,它是采用由lawrenceBerkeley Laboratory获得的Windows4.1计算机程序计算得到。在表4-6中的光学性能与表2中实施例17-29的性能是基于相同的波长范围和计算方法。

采用RIGAKU 3370 X-射线荧光光谱分析仪对玻璃组成进行化学分析。采用湿法化学技术测定实施例1-16的氧化亚铁含量,正如本领域内已知的那样。采用前面所说的玻璃颜色和光学性能计算机模型计算实施例30-34的氧化亚铁含量。采用Perkin-Elmer Lambda 9UV/VIS/NIR光谱分析仪对退火的样品玻璃的光学性能进行测定,而后再将玻璃钢化或向紫外辐射长时间暴露,因为这将会影响玻璃的光学性能。

MgO                  0-5Al2O30-5K2O                0-5用于本文中时,所有的“重量%”数值均基于最终玻璃组合物的总重量。

还可以认为由于透过率和太阳透过率(LTA和LTS)因这些条件而降低,为了保持透过率高于所需的最小值,生产后玻璃的起始LTA或LTS应足够高,从而任何由于钢化和太阳化作用而引起的损失都不会使透过率降低到不可接受的水平。

如前所说,还可以将其它材料加入到玻璃组合物中,以进一步降低红外和紫外辐射透过率和/或控制玻璃颜色。包含铬和锰已经在前面说明了。可以认为可以将下列材料加入到所说的含有铁和钴的钠钙硅玻璃中:SnO20-2.0%重量CeO20-1.0%重量TiO20-0.5%重量ZnO                            0-0.5%重量Nd2O30-0.5%重量MoO30-100 PPMNiO                            0-10 PPMSe                             0-3 PPM应当明白,由于这些附加材料的任何着色和/或氧化还原比的影响作用,可以对玻璃的基础成分进行调整。

表1表示具有体现本发明原则的玻璃组成的实验玻璃熔体的例子。类似地,表2表示一系列体现本发明原则计算机模拟玻璃组合物。组合物模型通过由PPG工业公司开发的玻璃颜色和性能计算机模型产生。表3表示引入本发明的原则的几种玻璃样品的组成,它们是在上面所说的工业、常规顶部燃烧连续玻璃熔化窑类型制造的。在表1和3中仅仅列出了组合物中的铁和钴部分,而表2包括该组合物中的铁、钴和铬部分。表4-6列出了在表1、2和3中的组合物在参考厚度0.084英寸(2.13mm)、0.154英寸(3.9mm)和0.223英寸(5.66mm)下的光学性能。

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