(58)【調査した分野】(Int.Cl.,DB名)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかし、特許文献1〜6の光学ガラスは、部分分散比が小さく、前記二次スペクトルを補正するレンズとして使用するには十分でなかった。すなわち、高い屈折率(n
d)及び高いアッベ数(ν
d)を有しながらも、部分分散比(θg,F)の大きい光学ガラスが求められている。
【0009】
また、特許文献1〜6で開示されたガラスは、希土類成分やY
2O
3成分の含有量が多く含まれていた。近年、希土類成分は需要の増加等によって価格が上昇し、希土類成分に似た性質を有するY
2O
3成分の価格も上昇していることが、高屈折率及び高アッベ数を有するガラスの材料コストを高める要因になっている。そのため、ガラスの材料コストを低減しながらも、所望の光学特性を有する光学ガラスが求められている。
【0010】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、屈折率(n
d)及びアッベ数(ν
d)が所望の範囲内にありながら、色収差の補正に好ましく用いられ、且つ材料コストの低減された光学ガラスと、これを用いたプリフォーム及び光学素子を得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【0011】
本発明者らは、上記課題を解決するために、鋭意試験研究を重ねた結果、B
2O
3成分にF成分を併用することによって、材料コストの高い希土類成分やY
2O
3成分の含有量を低減させても、ガラスの高屈折率及び低分散化が図られ、且つガラスの部分分散比が高められることを見出し、本発明を完成するに至った。具体的には、本発明は以下のようなものを提供する。
【0012】
(1) 酸化物換算組成のガラス全質量に対して、質量%でB
2O
3成分とF成分を含有し、Ln
2O
3成分(式中、LnはLa、Gd、Y、Yb、Luからなる群より選択される1種以上)の質量和が50.0%未満である光学ガラス。
【0013】
(2) 酸化物換算組成のガラス全質量に対して、質量%でB
2O
3成分を5.0%以上55.0%以下含有する(1)記載の光学ガラス。
【0014】
(3) 酸化物基準の質量に対する外割りの質量%で、F成分を0.1%以上30.0%以下含有する(1)又は(2)記載の光学ガラス。
【0015】
(4) 酸化物換算組成のガラス全質量に対する、Ln
2O
3成分(式中、LnはLa、Gd、Y、Yb、Luからなる群より選択される1種以上)の質量和が20.0%より多い(1)から(3)のいずれか記載の光学ガラス。
【0016】
(5) 酸化物換算組成のガラス全質量に対して、質量%で
La
2O
3成分 0〜50.0%未満
Gd
2O
3成分 0〜40.0%
Y
2O
3成分 0〜40.0%
Yb
2O
3成分 0〜20.0%
Lu
2O
3成分 0〜10.0%
の各成分をさらに含有する(1)から(4)のいずれか記載の光学ガラス。
【0017】
(6) 酸化物換算組成のガラス全質量に対して、質量%でSiO
2成分の含有量が40.0%以下である(1)から(5)のいずれか記載の光学ガラス。
【0018】
(7) 酸化物換算組成のガラス全質量に対して、質量%で
Bi
2O
3成分 0〜15.0%
TiO
2成分 0〜15.0%
Nb
2O
5成分 0〜20.0%
WO
3成分 0〜15.0%
K
2O成分 0〜10.0%
GeO
2成分 0〜10.0%
Ta
2O
5成分 0〜30.0%
の各成分をさらに含有する(1)から(6)のいずれか記載の光学ガラス。
【0019】
(8) 酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量和(TiO
2+Nb
2O
5+Bi
2O
3+WO
3)が0.1%以上である(7)記載の光学ガラス。
【0020】
(9) 酸化物換算組成の質量比(TiO
2+Nb
2O
5+Bi
2O
3+WO
3)/(Ln
2O
3+Ta
2O
5+GeO
2)が0.010以上である(7)又は(8)記載の光学ガラス。
【0021】
(10) 酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量和(F+Bi
2O
3+TiO
2+WO
3+Nb
2O
5+K
2O)が1.0%以上40.0%以下である(1)から(9)のいずれか記載の光学ガラス。
【0022】
(11) 酸化物換算組成のガラス全質量に対して、質量%で
ZrO
2成分 0〜15.0%
Li
2O成分 0〜5.0%
をさらに含有する(1)から(10)のいずれか記載の光学ガラス。
【0023】
(12) 酸化物換算組成における質量比(Ta
2O
5+ZrO
2+Li
2O)/(F+Bi
2O
3+TiO
2+WO
3+Nb
2O
5+K
2O)が1.30以下である(1)から(11)のいずれか記載の光学ガラス。
【0024】
(13) 酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量和(Bi
2O
3+TiO
2+WO
3+Nb
2O
5+Ta
2O
5)が0.1%以上である(1)から(12)のいずれか記載の光学ガラス。
【0025】
(14) 酸化物換算組成のガラス全質量に対して、質量%で
MgO成分 0〜10.0%
CaO成分 0〜25.0%
SrO成分 0〜25.0%
BaO成分 0〜55.0%
の各成分をさらに含有する(1)から(13)のいずれか記載の光学ガラス。
【0026】
(15) 酸化物換算組成のガラス全質量に対するRO成分(式中、RはMg、Ca、Sr、Baからなる群より選択される1種以上)の質量和が55.0%以下である(14)記載の光学ガラス。
【0027】
(16) 酸化物換算組成のガラス全質量に対して、質量%でNa
2O成分の含有量が10.0%以下である(1)から(15)のいずれか記載の光学ガラス。
【0028】
(17) 酸化物換算組成のガラス全質量に対するRn
2O成分(式中、RnはLi、Na、Kからなる群より選択される1種以上)の質量和が25.0%以下である(16)記載の光学ガラス。
【0029】
(18) 酸化物換算組成のガラス全質量に対して、質量%で
ZnO成分 0〜25.0%
P
2O
5成分 0〜10.0%
Al
2O
3成分 0〜10.0%
Ga
2O
3成分 0〜10.0%
TeO
2成分 0〜10.0%
SnO
2成分
0〜5.0%
Sb
2O
3成分 0〜1.0%
の各成分をさらに含有する(1)から(17)のいずれか記載の光学ガラス。
【0030】
(19) 1.70以上の屈折率(n
d)と、40以上のアッベ数(ν
d)とを有する(1)から(18)のいずれか記載の光学ガラス。
【0031】
(20) 比重が5.00以下である(1)から(19)のいずれか記載の光学ガラス。
【0032】
(21) 部分分散比(θg,F)がアッベ数(ν
d)との間で(θg,F)≧(−0.00170×ν
d+0.63750)の関係を満たす(1)から(20)のいずれか記載の光学ガラス。
【0033】
(22) (1)から(21)のいずれか記載の光学ガラスからなるプリフォーム。
【0034】
(23) (22)記載のプリフォームをプレス成形して作製する光学素子。
【0035】
(24) (1)から(21)のいずれか記載の光学ガラスを母材とする光学素子。
【0036】
(25) (23)又は(24)のいずれか記載の光学素子を備える光学機器。
【発明の効果】
【0037】
本発明によれば、屈折率(n
d)及びアッベ数(ν
d)が所望の範囲内にありながら、色収差の補正に好ましく用いられ、且つ材料コストの低減された光学ガラスと、これを用いたプリフォーム及び光学素子を得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【0039】
本発明の光学ガラスは、酸化物換算組成におけるB
2O
3成分と、F成分と、を含有し、酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量%でLn
2O
3成分(式中、LnはLa、Gd、Y、Yb、Luからなる群より選択される1種以上)の質量和が50.0%未満である。B
2O
3成分にF成分を併用することによって、材料コストの高い希土類成分やY
2O
3成分の含有量を低減させても、ガラスの高屈折率及び高アッベ数化(低分散化)が図られ、且つガラスの部分分散比(θg,F)が高められる。このため、屈折率(n
d)及びアッベ数(ν
d)が所望の範囲内にありながら、色収差の補正に好ましく用いることができ、材料コストが低減され、且つ光学機器の軽量化に寄与しうる光学ガラスと、これを用いたプリフォーム及び光学素子を得ることができる。
【0040】
以下、本発明の光学ガラスの実施形態について詳細に説明する。本発明は、以下の実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内で適宜変更を加えて実施することができる。なお、説明が重複する箇所について適宜説明を省略する場合があるが、発明の趣旨を限定するものではない。
【0041】
[ガラス成分]
本発明の光学ガラスを構成する各成分の組成範囲を以下に述べる。本明細書中において、各成分の含有量は特に断りがない場合は、全て酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量%で表示されるものとする。ここで、「酸化物換算組成」は、本発明のガラス構成成分の原料として使用される酸化物、複合塩、金属弗化物等が溶融時に全て分解されて酸化物に変化すると仮定した場合に、当該酸化物の総質量を100質量%として、ガラス中に含有される各成分を表記した組成である。
【0042】
<必須成分、任意成分について>
B
2O
3成分は、含有することでガラス内部に網目構造を形成し、安定なガラス形成を促す成分である。特に、B
2O
3成分の含有量を5.0%以上にすることで、ガラスを失透し難くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するB
2O
3成分の含有量は、好ましくは5.0%、より好ましくは10.0%、最も好ましくは15.0%を下限とする。一方、B
2O
3成分の含有量を55.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑えることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するB
2O
3成分の含有量は、好ましくは55.0%、より好ましくは40.0%を上限とし、さらに好ましくは35.0%未満、最も好ましくは34.0%未満とする。B
2O
3成分は、原料として例えばH
3BO
3、Na
2B
4O
7、Na
2B
4O
7・10H
2O、BPO
4等を用いてガラス内に含有できる。
【0043】
F成分は、ガラスの部分分散比を高める成分であり、且つガラスの転移点(Tg)を下げる成分である。特に、F成分を含有することで、高い部分分散比を有しながらも、着色の少ない光学ガラスを得ることができる。従って、酸化物基準の質量に対する外割りでのF成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは0.1%を下限とし、より好ましくは1.0%超、さらに好ましくは3.0%超、さらに好ましくは5.0%超とし、最も好ましくは6.7%を下限とする。一方で、F成分の含有量を30.0%以下にすることで、ガラスの比重の上昇を抑え、且つガラスを失透し難くすることができる。従って、酸化物基準の質量に対する外割りでのF成分の含有量は、好ましくは30.0%、より好ましくは20.0%、さらに好ましくは10.0%を上限とする。F成分は、原料として例えばZrF
4、AlF
3、NaF、CaF
2、LaF
3等を用いてガラス内に含有できる。
【0044】
なお、本明細書におけるF成分の含有量は、ガラスを構成するカチオン成分全てが電荷の釣り合うだけの酸素と結合した酸化物でできていると仮定し、それら酸化物でできたガラス全体の質量を100%として、F成分の質量を質量%で表したもの(酸化物基準の質量に対する外割り質量%)である。
【0045】
本発明の光学ガラスは、Ln
2O
3成分(式中、LnはLa、Gd、Y、Yb、Luからなる群より選択される1種以上)の含有量の質量和が50.0%未満である。これにより、高価な希土類成分やY
2O
3成分の含有量が低減されるため、ガラスの材料コストを低減できる。また、ガラスを作製する際の失透を低減できる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するLn
2O
3成分の含有量の質量和は、好ましくは50.0%未満、より好ましくは48.0%未満、さらに好ましくは46.0%未満とする。このLn
2O
3成分の質量和は、43.0%未満にしてもよく、42.0%未満にしてもよい。なお、Ln
2O
3成分の含有量の下限は0%であってもよいが、この質量和を20.0%超にすることで、所望の高屈折率及び高アッベ数を得易くし、着色を少なくすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するLn
2O
3成分の含有量の質量和は、好ましくは20.0%超、より好ましくは25.0%超、さらに好ましくは30.0%超、最も好ましくは35.0%超とする。
【0046】
La
2O
3成分は、ガラスの屈折率及びアッベ数を高める成分である。特に、La
2O
3成分の含有量を50.0%未満にすることで、ガラスの材料コストを低減し、ガラスを失透し難くし、且つガラスの比重の増加を抑えることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するLa
2O
3成分の含有量は、好ましくは50.0%未満、より好ましくは40.0%未満、最も好ましくは30.0%未満とする。一方、La
2O
3成分の含有量の下限は0%であってもよいが、La
2O
3成分を含有することで、所望の高屈折率及び高アッベ数を有し、且つ、可視光に対する透過率の高いガラスを得易くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するLa
2O
3成分の含有量は、好ましくは0%超とし、より好ましくは1.0%、さらに好ましくは3.0%、さらに好ましくは5.0%、最も好ましくは10.0%を下限とする。La
2O
3成分は、原料として例えばLa
2O
3、La(NO
3)
3・XH
2O(Xは任意の整数)等を用いてガラス内に含有できる。
【0047】
Gd
2O
3成分は、ガラスの屈折率及びアッベ数を高める成分である。特に、Gd
2O
3成分の含有量を40.0%以下にすることで、ガラスの材料コストを低減し、ガラスの比重の上昇を抑え、ガラスの部分分散比の低下を抑え、且つ、ガラスを失透し難くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するGd
2O
3成分の含有量は、好ましくは40.0%、より好ましくは35.0%、さらに好ましくは30.0%を上限とし、最も好ましくは25.0%未満とする。Gd
2O
3成分は、原料として例えばGd
2O
3、GdF
3等を用いてガラス内に含有できる。
【0048】
Y
2O
3成分は、ガラスの屈折率及びアッベ数を高め、且つガラスの比重を小さくできる成分である。特に、Y
2O
3成分の含有量を40.0%以下にすることで、ガラスの材料コストを低減し、且つガラスを失透し難くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するY
2O
3成分の含有量は、好ましくは40.0%、より好ましくは35.0%、最も好ましくは30.0%を上限とする。Y
2O
3成分は、原料として例えばY
2O
3、YF
3等を用いてガラス内に含有できる。
【0049】
Yb
2O
3成分及びLu
2O
3成分は、ガラスの屈折率及びアッベ数を高める成分である。ここで、Yb
2O
3成分の含有量を20.0%以下にすること、又は、Lu
2O
3成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスの材料コストを低減し、且つガラスを失透し難くすることができる。また、特にYb
2O
3成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスの長波長側(波長1000nmの近傍)に吸収が生じ難くなるため、ガラスの赤外線に対する耐性を高めることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するYb
2O
3成分の含有量は、好ましくは20.0%、より好ましくは10.0%、さらに好ましくは5.0%を上限とする。ここで、Yb
2O
3成分の含有量は1.0%未満であってもよい。また、酸化物換算組成のガラス全質量に対するLu
2O
3成分の含有量は、好ましくは10.0%、より好ましくは5.0%、最も好ましくは3.0%を上限とする。Yb
2O
3成分及びLu
2O
3成分は、原料として例えばYb
2O
3、Lu
2O
3等を用いてガラス内に含有できる。
【0050】
SiO
2成分は、安定なガラス形成を促すことで、ガラスを作製する際の失透(結晶の発生)を抑制する成分である。特に、SiO
2成分の含有量を40.0%以下にすることで、SiO
2成分を溶融ガラス中に溶解し易くすることで、高温での溶解を回避することができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するSiO
2成分の含有量は、好ましくは40.0%、より好ましくは30.0%を上限とし、さらに好ましくは20.0%未満、最も好ましくは10.0%未満とする。なお、SiO
2成分の下限は0%であってもよいが、SiO
2成分を含有することで、ガラスの耐失透性を高めることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するSiO
2成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは1.0%、最も好ましくは2.3%を下限とする。SiO
2成分は、原料として例えばSiO
2、K
2SiF
6、Na
2SiF
6等を用いてガラス内に含有できる。
【0051】
Bi
2O
3成分は、ガラスの部分分散比を高め、ガラスの材料コストを低減しながらも屈折率を高め、且つガラス転移点を低くする成分である。特に、Bi
2O
3成分の含有量を15.0%以下にすることで、可視短波長(500nm以下)の光線透過率を悪化し難くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するBi
2O
3成分の含有量は、好ましくは15.0%、より好ましくは10.0%、最も好ましくは7.0%を上限とする。Bi
2O
3成分は、原料として例えばBi
2O
3等を用いてガラス内に含有できる。
【0052】
TiO
2成分は、ガラスの部分分散比を高め、ガラスの材料コストを低減しながらも屈折率を高め、且つガラスの比重を小さくする成分である。特に、TiO
2成分の含有量を15.0%以下にすることで、所望の高いアッベ数を得易くし、且つ、可視短波長(500nm以下)の光線透過率を悪化し難くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するTiO
2成分の含有量は、好ましくは15.0%、より好ましくは10.0%、最も好ましくは7.0%を上限とする。TiO
2成分は、原料として例えばTiO
2等を用いてガラス内に含有できる。
【0053】
Nb
2O
5成分は、ガラスの部分分散比を高め、ガラスの材料コストを低減しながらも屈折率を高め、且つガラスの比重を小さくする成分である。特に、Nb
2O
5成分の含有量を20.0%以下にすることで、所望の高いアッベ数を得易くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するNb
2O
5成分の含有量は、好ましくは20.0%、より好ましくは15.0%、最も好ましくは10.0%を上限とする。なお、Nb
2O
5成分の含有量の下限は0%であってもよいが、より比重の小さいガラスを得易くできる観点では、Nb
2O
5成分を含有することが好ましい。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するNb
2O
5成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは0.1%、さらに好ましくは0.5%、最も好ましくは0.7%を下限とする。Nb
2O
5成分は、原料として例えばNb
2O
5等を用いてガラス内に含有できる。
【0054】
WO
3成分は、ガラスの部分分散比を高め、ガラスの材料コストを低減しながらも屈折率を高め、且つガラスの化学的耐久性を向上する成分である。特に、WO
3成分の含有量を15.0%以下にすることで、所望の高いアッベ数を得易くし、且つ、可視短波長(500nm以下)の光線透過率を悪化し難くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するWO
3成分の含有量は、好ましくは15.0%、より好ましくは12.0%、さらに好ましくは10.0%、最も好ましくは7.0%を上限とする。なお、WO
3成分の含有量の下限は0%であってもよいが、WO
3成分を含有することで、ガラスの部分分散比が高められるため、所望の高い部分分散比を有するガラスを得易くできる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するWO
3成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは0.5%、最も好ましくは1.0%を下限とする。WO
3成分は、原料として例えばWO
3等を用いてガラス内に含有できる。
【0055】
K
2O成分は、ガラスの部分分散比を高め、且つガラスの溶融性を改善する成分である。特に、K
2O成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスの屈折率を低下し難くし、且つガラスの失透を低減できる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するK
2O成分の含有量は、好ましくは10.0%、より好ましくは8.0%、最も好ましくは5.0%を上限とする。K
2O成分は、原料として例えばK
2CO
3、KNO
3、KF、KHF
2、K
2SiF
6等を用いてガラス内に含有できる。
【0056】
GeO
2成分は、ガラスの屈折率を高め、且つ耐失透性を向上させる成分である。しかしながら、GeO
2成分は原料価格が高いため、その量が多いと材料コストが高くなる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するGeO
2成分の含有量は、好ましくは10.0%、より好ましくは5.0%を上限とし、最も好ましくは2.0%未満とする。GeO
2成分は、原料として例えばGeO
2等を用いてガラス内に含有できる。
【0057】
Ta
2O
5成分は、ガラスの屈折率を高め、且つ耐失透性を向上させる成分である。しかしながら、Ta
2O
5成分は原料価格が高い成分であるため、その量が多いと材料コストが高くなる。また、Ta
2O
5成分の含有量を低減することで、ガラスの部分分散比の低下を抑えることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するTa
2O
5成分の含有量は、好ましくは30.0%、より好ましくは20.0%、さらに好ましくは10.0%、最も好ましくは5.0%を上限とする。Ta
2O
5成分は、原料として例えばTa
2O
5等を用いてガラス内に含有できる。
【0058】
本発明の光学ガラスは、Bi
2O
3成分、TiO
2成分、WO
3成分及びNb
2O
5の含有量の和が0.1%以上であることが好ましい。これにより、ガラスの材料コストを低減しながらも、高屈折率を有する光学ガラスを得易くできる。また、ガラスの比重を小さくし、且つガラスの部分分散比を高めることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量和(Bi
2O
3+TiO
2+WO
3+Nb
2O
5)は、好ましくは0.1%、より好ましくは1.0%、さらに好ましくは3.0%を下限とし、最も好ましくは5.0%超とする。一方で、これらの含有量の和を30.0%以下にすることで、ガラスの耐失透性をより一層高めることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量和(Bi
2O
3+TiO
2+WO
3+Nb
2O
5)は、好ましくは30.0%、より好ましくは25.0%、最も好ましくは20.0%を上限とする。
【0059】
また、本発明の光学ガラスは、Ln
2O
3成分、Ta
2O
5及びGeO
2成分の含有量の和に対する、Bi
2O
3成分、TiO
2成分、WO
3成分及びNb
2O
5の含有量の和が0.010以上であることが好ましい。これにより、屈折率を高める成分のうち、ガラスの材料コストを高める成分である希土類成分やY
2O
3成分、Ta
2O
5及びGeO
2成分の含有量に相対して、ガラスの材料コストを下げる成分であるBi
2O
3成分、TiO
2成分、WO
3成分及びNb
2O
5の含有量が増加する。そのため、高屈折率を有しながらも、より材料コストの低減された光学ガラスを得ることができる。従って、酸化物換算組成の質量比(TiO
2+Nb
2O
5+Bi
2O
3+WO
3)/(Ln
2O
3+Ta
2O
5+GeO
2)は、好ましくは0.010、より好ましくは0.050、最も好ましくは0.100を下限とする。一方で、この質量比の上限は、よりアッベ数の高い光学ガラスを得易くできる観点では、好ましくは0.500、より好ましくは0.450、さらに好ましくは0.400を上限としてもよい。
【0060】
また、本発明の光学ガラスでは、F成分、Bi
2O
3成分、TiO
2成分、WO
3成分、Nb
2O
5成分及びK
2O成分からなる群から選択される1種以上の含有量の和が、1.0%以上であることが好ましい。この和を1.0%以上にすることで、ガラスの部分分散比が高められるため、部分分散比がアッベ数との間で所望の関係を有することができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対する、これら成分の含有量の和は、好ましくは1.0%、より好ましくは3.0%、さらに好ましくは6.6%、最も好ましくは8.7%を下限とする。一方で、これら成分の含有量の和の上限は、安定なガラスを得られる限り特に限定されないが、例えば40.0%を超えたときに失透が起こり易くなる可能性が推察される。従って、酸化物換算組成の全質量に対する、これら成分の含有量の和は、好ましくは40.0%、より好ましくは35.0%、最も好ましくは30.0%を上限とする。
【0061】
ZrO
2成分は、ガラスの屈折率を高め、且つ耐失透性を向上する成分である。特に、ZrO
2成分の含有量を15.0%以下にすることで、ガラスの部分分散比の低下を抑えることができる。また、ZrO
2成分の含有量を15.0%以下にすることで、ガラスのアッベ数の低下を抑えるとともに、ガラスの製造時における高温での溶解を回避し、ガラス製造時のエネルギー損失を低減できる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するZrO
2成分の含有量は、好ましくは15.0%、より好ましくは10.0%、さらに好ましくは8.5%を上限とする。ZrO
2成分は、原料として例えばZrO
2、ZrF
4等を用いてガラス内に含有できる。
【0062】
Li
2O成分は、ガラスの溶融性を改善する成分である。特に、Li
2O成分の含有量を5.0%以下にすることで、ガラスの部分分散比の低下を抑えることができる。また、Li
2O成分の含有量を5.0%以下にすることで、ガラスの屈折率の低下を抑えつつ、Li
2O成分の過剰な含有による失透を低減できる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するLi
2O成分の含有量は、好ましくは5.0%を上限とし、より好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。ここで、より高い部分分散比を有する光学ガラスを得易くできる点では、酸化物換算組成のガラス全質量に対するLi
2O成分の含有量を、0.5%未満としてもよく、0.35%未満としてもよく、実質的に含有しなくてもよい。Li
2O成分は、原料として例えばLi
2CO
3、LiNO
3、LiF等を用いてガラス内に含有できる。
【0063】
本発明の光学ガラスは、F成分、Bi
2O
3成分、TiO
2成分、WO
3成分、Nb
2O
5成及びK
2O成分の和に対する、Ta
2O
5成分、ZrO
2成分及びLi
2O成分の和の比率が1.30以下であることが好ましい。これにより、部分分散比を下げる成分であるTa
2O
5成分、ZrO
2成分及びLi
2O成分の含有量が、部分分散比を上げる成分であるF成分、Bi
2O
3成分、TiO
2成分、WO
3成分、Nb
2O
5成及びK
2O成分に相対して減少するため、より部分分散比の高い光学ガラスを得ることができる。従って、酸化物換算組成における質量比(Ta
2O
5+ZrO
2+Li
2O)/(F+Bi
2O
3+TiO
2+WO
3+Nb
2O
5+K
2O)は、好ましくは1.30、より好ましくは1.00、最も好ましくは0.70を上限とする。
【0064】
また、本発明の光学ガラスは、Bi
2O
3成分、TiO
2成分、WO
3成分、Nb
2O
5成分及びTa
2O
5の含有量の和が0.1%以上であることが好ましい。これにより、ガラスの屈折率を高め、且つガラスの耐失透性を高めることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量和(Bi
2O
3+TiO
2+WO
3+Nb
2O
5+Ta
2O
5)は、好ましくは0.1%、より好ましくは1.0%、最も好ましくは3.0%を下限とする。一方で、これら成分の含有量の和は40.0%以下であることが好ましい。これにより、これらの成分の過剰な含有によるガラスの失透が抑えられるため、ガラスの耐失透性をより一層高めることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量和(Bi
2O
3+TiO
2+WO
3+Nb
2O
5)は、好ましくは40.0%、より好ましくは30.0%、最も好ましくは20.0%を上限とする。
【0065】
MgO成分、CaO成分、SrO成分及びBaO成分は、ガラスの溶融性を改善して耐失透性を高める成分である。特に、MgO成分の含有量を10.0%以下、CaO成分若しくはSrO成分の含有量を25.0%以下、又は、BaO成分の含有量を55.0%以下にすることで、ガラスの屈折率を低下し難くし、且つガラスの失透を低減できる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するMgO成分の含有量は、好ましくは10.0%、より好ましくは5.0%、最も好ましくは3.0%を上限とする。また、酸化物換算組成のガラス全質量に対するCaO成分及びSrO成分の含有量は、それぞれ好ましくは25.0%、より好ましくは20.0%を上限とし、さらに好ましくは16.0%未満、最も好ましくは10.0%未満とする。また、酸化物換算組成のガラス全質量に対するBaO成分の含有量は、好ましくは55.0%を上限とし、より好ましくは40.0%未満、より好ましくは30.0%未満、さらに好ましくは20.0%未満、最も好ましくは10.0%未満とする。なお、CaO成分の含有量の下限は0%であってもよいが、より耐失透性の高いガラスを得易くできる観点では、CaO成分を含有することが好ましい。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するCaO成分の含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは1.0%、最も好ましくは3.0%を下限とする。MgO成分、CaO成分、SrO成分及びBaO成分は、原料として例えばMgCO
3、MgF
2、CaCO
3、CaF
2、Sr(NO
3)
2、SrF
2、BaCO
3、Ba(NO
3)
2等を用いてガラス内に含有できる。
【0066】
本発明の光学ガラスは、RO成分(式中、RはMg、Ca、Sr、Baからなる群より選択される1種以上)の含有量の質量和が55.0%以下であることが好ましい。これにより、RO成分の過剰な含有によるガラスの失透を低減し、且つガラスの屈折率を低下し難くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するRO成分の含有量の質量和は、好ましくは55.0%、より好ましくは35.0%、さらに好ましくは25.0%、最も好ましくは20.0%を上限とする。
【0067】
Na
2O成分は、ガラスの溶融性を改善する成分である。特に、Na
2O成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスの屈折率を低下し難くし、且つ過剰な含有によるガラスの失透を低減できる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するNa
2O成分の含有量は、好ましくは10.0%、より好ましくは5.0%、最も好ましくは3.0%を上限とする。Na
2O成分は、原料として例えばNa
2CO
3、NaNO
3、NaF、Na
2SiF
6等を用いてガラス内に含有できる。
【0068】
Rn
2O成分(式中、RnはLi、Na、Kからなる群より選択される1種以上)は、ガラスの熔融性を改善するとともに、ガラス転移点を下げ、ガラスの失透を低減する成分である。ここで、Rn
2O成分の含有量を25.0%以下にすることで、ガラスの屈折率を低下し難くし、且つ過剰な含有による失透を低減できる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するRn
2O成分の質量和は、好ましくは25.0%、より好ましくは15.0%、最も好ましくは5.0%を上限とする。
【0069】
ZnO成分は、ガラスの溶融性を改善し、ガラス転移点を低くし、且つガラスの耐失透性を高める成分である。特に、ZnO成分の含有量を25.0%以下にすることで、光学ガラスの光弾性定数が低く抑えられる。そのため、光学ガラスの透過光の偏光特性を高めることができ、ひいてはプロジェクタやカメラにおける演色性を高めることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するZnO成分の含有量は、好ましくは25.0%、より好ましくは20.0%、さらに好ましくは15.0%、さらに好ましくは10.0%、最も好ましくは7.7%を上限とする。ZnO成分は、原料として例えばZnO、ZnF
2等を用いてガラス内に含有できる。
【0070】
P
2O
5成分は、ガラスの液相温度を下げて耐失透性を高める成分である。特に、P
2O
5成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスの化学的耐久性、特に耐水性の低下を抑えることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するP
2O
5成分の含有量は、好ましくは10.0%、より好ましくは5.0%、最も好ましくは3.0%を上限とする。P
2O
5成分は、原料として例えばAl(PO
3)
3、Ca(PO
3)
2、Ba(PO
3)
2、BPO
4、H
3PO
4等を用いてガラス内に含有できる。
【0071】
Al
2O
3成分及びGa
2O
3成分は、ガラスの耐失透性を高める成分である。特に、Al
2O
3成分及びGa
2O
3成分の含有量をそれぞれ10.0%以下にすることで、ガラスのアッベ数の低下を抑制することができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するAl
2O
3成分及びGa
2O
3成分の含有量は、それぞれ好ましくは10.0%、より好ましくは8.0%、最も好ましくは5.0%を上限とする。Al
2O
3成分及びGa
2O
3成分は、原料として例えばAl
2O
3、Al(OH)
3、AlF
3、Ga
2O
3、Ga(OH)
3等を用いてガラス内に含有できる。
【0072】
TeO
2成分は、屈折率を高め、ガラス転移点(Tg)を下げる成分である。しかしながら、TeO
2は白金製の坩堝や、熔融ガラスと接する部分が白金で形成されている熔融槽でガラス原料を熔融する際、白金と合金化しうる問題がある。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するTeO
2成分の含有率は、好ましくは10.0%を上限とし、より好ましくは5.0%、最も好ましくは3.0%を上限とする。TeO
2成分は、原料として例えばTeO
2等を用いてガラス内に含有できる。
【0073】
SnO
2成分は、溶融ガラスの酸化を低減して溶融ガラスを清澄し、且つガラスの光照射に対する透過率を悪化し難くする成分である。特に、SnO
2成分の含有量を5.0%以下にすることで、溶融ガラスの還元によるガラスの着色や、ガラスの失透を生じ難くすることができる。また、SnO
2成分と溶解設備(特にPt等の貴金属)との合金化が低減されるため、溶解設備の長寿命化を図ることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するSnO
2成分の含有量は、好ましくは5.0%、より好ましくは3.0%、さらに好ましくは1.0%、最も好ましくは0.5%をそれぞれ上限とする。SnO
2成分は、原料として例えばSnO、SnO
2、SnF
2、SnF
4等を用いてガラス内に含有できる。
【0074】
Sb
2O
3成分は、溶融ガラスを脱泡する成分である。特に、Sb
2O
3成分の含有量を1.0%以下にすることで、ガラス溶融時における過度の発泡を生じ難くすることができ、Sb
2O
3成分が溶解設備(特にPt等の貴金属)と合金化し難くすることができる。従って、酸化物換算組成のガラス全質量に対するSb
2O
3成分の含有量は、好ましくは1.0%、より好ましくは0.8%、最も好ましくは0.5%を上限とする。Sb
2O
3成分は、原料として例えばSb
2O
3、Sb
2O
5、Na
2H
2Sb
2O
7・5H
2O等を用いてガラス内に含有できる。
【0075】
なお、ガラスを清澄し脱泡する成分は、上記のSb
2O
3成分に限定されるものではなく、ガラス製造の分野における公知の清澄剤、脱泡剤或いはそれらの組み合わせを用いることができる。
【0076】
<含有すべきでない成分について>
次に、本発明の光学ガラスに含有すべきでない成分、及び含有することが好ましくない成分について説明する。
【0077】
本発明の光学ガラスには、他の成分を本願発明のガラスの特性を損なわない範囲で必要に応じて添加できる。ただし、GeO
2成分はガラスの分散を高めてしまうため、実質的に含まないことが好ましい。
【0078】
また、Ti、Zr、Nb、W、La、Gd、Y、Yb、Luを除く、Hf、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Ag及びMo等の各遷移金属成分は、それぞれを単独又は複合して少量含有した場合でもガラスが着色し、可視域の特定の波長の光に対して吸収を生じる性質があるため、特に可視領域の波長を使用する光学ガラスにおいては、実質的に含まないことが好ましい。
【0079】
さらに、PbO等の鉛化合物及びAs
2O
3等のヒ素化合物、並びに、Th、Cd、Tl、Os、Be、Seの各成分は、近年有害な化学物質として使用を控える傾向にあり、ガラスの製造工程のみならず、加工工程、及び製品化後の処分に至るまで環境対策上の措置が必要とされる。従って、環境上の影響を重視する場合には、不可避な混入を除き、これらを実質的に含有しないことが好ましい。これにより、光学ガラスに環境を汚染する物質が実質的に含まれなくなる。そのため、特別な環境対策上の措置を講じなくとも、この光学ガラスを製造し、加工し、及び廃棄することができる。
【0080】
本発明のガラス組成物は、その組成が酸化物換算組成のガラス全質量に対する質量%で表されているため、直接的にモル%の記載に表せるものではないが、本発明において要求される諸特性を満たすガラス中に存在する各成分のモル%表示による組成は、酸化物換算組成で概ね以下の値をとる。
B
2O
3成分 10.0〜75.0mol%、
及び
La
2O
3成分 0〜23.0mol%未満
Gd
2O
3成分 0〜20.0mol%
Y
2O
3成分 0〜30.0mol%
Yb
2O
3成分 0〜10.0mol%
Lu
2O
3成分 0〜10.0mol%
SiO
2成分 0〜70.0mol%
Bi
2O
3成分 0〜6.0mol%
TiO
2成分 0〜30.0mol%
Nb
2O
5成分 0〜10.0mol%
WO
3成分 0〜10.0mol%
K
2O成分 0〜15.0mol%
GeO
2成分 0〜20.0mol%
Ta
2O
5成分 0〜8.0mol%
ZrO
2成分 0〜15.0mol%
Li
2O成分 0〜15.0mol%
MgO成分 0〜35.0mol%
CaO成分 0〜50.0mol%
SrO成分 0〜35.0mol%
BaO成分 0〜50.0mol%
Na
2O成分 0〜25.0mol%
ZnO成分 0〜25.0mol%
P
2O
5成分 0〜10.0mol%
Al
2O
3成分 0〜15.0mol%
Ga
2O
3成分 0〜8.0mol%
TeO
2成分 0〜8.0mol%
SnO
2成分 0〜5.0mol%
Sb
2O
3成分 0〜0.5mol%
並びに
上記各金属元素の1種又は2種以上の酸化物の一部又は全部と置換した弗化物のFとしての合計量 0mol%超〜75.0mol%
【0081】
[製造方法]
本発明の光学ガラスは、例えば以下のように作製される。すなわち、上記原料を各成分が所定の含有量の範囲内になるように均一に混合し、作製した混合物を白金坩堝、石英坩堝又はアルミナ坩堝に投入して粗溶融した後、金坩堝、白金坩堝、白金合金坩堝又はイリジウム坩堝に入れて900〜1400℃の温度範囲で1〜6時間溶融し、攪拌均質化して泡切れ等を行った後、1200℃以下の温度に下げてから仕上げ攪拌を行って脈理を除去し、成形型を用いて成形することにより作製される。ここで、成形型を用いて成形されたガラスを得る手段としては、溶融ガラスを成形型の一端に流下するのと同時に、成形型の他端側から成形されたガラスを引き出す手段や、溶融ガラスを金型に鋳込んで徐冷する手段が挙げられる。
【0082】
[物性]
本発明の光学ガラスは、所定の屈折率及び分散(アッベ数)を有することが好ましい。より具体的には、本発明の光学ガラスの屈折率(n
d)は、好ましくは1.70、より好ましくは1.71、最も好ましくは1.72を下限とする。一方、本発明の光学ガラスの屈折率(n
d)の上限は特に限定されないが、概ね2.20以下、より具体的には2.10以下、さらに具体的には2.00以下であることが多い。また、本発明の光学ガラスのアッベ数(ν
d)は、好ましくは40、より好ましくは41、最も好ましくは42を下限とする。一方、本発明の光学ガラスのアッベ数(ν
d)の上限は特に限定されないが、概ね60以下、より具体的には58以下、さらに具体的には55以下であることが多い。また、本発明の光学ガラスのアッベ数(ν
d)は、屈折率(n
d)との間で、好ましくは(ν
d)≧(−100×n
d+218)、より好ましくは(ν
d)≧(−100×n
d+219)、さらに好ましくは(ν
d)≧(−100×n
d+220)の関係を満たしてもよい。これらにより、光学設計の自由度が広がり、さらに素子の薄型化を図っても大きな光の屈折量を得ることができる。
【0083】
また、本発明の光学ガラスは、高い部分分散比(θg,F)を有する。より具体的には、本発明の光学ガラスの部分分散比(θg,F)は、アッベ数(ν
d)との間で、(θg,F)≧(−0.00170×ν
d+0.63750)の関係を満たす。これにより、希土類元素成分を多く含有する従来公知のガラスよりも高い部分分散比(θg,F)を有する光学ガラスが得られる。そのため、ガラスの高屈折率及び低分散化を図りながらも、この光学ガラスから形成される光学素子の色収差を低減できる。ここで、光学ガラスの部分分散比(θg,F)の下限は、好ましくは(−0.00170×ν
d+0.63750)、より好ましくは(−0.00170×ν
d+0.63950)、最も好ましくは(−0.00170×ν
d+0.64050)である。一方で、光学ガラスの部分分散比(θg,F)の上限は、特に限定されないが、概ね(−0.00170×ν
d+0.68000)以下、より具体的には(−0.00170×ν
d+0.67900)以下、さらに具体的には(−0.00170×ν
d+0.67800)以下であることが多い。なお、本発明における部分分散比の好ましい範囲は、光学ガラスのアッベ数によって変動するため、ノーマルラインと平行な直線を用いて表した。
【0084】
本発明の光学ガラスの部分分散比(θg,F)は、日本光学硝子工業会規格JOGIS01−2003に基づいて測定する。なお、本測定に用いるガラスは、徐冷降温速度を−25℃/hrとして、徐冷炉にて処理を行ったものを用いる。
【0085】
また、本発明の光学ガラスは、比重が小さいことが好ましい。より具体的には、本発明の光学ガラスの比重は5.00[g/cm
3]以下であることが好ましい。これにより、光学素子やそれを用いた光学機器の質量が低減されるため、光学機器の軽量化に寄与することができる。従って、本発明の光学ガラスの比重は、好ましくは5.00、より好ましくは4.80、最も好ましくは4.60を上限とする。なお、本発明の光学ガラスの比重は、概ね3.00以上、より詳細には3.50以上、さらに詳細には4.00以上であることが多い。
【0086】
本発明の光学ガラスの比重は、日本光学硝子工業会規格JOGIS05−1975「光学ガラスの比重の測定方法」に基づいて測定する。
【0087】
また、本発明の光学ガラスは、700℃以下のガラス転移点(Tg)を有することが好ましい。これにより、より低い温度でのプレス成形が可能になるため、モールドプレス成形に用いる金型の酸化を低減して金型の長寿命化を図ることもできる。従って、本発明の光学ガラスのガラス転移点(Tg)は、好ましくは700℃、より好ましくは680℃、最も好ましくは650℃を上限とする。なお、本発明の光学ガラスのガラス転移点(Tg)の下限は特に限定されないが、本発明によって得られるガラスのガラス転移点(Tg)は、概ね100℃以上、具体的には150℃以上、さらに具体的には200℃以上であることが多い。
【0088】
本発明の光学ガラスのガラス転移点(Tg)は、示差熱測定装置(ネッチゲレテバウ社製 STA 409 CD)を用いた測定を行うことで求める。ここで、測定を行う際のサンプル粒度は425〜600μmとし、昇温速度は10℃/minとする。
【0089】
また、本発明の光学ガラスは、着色が少ないことが好ましい。特に、本発明の光学ガラスは、ガラスの透過率で表すと、厚み10mmのサンプルで分光透過率80%を示す波長(λ
80)が500nm以下であり、より好ましくは480nm以下であり、最も好ましくは450nm以下である。また、本発明の光学ガラスは、厚み10mmのサンプルで分光透過率5%を示す波長(λ
5)が450nm以下であり、より好ましくは430nm以下であり、最も好ましくは410nm以下である。これにより、ガラスの吸収端が紫外領域の近傍に位置するようになり、可視域のより幅広い波長の光に対するガラスの透明性が高められるため、この光学ガラスをレンズ等の光学素子の材料として用いることができる。
【0090】
本発明の光学ガラスの透過率は、日本光学硝子工業会規格JOGIS02に準じて測定する。具体的には、厚さ10±0.1mmの対面平行研磨品をJISZ8722に準じ、200〜800nmの分光透過率を測定し、λ
80(透過率80%時の波長)及びλ
5(透過率5%時の波長)を求めることができる。本発明の実施例の表中に記載されたλ
80及びλ
5の値も、この方法により測定されたものである。
【0091】
また、本発明の光学ガラスは、耐失透性が高いことが好ましい。特に、本発明の光学ガラスは、1200℃以下の低い液相温度を有することが好ましい。より具体的には、本発明の光学ガラスの液相温度は、好ましくは1200℃、より好ましくは1180℃、最も好ましくは1150℃を上限とする。これにより、ガラスの安定性が高められて結晶化が低減されるため、溶融状態からガラスを形成したときの耐失透性を高めることができ、ガラスを用いた光学素子の光学特性への影響を低減できる。一方、本発明の光学ガラスの液相温度の下限は特に限定しないが、本発明によって得られるガラスの液相温度は、概ね500℃以上、具体的には550℃以上、さらに具体的には600℃以上であることが多い。
【0092】
[プリフォーム及び光学素子]
作製された光学ガラスから、例えばリヒートプレス成形や精密プレス成形等のモールドプレス成形の手段を用いて、ガラス成形体を作製できる。すなわち、光学ガラスからモールドプレス成形用のプリフォームを作製し、このプリフォームに対してリヒートプレス成形を行った後で研磨加工を行ってガラス成形体を作製したり、例えば研磨加工を行って作製したプリフォームに対して精密プレス成形を行ってガラス成形体を作製したりすることができる。なお、ガラス成形体を作製する手段は、これらの手段に限定されない。
【0093】
このようにして作製されるガラス成形体は、様々な光学素子に有用であるが、その中でも特に、レンズやプリズム等の光学素子の用途に用いることが好ましい。これにより、光学素子が設けられる光学系の透過光における、色収差による色のにじみが低減される。そのため、この光学素子をカメラに用いた場合は撮影対象物をより正確に表現でき、この光学素子をプロジェクタに用いた場合は所望の映像をより高精彩に投影できる。
【実施例】
【0094】
本発明の実施例(No.1〜No.10)及び比較例(No.1〜No.2)の組成、並びに、これらのガラスの屈折率(nd)及びアッベ数(νd)、部分分散比(θg,F)及び比重の値を表1〜表3に示す。
このうち、実施例(No.2、No.10)は、本発明の参考例である。なお、以下の実施例はあくまで例示の目的であり、これらの実施例のみ限定されるものではない。
【0095】
本発明の実施例(No.1〜No.10)及び比較例(No.1〜No.2)のガラスは、いずれも各成分の原料として各々相当する酸化物、水酸化物、炭酸塩、硝酸塩、弗化物、水酸化物、メタ燐酸化合物等の通常の光学ガラスに使用される高純度原料を選定し、表1〜表3に示した各実施例及び比較例の組成の割合になるように秤量して均一に混合した後、白金坩堝に投入し、ガラス組成の熔融難易度に応じて電気炉で1000〜1400℃の温度範囲で1〜6時間溶解し、攪拌均質化して泡切れ等を行った後、1200℃以下に温度を下げて攪拌均質化してから金型に鋳込み、徐冷してガラスを作製した。
【0096】
ここで、実施例(No.1〜No.10)及び比較例(No.1〜No.2)のガラスの屈折率(n
d)及びアッベ数(ν
d)及び部分分散比(θg,F)は、日本光学硝子工業会規格JOGIS01−2003に基づいて測定した。そして、求められたアッベ数(ν
d)及び部分分散比(θg,F)の値について、関係式(θg,F)=−a×ν
d+bにおける、傾きaが0.00170のときの切片bを求めた。また、求められた屈折率(n
d)の値について、−100×n
d+220の値を求めた。なお、本測定に用いたガラスは、徐冷降温速度を−25℃/hrとして、徐冷炉にて処理を行ったものを用いた。
【0097】
また、実施例(No.1〜No.10)及び比較例(No.1〜No.2)のガラスの比重は、日本光学硝子工業会規格JOGIS05−1975「光学ガラスの比重の測定方法」に基づいて測定した。
【0098】
【表1】
【0099】
【表2】
【0100】
【表3】
【0101】
本発明の実施例の光学ガラスは、希土類成分(La
2O
3成分、Gd
2O
3成分、Yb
2O
3成分及びLu
2O
3成分)及びY
2O
3成分の含有量を50.0%未満にした。一方で、比較例(No.2)に記載したガラスは、希土類成分及びY
2O
3成分の含有量が50.0%を超えていた。すなわち、本発明の実施例の光学ガラスは、比較例(No.2)のガラスに比べて希土類成分及びY
2O
3成分の含有量が少なく、材料コストを低減できる。
【0102】
また、本発明の実施例の光学ガラスは、部分分散比(θg,F)が(−0.00170×ν
d+0.63750)以上、より具体的には(−0.00170×ν
d+0.6422)以上であった。一方で、比較例(No.1)に記載したガラスは、部分分散比(θg,F)が(−0.00170×ν
d+0.63750)未満であった。そのため、本発明の実施例の光学ガラスは、比較例(No.1)のガラスに比べて、アッベ数(ν
d)との関係式において部分分散比(θg,F)が大きく、光学素子を形成したときの色収差が小さいことが明らかになった。
【0103】
また、本発明の実施例の光学ガラスは、いずれも屈折率(n
d)が1.70以上、より詳細には1.71以上であるとともに、この屈折率(n
d)は2.20以下、より詳細には1.78以下であり、所望の範囲内であった。
また、本発明の実施例の光学ガラスは、いずれもアッベ数(ν
d)が40以上、より具体的には41以上であるとともに、このアッベ数(ν
d)は60以下、より詳細には50以下であり、所望の範囲内であった。
また、本発明の実施例の光学ガラスは、屈折率(n
d)及びアッベ数(ν
d)が、(ν
d)≧(−100×n
d+218)の関係を満たしていた。
【0104】
また、本発明の実施例の光学ガラスは、いずれも比重が5.00以下、より詳細には4.57以下であり、所望の範囲内であった。
【0105】
従って、本発明の実施例の光学ガラスは、屈折率(n
d)及びアッベ数(ν
d)が所望の範囲内にありながら、色収差が小さく、材料コストが低減されており、且つ比重が小さいことが明らかになった。
【0106】
さらに、本発明の実施例で得られた光学ガラスを用いて、リヒートプレス成形を行った後で研削及び研磨を行い、レンズ及びプリズムの形状に加工した。また、本発明の実施例の光学ガラスを用いて、精密プレス成形用プリフォームを形成し、この精密プレス成形用プリフォームを精密プレス成形加工した。いずれの場合も、加熱軟化後のガラスには乳白化及び失透等の問題は生じず、安定に様々なレンズ及びプリズムの形状に加工することができた。
【0107】
以上、本発明を例示の目的で詳細に説明したが、本実施例はあくまで例示の目的のみであって、本発明の思想及び範囲を逸脱することなく多くの改変を当業者により成し得ることが理解されよう。