Стекло

 

Использование: в волоконной оптике для световодов, работающих в ИК-области спектра. Сущность изобретения: стекло содержит , мас.%: оксид фосфора 41,2 - 47,1 БФ P2O5 , оксид натрия 18 - 19 БФ Na2O , фторид алюминия 22 - 31,1 БФ AlF3 , фторид лития 8,3 - 11 БФ LiF. Температура размягчения 250 - 290°С. 1 табл.

Изобретение относится к фторфосфатному стеклу с низкой температурой размягчения, которое может быть использовано в волоконной оптике при производстве оболочки световодов из фторцирконатных стекол, работающих в ИК-области спектра.

Для производства волокон, пропускающих в ИК-области, как правило, и световедущая жила, и светоизолирующая оболочка изготавливаются из фторцирконатных стекол. Для получения достаточно высоких значений апертуры в волокнах показатель преломления оболочки должен быть ниже показателя преломления световедущей жилы. Значение апертуры рассчитывается по формуле A= , где n1 - показатель преломления сердцевины ; n2 - показатель преломления оболочки.

Известно фторфосфатное стекло, содержащее P2O5, B2O3, фториды щелочных и щелочно-земельных металлов, а также фторид алюминия [1].

Наиболее близким к предложенному стеклу является стекло следующего состава, мас.%: P2O5 - 50-60; NaF 8-12; MgF2 0,1-3; AlF3 1-5; Na2O 20-27; YF3 2-7; Al2O3 2-7 [2].

Оно характеризуется высоким значением коэффициента термического расширения (190-210) . 10-7 град.-1 и сравнительно высокой температурой размягчения 315-349оС.

Недостатком этих стекол является относительно высокое значение температуры размягчения - 315оС и выше, что не соответствует температуре размягчения фторцирконатных стекол 270-320оС.

Целью изобретения является улучшение технологичности стекла за счет снижения температуры размягчения.

Указанная цель достигается тем, что в стекло, содержащее P2O5, Na2O, AlF3 дополнительно вводят LiF при следующем соотношении компонентов, мас.%: P2O5 41,2-47,1 Na2O 18,0-19,9 AlF3 22,0-31,1 LiF 8,3-11,0.

Данный состав обеспечивает более высокие концентрации фтора, что приводит к снижению температуры размягчения и получению малокристаллизующихся стекол. Стекло не содержит высокотемпературных компонентов.

Стекла синтезируют в платиновых или стеклоуглеродных тиглях при температуре 750-800оС, отливают в форме и отжигают при температуре 240-290оС. Стекло при выработке не кристаллизуется.

Изобретение поясняется конкретными примерами, приведенными в таблице.

Предлагаемое стекло обладает хорошей совместимостью с фторцирконатным. При спекании фторцирконатного стекла с предложенным фторфосфатным на границе раздела не обнаружено кристаллизации, микрорасслаивания, пузыреобразования, что имеет особо важное значение для вытяжки волокна. Свойства полученного стекла позволяют использовать его в качестве оболочки фторцирконатного волокна.

Формула изобретения

СТЕКЛО, включающее P2O5, Na2O, AlF3, отличающееся тем, что, с целью повышения технологичности стекла за счет снижения температуры размягчения, оно дополнительно содержит Li F при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: P2O5 41,2 - 47,1 Na2O 18,0 - 19,9 AlF3 22,0 - 31,1 LiF 8,3 - 11,0

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим стеклам, созданным на базе фторсодержащих стекол, используемых для изготовления оболочек оптических световодов, для заделки торцов световодов

Стекло // 2017708
Изобретение относится к фторфосфатному стеклу с пониженным коэффициентом линейного термического расширения и с низкой температурой размягчения, которое может быть использовано в волоконной оптике при производстве оболочки для световодов, работающих в ИК-области спектра

Изобретение относится к области производства стекла типа фторфосфатный оптический крон с высоким показателем преломления и коэффициентом дисперсии, с увеличенными относительными частными дисперсиями и близким к нулю значением термооптической постоянной W

Изобретение относится к разработке стекол, предназначенных для изготовления оптических деталей, обладающих пониженной преломляющей способностью, прозрачных в широком диапазоне длин волн (250-5000 нм), сохраняющих высокую прозрачность в видимой и инфракрасной области спектра при воздействии высоких (до 107Р) доз ионизирующего излучения
Наверх