| (19) |
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(11) |
EP 0 722 427 B9 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGE |
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Avis: La bibliographie est mise à jour |
| (15) |
Information de correction: |
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Version corrigée no 1 (W1 B1) |
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Corrections, voir
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| (48) |
Corrigendum publié le: |
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17.03.2004 Bulletin 2004/12 |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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20.08.2003 Bulletin 2003/34 |
| (22) |
Date de dépôt: 22.06.1995 |
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| (86) |
Numéro de dépôt: |
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PCT/FR1995/000828 |
| (87) |
Numéro de publication internationale: |
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WO 1996/000194 (04.01.1996 Gazette 1996/02) |
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| (54) |
COMPOSITION DE VERRE DESTINEE A LA FABRICATION DE VITRAGE
GLASZUSAMMENSETZUNG ZUR HERSTELLUNG VON VERGLASUNGEN
GLASS COMPOSITION FOR MAKING GLAZING
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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BE DE ES FR GB IT LU PT SE |
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Etats d'extension désignés: |
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SI |
| (30) |
Priorité: |
23.06.1994 FR 9407724
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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24.07.1996 Bulletin 1996/30 |
| (73) |
Titulaire: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE |
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92400 Courbevoie (FR) |
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| (72) |
Inventeurs: |
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- COMBES, Jean-Marie
F-75018 Paris (FR)
- MAZON-RAMOS, Pédro, Pablo
E-33005 Oviedo (ES)
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| (74) |
Mandataire: Breton, Jean-Claude |
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SAINT-GOBAIN RECHERCHE
39, quai Lucien Lefranc 93303 Aubervilliers 93303 Aubervilliers (FR) |
| (56) |
Documents cités: :
EP-A- 0 452 207 EP-A- 0 536 049 FR-A- 2 672 587 US-A- 3 294 556
|
EP-A- 0 469 446 EP-A- 0 561 337 FR-A- 2 699 526
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
[0001] La présente invention concerne une composition de verre silico-sodo-calcique apte
à la réalisation de vitrages susceptibles notamment d'être utilisés dans le domaine
de l'industrie automobile ou dans le domaine architectural.
[0002] Les vitrages utilisés dans ces domaines peuvent présenter des caractéristiques de
transmission fort différentes en fonction des effets recherchés.
[0003] Un des effets activement recherché est la plus grande réduction possible de la transmission
énergétique du vitrage, que sa transmission dans le visible soit faible ou élevée.
Cet effet est obtenu en augmentant l'absorption des radiations infrarouges du verre
dont il est constitué.
[0004] La recherche de cet effet va souvent de pair avec la recherche d'autres effets comme
une faible transmission des radiations ultraviolettes et une coloration particulière.
[0005] Si les constituants susceptibles d'obtenir tel ou tel effet sont généralement connus,
la recherche d'une combinaison de caractéristiques particulières, par exemple des
facteurs de transmission lumineuse et de transmission énergétique présentant un rapport
déterminé, associés à un domaine de longueurs d'onde bien définir et à une pureté
précise, est difficile.
[0006] Ainsi, pour maintenir une transmission lumineuse élevée dans la partie visible du
spectre tout en absorbant le plus possible le reste de l'énergie solaire, il est connu
d'introduire du fer dans la composition du verre. Le fer est présent dans le verre
à la fois sous la forme d'oxyde ferrique (Fe
2O
3) et d'oxyde ferreux (FeO).
[0007] La présence de Fe
2O
3 permet d'absorber les radiations U.V. et celles qui possèdent de courtes longueurs
d'ondes dans la partie visible du spectre ; à l'opposé, la présence de FeO permet
d'absorber les radiations du proche I.R. et celles correspondant aux grandes longueurs
d'ondes du domaine visible.
[0008] Si l'augmentation de la teneur en fer, sous ses deux formes oxydées, accentue l'absorption
des radiations aux deux extrémités du spectre visible, cet effet est obtenu au détriment
de la transmission lumineuse.
[0009] A ce jour, différentes solutions ont été proposées pour utiliser au mieux l'aptitude
des oxydes de fer à absorber les radiations en conservant néanmoins la plus grande
transmission lumineuse possible. Les solutions privilégiant l'absorption des radiations
appartenant au domaine du proche infrarouge peuvent consister à modifier de manière
importante la composition du verre ou bien à fabriquer des verres très réduits dont
la composition est relativement classique.
[0010] La première catégorie de solutions peut être illustrée par la demande de brevet JP-60-215546,
la seconde catégorie par le brevet EP-B-297 404.
[0011] D'après La demande japonaise les verres qui présentent les caractéristiques de transmission
et d'absorption recherchées contiennent au moins 4% en poids de BaO. Cet oxyde, introduit
en quantité suffisante, a pour effet de déplacer la bande d'absorption due à FeO dans
le proche infrarouge vers les grandes longueurs d'onde. Cet effet peut être accentué
par l'introduction de K
2O dans ces verres.
[0012] L'introduction de BaO selon des teneurs relativement élevées dans ces verres a cependant
des effets qui sont négatifs : l'augmentation non négligeable du coût de la composition,
la diminution de la résistance hydrolytique du verre. Un fort pourcentage de BaO peut
accentuer le phénomène de dévitrification et rendre plus difficile l'obtention d'un
verre homogène.
[0013] Les verres décrits dans le brevet européen cité plus haut sont des verres silico-sodo-calciques
traditionnels dont la teneur en fer total, exprimée sous la forme de Fe
2O
3, est comprise entre 0,45 et 0,65%. Ces verres sont élaborés dans des conditions telles
qu'au moins 35% et de préférence au moins 50% de fer total est sous la forme FeO.
L'augmentation de la teneur en FeO ainsi obtenue permet d'accentuer l'absorption des
verres dans l'infra-rouge et de diminuer le facteur T
E. Toutefois, lorsqu'un verre est élaboré en présence de soufre dans des conditions
réductrices, ce dernier prend une couleur ambre due à la formation de chromophores
qui résultent de la réaction entre le soufre et le fer ferrique. Pour éviter cela
il est donc nécessaire de supprimer les sulfates dans le mélange vitrifiable et, comme
la teneur en soufre dans un verre n'est jamais nulle, de veiller à ce que le pourcentage
de fer ferrique reste faible, ce qui conduit à limiter rigoureusement la teneur en
fer total.
[0014] La présente invention a pour objet une composition de verre, susceptible d'être nappée
à la surface d'un bain de métal selon la technique du verre flotté, dont le coût est
proche du coût d'un verre flotté standard et qui présente, pour un facteur de transmission
lumineuse globale sous illuminant A (TL
A) donné, un facteur de transmission énergétique globale (T
E) inférieur à celui de verres connus présentant un facteur TL
A identique.
[0015] La présente invention a pour objet une composition de verre susceptible de permettre
l'obtention de vitrage présentant une coloration relativement neutre, ou variant du
bleu au vert en passant par toutes les nuances intermédiaires.
[0016] La présente invention a pour objet une composition de verre susceptible d'être élaborée
dans les conditions d'oxydo-réduction habituellement observées pour un verre flotté
standard.
[0017] Ces buts sont atteints grâce à une composition de verre sifico-sodo-calcique qui
comprend les constituants ci-après selon des teneurs exprimées en pourcentages pondéraux,
définies par les limites suivantes :
| SiO2 |
69 à 75 % |
| Al2O3 |
0 à 3 % |
| B2O3 |
0 à 5 % |
| CaO |
2 à 10 % |
| MgO |
0 à 2 % |
| Na2O |
9 à 17 % |
| K2O |
0 à 8 % |
| Fe2O3 (fer total) |
0,2 à 4 % |
| Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO |
0 à 0,45 % |
La teneur en agent colorants autres que le fer étant au moins égale à 0,0002 % lorsque
la teneur en Fe
2O
3 est égale ou inférieure à 1,5 %, cette composition étant susceptible de contenir
également du fluor, des oxydes de zinc, de zirconium, de cérium, de titane et moins
de 4% d'oxyde de baryum, la somme des pourcentages des oxydes alcalino-terreux demeurant
égale ou inférieure à 10%.
[0018] Dans les verres selon l'invention la somme des teneurs des agents colorants, Se,
CoO, Cr
2O
3, NiO, exprimées en pourcentages pondéraux, varie de 0 à 0,15%.
[0019] Les verres selon l'invention peuvent également contenir des impuretés provenant soit
des matières premières vitrifiables choisies, soit du calcin recyclé dans le four
de fusion. Ces impuretés peuvent être constituées en très faibles quantités par des
agents colorants tels que les composés de manganèse ou de vanadium.
[0020] La teneur et la nature de chacun des constituants entrant dans la composition des
verres selon l'invention, commentées ci-après, permettent d'obtenir des verres qui,
tout en présentant les propriétés requises pour fabriquer des vitrages à partir de
feuilles découpées dans un ruban de verre flotté, se caractérisent par un déplacement
du maximum de la bande d'absorption due à FeO vers les grandes longueurs d'onde.
[0021] Les verres selon l'invention se caractérisent également par une longueur d'onde dominante
sous illuminant C égale ou inférieure à environ 560 nanomètres.
[0022] Dans les verres selon l'invention, la silice est maintenue dans des limites relativement
étroites pour les raisons suivantes, au-dessus d'environ 75% la viscosité du verre
et son aptitude à la dévitrification augmentent fortement ce qui rend beaucoup plus
difficile sa fusion et sa coulée sur un bain d'étain, au-dessous de 69% la résistance
hydrolytique du verre décroît très rapidement et la transmission dans le visible diminue
également.
[0023] Cette diminution de la résistance hydrolytique du verre peut être compensée, au moins
en partie, par l'introduction de Al
2O
3, mais cet oxyde contribue à l'augmentation de sa viscosité et à une diminution de
la transmission dans le visible ; il ne peut donc être utilisé qu'en quantité très
limitée.
[0024] Les oxydes alcalins Na
2O et K
2O permettent de faciliter la fusion du verre et d'ajuster sa viscosité aux températures
élevées afin de la maintenir proche de celle d'un verre standard. K
2O peut être utilisé jusqu'à environ 8%. Au-delà de ce pourcentage, l'augmentation
du coût de la composition devient un handicap économique. Par ailleurs, l'augmentation
du pourcentage de K
2O ne peut se faire, pour l'essentiel, qu'au détriment de Na
2O ce qui peut contribuer à l'augmentation de la viscosité. Toutefois, dans des conditions
déterminées, la présence de K
2O permet d'augmenter l'absorption du verre dans l'infrarouge. La somme des teneurs
en Na
2O et K
2O, exprimées en pourcentages pondéraux, est, de préférence, égale ou supérieure à
15%.
[0025] Les oxydes alcalino-terreux jouent un rôle déterminant dans l'obtention des propriétés
des verres de la présente invention.
[0026] Il a été en effet découvert que la limitation de la teneur en MgO à un pourcentage
pondéral de 2% et, de préférence inférieur à 1%, voire même sa suppression dans les
verres de l'invention, a notamment pour effet de déplacer la bande d'absorption due
à FeO vers les grandes longueurs d'onde et permet ainsi d'augmenter leur capacité
d'absorption dans l'infrarouge sans nuire à la transmission dans le visible. La suppression
de MgO, qui joue un rôle important sur la viscosité peut être compensée au moins en
partie par l'augmentation de Na
2O. Ainsi, lorsque la teneur en MgO est pratiquement nulle, la somme des teneurs en
Na
2O et K
2O, exprimées en pourcentages pondéraux est égale ou supérieure à 15%.
[0027] CaO doit être limité à 10% ; au-delà, l'aptitude du verre à la dévitrification augmente
trop rapidement.
[0028] BaO, qui permet d'augmenter la transmission lumineuse de certains verres, peut être
ajouté dans les compositions selon l'invention dans des teneurs inférieures à 4%.
En effet, BaO a une influence beaucoup plus faible que MgO et CaO sur la viscosité
du verre. Dans le cadre de l'invention l'augmentation de BaO se fait essentiellement
au détriment des oxydes alcalins, de MgO et surtout de CaO. Toute augmentation importante
de BaO contribue donc à augmenter la viscosité du verre, notamment aux basses températures.
De surcroît l'introduction d'un pourcentage élevé de BaO majore sensiblement le coût
de la composition et a tendance à réduire la résistance hydrolytique du verre. A ces
considérations il faut ajouter que, contrairement à ce qu'indique le document japonais
analysé précédemment, l'introduction d'un faible pourcentage de BaO dans un verre
contenant peu et, de préférence, pas de MgO, permet d'augmenter encore l'absorption
des radiations infrarouges. Lorsque les verres de l'invention contiennent de l'oxyde
de baryum, le pourcentage de cet oxyde est, de préférence, compris entre 0,5 et 3,5%
en poids.
[0029] Outre le respect des limites définies précédemment pour la variation de la teneur
de chaque oxyde alcalino-terreux, il est impératif, pour obtenir les propriétés de
transmission recherchées, de limiter la somme des pourcentages de MgO, CaO et BaO
à une valeur égale ou inférieure à 10%.
[0030] Les verres selon l'invention contiennent également des oxydes de fer dont les teneurs
sont globalement exprimées sous la forme Fe
2O
3 (fer total). La teneur en fer total de même que la teneur en FeO des verres selon
l'invention peuvent varier dans de larges proportions en fonction des propriétés recherchées
pour lesdits verres.
[0031] Les verres selon l'invention peuvent contenir également du fluor, de préférence entre
0,5 et 2% en poids. Outre son action bien connue sur la fusion et la viscosité du
verre, ce constituant a un effet spécifique sur l'absorption des radiations infrarouges,
effet qui s'additionne à l'effet produit par la suppression de MgO et l'introduction
de K
2O et BaO. Cet effet se traduit par un léger déplacement du maximum de la bande d'absorption
dans l'infrarouge, mais surtout par un redressement de pente de ladite bande à l'extrémité
du domaine du visible proche de l'infrarouge.
[0032] Les verres selon l'invention peuvent aussi contenir de l'oxyde de zinc. Cet oxyde
permet de diminuer la viscosité du verre si nécessaire et contribue à augmenter la
résistance hydrolytique du verre et à diminuer son aptitude à la dévitrification.
C'est la raison pour laquelle ZnO est introduit de préférence dans les verres selon
l'invention contenant un pourcentage élevé de silice et/ou ne contenant pas d'alumine.
L'oxyde de zinc peut être aussi avantageusement ajouté dans le mélange vitrifiable
qui sera utilisé pour élaborer un verre réduit. Cet oxyde permet d'éviter l'apparition
d'une couleur ambre, due à la formation de sulfures de fer, qui peut se produire dans
ce type de verres. Ainsi l'oxyde de zinc peut être introduit dans les verres selon
l'invention à raison d'au moins 0,05% lorsque le rapport FeO/Fe
2O
3 (total) est égal ou supérieur à environ 0,4%.Afin de ne pas majorer excessivement
le coût de la composition, la teneur en ZnO n'excède pas environ 3% en poids.
[0033] Les verres selon l'invention peuvent également contenir de l'oxyde de zirconium.
Cet oxyde permet de stabiliser le verre et d'améliorer la résistance chimique du verre,
en particulier sa résistance hydrolytique. Cet oxyde est introduit, de préférence,
dans les verres selon l'invention contenant peu ou pas d'alumine dans des teneurs
qui peuvent atteindre 1,5% en poids.
[0034] Les verres selon l'invention peuvent également contenir de l'oxyde de cérium afin
d'augmenter l'absorption des radiations ultra-violettes. Les verres selon l'invention
peuvent comprendre jusqu'à 1,5% et, de préférence, de 0,3 à 0,8% en poids de Ce
2O
3.
[0035] Les verres selon l'invention peuvent aussi contenir de l'oxyde de titane, la teneur
de cet oxyde pouvant atteindre 1% en poids. Cet oxyde, comme Ce
2O
3, permet d'augmenter l'absorption des radiations ultraviolettes. Lorsque ces deux
oxydes sont présents dans les verres selon l'invention, l'introduction de TiO
2 permet de réduire la teneur en Ce
2O
3 qui est un oxyde cher. Généralement, la somme de ces deux oxydes n'excède pas 1,2%
en poids.
[0036] Les verres selon l'invention peuvent également contenir jusqu'à 1% d'autres constituants
apportés par les impuretés des matières premières vitrifiables et/ou du fait de l'introduction
de calcin dans le mélange vitrifiable et/ou provenant de l'utilisation d'agents d'affinage
(SO
3, Cl, Sb
2O
3, As
2O
3).
[0037] Les verres selon l'invention peuvent être élaborés dans des conditions qui permettent
d'atteindre le degré d'oxydo-réduction désiré. Ainsi les verres selon l'invention
peuvent être élaborés en utilisant les agents d'affinage connus, tels que les sulfates,
leur rédox étant inférieur à 0,40 et généralement compris entre 0,2 et 0,35. Les verres
selon l'invention les moins riches en fer peuvent être aussi élaborés dans des conditions
décrites, par exemple, par le brevet EP-B-297 404 et présenter un rédox supérieur
à 0,4 ou 0,5 ; le rédox des verres selon l'invention reste toutefois inférieur à 0,8.
[0038] La teneur et la nature de chacun des constituants entrant dans la composition des
verres selon l'invention, principalement les oxydes alcalino-terreux, permettant d'obtenir
des verres absorbant davantage dans le proche infrarouge. Cette propriété est due
à un déplacement vers les grandes longueurs d'onde du maximum de la bande d'absorption
de FeO dans ce domaine spectral. Ce déplacement s'accompagne souvent d'une augmentation
de l'intensité de cette bande d'absorption et/ou de son élargissement. Cette augmentation
de l'absorption dans l'infrarouge n'entraîne pas pour autant une diminution, même
faible, de la transmission dans le visible, elle s'accompagne au contraire d'une augmentation
de ladite transmission.
[0039] Les agents colorants autres que le fer sont introduits dans la composition des verres
d'après l'invention, seuls ou en combinaison, selon des teneurs pondérales qui, de
préférence, restent inférieures aux limites suivantes:
Se < 0,008 %
CoO < 0,04 %
Cr2O3 < 0,1 %
NiO < 0,07 %
CuO < 0,3 %
[0040] Les avantages des verres selon l'invention seront mieux perçus à travers les verres
décrits dans le tableau en annexe et qui sont commentés ci-après.
[0041] Ces verres, hors agents colorants, ont des compositions très proches de la composition
moyenne A, indiquée ci-après, exprimée en pourcentages pondéraux. Un verre connu référencé
1, donné à titre comparatif, présente, hors agents colorants, la composition B décrite
ci-après, exprimée en pourcentages pondéraux :
| |
A |
B |
| SiO2 |
72,60 |
70,86 % |
| Al2O3 |
0,50 |
0,65 % |
| CaO |
8,70 |
9,5 % |
| MgO |
0,03 |
4,25 % |
| Na2O |
16,30 |
13,9 % |
| K2O |
0,20 |
0,2 % |
| SO3 |
0,15 |
0,27 % |
[0042] Ces verres ont été élaborés dans des conditions d'oxydo-réduction variées. Les verres
référencés 13 à 17 sont des compositions théoriques.
[0043] Les facteurs de transmission lumineuse globale sous illuminant A (TL
A) et de transmission énergétique globale (T
E), de même que la transmission dans l'infrarouge (T
IR), ont été mesurés selon la méthode PARRY MOON MASS 2 ; la transmission dans l'ultraviolet
a été déterminée selon la méthode définie par la norme ISO 9050. Les valeurs de ces
différents facteurs de transmission ainsi que celles de la pureté d'excitation sous
illuminant C (P
C) correspondent à une épaisseur de 3,85 millimètres, sauf les exemples 3, 4 pour lesquels
les valeurs indiquées correspondent à une épaisseur de 3,15 millimètres.
[0044] Ces différents exemples montrent que dans une large gamme d'agents colorants les
verres selon l'invention présentent un facteur de transmission énergétique globale
(T
E) inférieur au facteur de transmission lumineuse globale (TL
A) que la valeur de ce dernier soit élevée ou faible. Cette bonne sélectivité des verres
selon l'invention est due en grande partie au déplacement du maximum de la bande d'absorption,
caractéristique de FeO vers les grandes longueurs d'onde. Les exemples illustrant
l'invention montrent que ce maximum (λ
FeO) est généralement supérieur à 1090 nanomètres et très souvent égal ou supérieur à
1150 nanomètres, alors que les verres magnésiens de l'art antérieur présentent un
maximum de cette bande très nettement inférieur à ces valeurs.
[0045] Les verres selon l'invention sont compatibles avec les techniques habituelles de
fabrication du verre plat sous réserve, pour certains verres, d'être élaborés dans
des fours équipés d'électrodes. L'épaisseur du ruban de verre obtenu par nappage du
verre en fusion sur un bain d'étain peut varier entre 0,8 et 10 millimètres.
[0046] Le vitrage obtenu par la découpe du ruban de verre peut subir ultérieurement une
opération de bombage, notamment lorsqu'il doit être monté sur un véhicule automobile.
[0047] Pour réaliser des pare-brise ou des vitrages latéraux, le vitrage choisi est initialement
découpé dans un ruban de verre dont l'épaisseur varie généralement entre 3 et 5 millimètres.
Sous ces épaisseurs les verres selon l'invention assurent un bon confort thermique.
[0048] A l'instar d'autres vitrages, les vitrages obtenus à partir des verres selon l'invention
peuvent être soumis au préalable à des traitements superficiels ou être associés,
par exemple, à un revêtement organique tel qu'un film à base de polyuréthanes à propriétés
antilacérantes ou à un film assurant l'étanchéité en cas de bris ; il peut être revêtu
localement d'une couche telle qu'une couche d'émail.
Revendications pour l'(les) Etat(s) contractant(s) suivant(s): BE, ES, LU, PT, SE
1. Composition de verre silico-sodo-calcique susceptible d'être nappée à la surface d'un
bain de métal selon la technique du verre flotté, notamment pour former un vitrage,
caractérisée en ce qu'elle comprend les constituants ci-après selon des teneurs, exprimées en pourcentages
pondéraux, définies par les limites suivantes :
| SiO2 Al2O3 |
69 à 75 % 0 à 3 % |
| B2O3 |
0 à 5 % |
| CaO |
2 à 10 % |
| MgO |
0 à 2 % |
| Na2O |
9 à 17 % |
| K2O |
0 à 8 % |
et les agents colorants ci-après constitués par :
| Fe2O3 (fer total) |
0,2 à 4 % |
| Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO |
0 à 0,45 % |
la somme des teneurs de Se, CoO, Cr
2O
3, NiO et CuO étant au moins égale à 0,0002 % lorsque la teneur en Fe
2O
3 est égale ou inférieure à 1,5 %, la somme des teneurs de Se, CoO, Cr
2O
3, NiO variant de 0 à 0,15 %,
cette composition comprenant éventuellement du fluor, des oxydes de zinc, de zirconium,
de cérium, de titane et moins de 4 % d'oxyde de baryum, la somme des pourcentages
des oxydes alcalino-terreux demeurant égale ou inférieure à 10 %.
2. Composition de verre selon la revendication 1, caractérisée en ce que la teneur en MgO est inférieure à 1 % et, de préférence, est pratiquement nulle.
3. Composition de verre selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que la somme des teneurs en oxydes alcalins est supérieure à environ 15 %.
4. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend de 0,5 à 3,5 % en poids de BaO.
5. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend de 0,5 à 2 % en poids de fluor.
6. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend de 0,5 à 3 % en poids de ZnO.
7. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend jusqu'à 1,5 en poids de ZrO2.
8. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend jusqu'à 1,5 %, et de préférence, de 0,3 à 0,8 % en poids de Ce2O3.
9. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend jusqu'à 1 % en poids de TiO2-
10. Composition de verre selon l'une des revendications 8 et 9, caractérisée en ce qu'elle comprend simultanément des oxydes de cérium et de titane dans des proportions
telles que la somme Ce2O3 + TiO2 demeure égale ou inférieure à 1,2 %.
11. Composition de verre selon quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des oxydes de fer dans des proportions telles que le rapport FeO/Fe2O3 demeure inférieur à 0,8.
12. Composition de verre selon quelconque des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu'elle comprend un ou plusieurs agents colorants autres que le fer selon des teneurs
pondérales définies par les limites suivantes :
Se < 0,008 %
CoO < 0,04 %
Cr2O3 < 0,1 %
NiO < 0,07 %
CuO < 0,3 %
13. Composition de verre selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle présente une longueur d'onde dominante sous illuminant C inférieure à 560 nm.
14. Vitrage, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une feuille de verre dont la composition chimique est définie
par l'une quelconque des revendications 1 à 12, ladite feuille présentant une épaisseur
comprise entre 0,8 et 10 mm.
Revendications pour l'(les) Etat(s) contractant(s) suivant(s): DE, FR, GB, IT
1. Composition de verre silico-sodo-calcique susceptible d'être nappée à la surface d'un
bain de métal selon la technique du verre flotté, notamment pour former un vitrage,
caractérisée en ce qu'elle comprend les constituants ci-après selon des teneurs, exprimées en pourcentages
pondéraux, définies par les limites suivantes :
| SiO2 |
69 à 75 % |
| Al2O3 |
0 à 3 % |
| B2O3 |
0 à 5 % |
| CaO |
2 à 10 % |
| MgO |
0 à 2 % |
| Na2O |
9 à 17 % |
| K2O |
0 à 8 % |
et que les agents colorants sont constitués par :
| Fe2O3 (fer total) |
0,2 à 4 % |
| Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO |
0 à 0,45 % |
la somme des teneurs de Se, CoO, Cr
2O
3, NiO et CuO étant au moins égale à 0,0002 % lorsque la teneur en Fe
2O
3 est égale ou inférieure à 1,5 %, la somme des teneurs de Se, CoO, Cr
2O
3, NiO variant de 0 à 0,15 %,
cette composition comprenant éventuellement du fluor, des oxydes de zinc, de zirconium,
de cérium, de titane et moins de 4 % d'oxyde de baryum, la somme des pourcentages
des oxydes alcalino-terreux demeurant égale ou inférieure à 10 % et la somme des teneurs
des oxydes alcalins étant égale ou supérieure à environ 15 %
2. Composition de verre selon la revendication 1, caractérisée en ce que la teneur en MgO est inférieure à 1 % et, de préférence, est pratiquement nulle.
3. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend de 0,5 à 3,5 % en poids de BaO.
4. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend de 0,5 à 2 % en poids de fluor.
5. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend de 0,05 à 3 % en poids de ZnO.
6. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend jusqu'à 1,5 en poids de ZrO2.
7. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend jusqu'à 1,5 %, et de préférence, de 0,3 à 0,8 % en poids de Ce2O3.
8. Composition de verre selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend jusqu'à 1 % en poids de TiO2.
9. Composition de verre selon l'une des revendications 7 et 8, caractérisée en ce qu'elle comprend simultanément des oxydes de cérium et de titane dans des proportions
telles que la somme Ce2O3 + TiO2 demeure égale ou inférieure à 1,2 %.
10. Composition de verre selon quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des oxydes de fer dans des proportions telles que le rapport FeO/Fe2O3 demeure inférieur à 0,8.
11. Composition de verre selon quelconque des revendications précédentes,
caractérisée en ce qu'elle comprend un ou plusieurs agents colorants autres que le fer selon des teneurs
pondérales définies par les limites suivantes :
Se < 0,008 %
CoO < 0,04 %
Cr2O3 < 0,1 %
NiO < 0,07 %
CuO < 0,3 %
12. Composition de verre selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle présente une longueur d'onde dominante sous illuminant C inférieure à 560 nm.
13. Vitrage, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une feuille de verre dont la composition chimique est définie
par l'une quelconque des revendications 1 à 11, ladite feuille présentant une épaisseur
comprise entre 0,8 et 10 mm.
Claims for the following Contracting State(s): BE, ES, LU, PT, SE
1. Soda-lime-silica glass composition able to be layered on the surface of a bath of
metal in accordance with the float glass technique, in particular for forming a glazing
pane,
characterised in that it comprises the following constituents according to the contents, expressed in percentages
by weight, defined by the following limits:
| SiO2 |
69 to 75 % |
| Al2O3 |
0 to 3 % |
| B2O3 |
0 to 5 % |
| CaO |
2 to 10 % |
| MgO |
0 to 2 % |
| Na2O |
9 to 17 % |
| K2O |
0 to 8 % |
and the following colouring agents consisting of:
| Fe2O3 (total iron) |
0.2 to 4% |
| Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO |
0 to 0.45% |
the sum of the Se, CoO, Cr
2O
3, NiO and CuO contents being at least equal to 0.0002% when the Fe
2O
3 content is equal to or less than 1.5%, the sum of the Se, CoO, Cr
2O
3 and NiO contents varying from 0 to 0.15%,
this composition possibly comprising fluorine, oxides of zinc, zirconium, cerium and
titanium and less than 4% barium oxide, the sum of the percentages of alkaline-earth
oxides remaining equal to or less than 10%.
2. Glass composition according to Claim 1, characterised in that the MgO content is less than 1% and is preferably practically zero.
3. Glass composition according to one of Claims 1 and 2, characterised in that the sum of the alkaline oxide contents is greater than approximately 15%.
4. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises 0.5 to 3.5% BaO by weight.
5. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises 0.5 to 2% fluorine by weight.
6. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises 0.05 to 3% ZnO by weight.
7. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises up to 1.5 to 3% ZrO2 by weight.
8. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises up to 1.5% and preferably 0.3 to 0.8% Ce2O3 by weight.
9. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises up to 1% TiO2 by weight.
10. Glass composition according to one of Claims 8 and 9, characterised in that it comprises simultaneously cerium and titanium oxides in proportions such that the
sum Ce2O3 + TiO2 remains equal to or less than 1.2%.
11. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises iron oxides in proportions such that the ratio FeO/Fe2O3 remains less than 0.8.
12. Glass composition according to any one of the preceding claims,
characterised in that it comprises one or more colouring agents other than iron in proportions by weight
defined by the following limits:
Se < 0.008%
CoO < 0.04%
Cr2O3 < 0.1%
NiO < 0.07%
CuO < 0.3%
13. Glass composition according to Claim 1, characterised in that it has a dominant wavelength under illuminant C of less than 560 nm.
14. Glazing pane, characterised in that it comprises at least one sheet of glass whose chemical composition is defined by
any one of Claims 1 to 12, the said sheet having a thickness of between 0.8 and 10
mm.
Claims for the following Contracting State(s): DE, FR, GB, IT
1. Soda-lime-silica glass composition able to be layered on the surface of a bath of
metal in accordance with the float glass technique, in particular for forming a glazing
pane,
characterised in that it comprises the following constituents according to the contents, expressed in percentages
by weight, defined by the following limits:
| SiO2 |
69 to 75% |
| Al2O3 |
0 to 3% |
| B2O3 |
0 to 5% |
| CaO |
2 to 10% |
| MgO |
0 to 2% |
| Na2O |
9 to 17% |
| K2O |
0 to 8% |
and
in that the following colouring agents consist of:
| Fe2O3 (total iron) |
0.2 to 4% |
| Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO |
0 to 0.45% |
the sum of the Se, CoO, Cr
2O
3, NiO and CuO contents being at least equal to 0.0002% when the Fe
2O
3 content is equal to or less than 1.5%, the sum of the Se, CoO, Cr
2O
3 and NiO contents varying from 0 to 0.15%,
this composition possibly comprising fluorine, oxides of zinc, zirconium, cerium and
titanium and less than 4% barium oxide, the sum of the percentages of alkaline-earth
oxides remaining equal to or less than 10% and the sum of the contents of the alkaline
oxides being equal to or greater than approximately 15%.
2. Glass composition according to Claim 1, characterised in that the MgO content is less than 1% and is preferably practically zero.
3. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises 0.5 to 3.5% BaO by weight.
4. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises 0.5 to 2% fluorine by weight.
5. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises 0.05 to 3% ZnO by weight.
6. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises up to 1.5% ZrO2 by weight.
7. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises up to 1.5% and preferably 0.3 to 0.8% Ce2O3 by weight.
8. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises up to 1% TiO2 by weight.
9. Glass composition according to one of Claims 7 and 8, characterised in that it comprises simultaneously cerium and titanium oxides in proportions such that the
sum Ce2O3 + TiO2 remains equal to or less than 1.2%.
10. Glass composition according to any one of the preceding claims, characterised in that it comprises iron oxides in proportions such that the ratio FeO/Fe2O3 remains less than 0.8.
11. Glass composition according to any one of the preceding claims,
characterised in that it comprises one or more colouring agents other than iron in proportions by weight
defined by the following limits:
Se < 0.008%
CoO < 0.04%
Cr2O3 < 0.1%
NiO < 0.07%
CuO < 0.3%
12. Glass composition according to Claim 1, characterised in that it has a dominant wavelength under illuminant C of less than 560 nm.
13. Glazing pane, characterised in that it comprises at least one sheet of glass whose chemical composition is defined by
any one of Claims 1 to 11, the said sheet having a thickness of between 0.8 and 10
mm.
Patentansprüche für folgende(n) Vertragsstaat(en): BE, ES, LU, PT, SE
1. Kalk-Natron-Silicat-Glaszusammensetzung, die in der Lage ist, insbesondere, um eine
Glasscheibe zu bilden, gemäß dem Floatglasverfahren auf der Oberfläche eines Metallbads
ausgebreitet zu werden,
dadurch gekennzeichnet, dass sie folgende Bestandteile mit in Gewichtsprozent angegebenen Gehalten umfasst, die
innerhalb nachstehender Grenzen festgelegt sind:
SiO2 69 bis 75 %
Al2O3 0 bis 3 %
B2O3 0 bis 5 %
CaO 2 bis 10 %
MgO 0 bis 2 %
Na2O 9 bis 17 %
K2O 0 bis 8 %,
und dass die Farbmittel aus
Fe2O3 (Gesamteisen) 0,2 bis 4 % und
Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO 0 bis 0,45 %
bestehen, die Summe der Gehalte an Se, CoO, Cr
2O
3, NiO und CuO mindestens 0,0002 % beträgt, wenn der Fe
2O
3-Gehalt gleich oder kleiner als 1,5 % ist, die Summe der Gehalte an Se, CoO, Cr
2O
3 und NiO von 0 bis 0,15 % variiert, diese Zusammensetzung gegebenenfalls Fluor, Zink-,
Zirconium-, Cer- und Titanoxid und weniger als 4 % Bariumoxid enthält und die summe
der Prozentanteile der Erdalkalimetalloxide gleich oder kleiner als 10 % bleibt.
2. Glaszusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der MgO-Gehalt weniger als 1 % beträgt und vorzugsweise praktisch gleich Null ist.
3. Glaszusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Summe der Alkalimetalloxidgehalte mehr als etwa 15 % beträgt.
4. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,5 bis 3,5 Gew.-% BaO enthält.
5. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,5 bis 2 Gew.-% Fluor enthält.
6. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,05 bis 3 Gew.-% ZnO enthält.
7. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie bis zu 1,5 bis 3 Gew.-% ZrO2 enthält.
8. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie bis zu 1,5 % und vorzugsweise 0,3 bis 0,8 Gew.-% Ce2O3 enthält.
9. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie bis zu 1 Gew.-% TiO2 enthält.
10. Glaszusammensetzung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass sie gleichzeitig Ceroxid und Titanoxid mit derartigen Anteilen enthält, dass die
Summe Ce2O3 + TiO2 gleich oder kleiner als 1,2 % bleibt.
11. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie Eisenoxide mit derartigen Anteilen enthält, dass das Verhältnis von FeO/Fe2O3 kleiner als 0,8 bleibt.
12. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sie ein oder mehrere Farbmittel, die kein Eisen sind, mit Gewichtsgehalten enthält,
die innerhalb nachstehender Grenzen festgelegt sind:
Se < 0,008 %
CoO < 0,04 %
Cr2O3 < 0,1 %
NiO < 0,07 %
CuO < 0,3 %.
13. Glaszusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie für Normlichtart C eine dominierende Wellenlänge von kleiner als 560 nm aufweist.
14. Glas, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine Glasscheibe umfasst, deren chemische Zusammensetzung durch einen
der Ansprüche 1 bis 12 definiert ist und welche eine Dicke von 0,8 bis 10 mm besitzt.
Patentansprüche für folgende(n) Vertragsstaat(en): DE, FR, GB, IT
1. Kalk-Natron-Silicat-Glaszusammensetzung, die in der Lage ist, insbesondere, um eine
Glasscheibe zu bilden, gemäß dem Floatglasverfahren auf der Oberfläche eines Metallbads
ausgebreitet zu werden,
dadurch gekennzeichnet, dass sie folgende Bestandteile mit in Gewichtsprozent angegebenen Gehalten umfasst, die
innerhalb nachstehender Grenzen festgelegt sind:
SiO2 69 bis 75 %
Al2O3 0 bis 3 %
B2O3 0 bis 5 %
CaO 2 bis 10 %
MgO 0 bis 2 %
Na2O 9 bis 17 %
K2O 0 bis 8 %,
und dass die Farbmittel aus
Fe2O3 (Gesamteisen) 0,2 bis 4 % und
Se, CoO, Cr2O3, NiO, CuO 0 bis 0,45 %
bestehen, die Summe der Gehalte an Se, CoO, Cr
2O
3, NiO und CuO mindestens 0,0002 % beträgt, wenn der Fe
2O
3-Gehalt gleich oder kleiner als 1,5 % ist, die Summe der Gehalte an Se, CoO, Cr
2O
3 und NiO von 0 bis 0,15 % variiert, diese Zusammensetzung gegebenenfalls Fluor, Zink-,
Zirconium-, Cer- und Titanoxid und weniger als 4 % Bariumoxid enthält, die Summe der
Prozentanteile der Erdalkalimetalloxide gleich oder kleiner als 10 % bleibt und die
Summe der Gehalte der Alkalimetalloxide gleich oder größer als etwa 15 % ist.
2. Glaszusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der MgO-Gehalt weniger als 1 % beträgt und vorzugsweise praktisch gleich Null ist.
3. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,5 bis 3,5 Gew,-% BaO enthält.
4. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,5 bis 2 Gew.-% Fluor enthält.
5. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,05 bis 3 Gew.-% ZnO enthält.
6. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie bis zu 1,5 Gew.-% ZrO2 enthält.
7. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie bis zu 1,5 Gew.-% und vorzugsweise 0,3 bis 0,8 Gew.-% Ce2O3 enthält.
8. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie bis zu 1 Gew.-% TiO2 enthält.
9. Glaszusammensetzung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie gleichzeitig Ceroxid und Titanoxid mit derartigen Anteilen enthält, dass die
Summe Ce2O3 + TiO2 gleich oder kleiner als 1,2 % bleibt.
10. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie Eisenoxide mit derartigen Anteilen enthält, dass das Verhältnis von FeO/Fe2O3 kleiner als 0,8 bleibt.
11. Glaszusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sie ein oder mehrere Farbmittel, die kein Eisen sind, mit Gewichtsgehalten enthält,
die innerhalb nachstehender Grenzen festgelegt sind:
Se < 0,008 %
CoO < 0,04 %
Cr2O3 < 0,1 %
NiO < 0,07 %
CuO < 0,3 %.
12. Glaszusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie für Normlichtart C eine dominierende Weilenlänge von kleiner als 560 nm aufweist.
13. Glas, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine Glasscheibe umfasst, deren chemische Zusammensetzung durch einen
der Ansprüche 1 bis 11 definiert ist und welche eine Dicke von 0,8 bis 10 mm besitzt.