B 270 Superwite D 0092
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- Rudolph Maurer
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1 CHOTT DEAG D 0092 B 270 ist ein farbloses hochtransparentes Kronglas (modifiziertes Kalk - Natron - Glas), das in Form von Tafeln, optischen täben, Profilstäben, Barren und Kettenglas lieferbar ist. Die nachfolgenden Eigenschaften beruhen überwiegend auf den Messergebnissen neuester Normen bzw. Messverfahren. Diese sind in den dazugehörigen "Mess- und Prüfverfahren" definiert. Wir behalten uns das Recht vor, die Daten dem tand der Technik anzupassen. Nicht tolerierte Größen sind Anhaltswerte einer mittleren Produktionslage. Mit dem onderzeichen versehene Angaben sind für die Glasart nicht zutreffend, bzw. es liegen keine Angaben vor. Form 0050/7A Von dieser abweichende Anforderungen müssen mit einer Kundenvereinbarung schriftlich geregelt werden. Freigabedatum: 23. Juni eite: 1 von 14
2 CHOTT AG 1. Optische Eigenschaften 1.1 Brechzahlen (20 C) Probenvorbehandlung n g 1,5341 gekühlt mit 40 C/h n F 1,5297 n F 1,5292 n e 1,5251 ± 0,001* n d 1,5230 n D 1,5229 * ± 0,0003 auf Anforderung n C 1,5207 n C 1,5203 weitere Brechzahlen im UV und IR (Anhaltswerte) siehe Anlage Abbesche Zahl ν e 58,3 ± 0,6 ν d 58,5 1.2 Transmissionsgrade pektraler Transmissionsgrad t (l ) t (l ) - Kurve Verlauf des spektralen Transmissionsgrades τ (λ ) für d = 2,0 mm und d = 15 mm (λ = 280 nm bis 650 nm) d = 2,0 mm und d = 15 mm (λ = 280 nm bis 2000 nm) siehe Anlage siehe Anlage t (l ) - Einzelwerte siehe Anlage Kantenlage (d = 2,0 mm) Kantenwellenlänge λ c (τ = 0,46) in nm 312 olarisationsverhalten s.a. 6.2 weitere Angaben λ (τ = 0,05) in nm 294 λ P (τ = 0,85) in nm Lichttransmissionsgrad t v Lichttransmissionsgrad in Abhängigkeit der Dicke Dicke in mm 2,0 4,0 15,0 τ vd65 in % τ va in % 91,7 91,7 91,6 91,6 91,0 91, eite: 2
3 CHOTT AG pezielle Transmissionsgrade in % (d = 2,0 mm) UV - Transmissionsgrad τ UVA 84 τ UVB Infrarottransmissionsgrad τ A 92, Direkter trahlungstransmissionsgrad τ e 91,4 1.3 Farbe Visuelle Beurteilung entfällt Farbmetrik (d = 2,0 mm) Die Normfarbwertanteile (Farbort) beziehen sich auf D 65 x y 0,314 0,332 die angegeben Normlichtarten CIE (2 -Beobachter) A x y 0,448 0, entfällt Allgemeiner Farbwiedergabeindex R a (d = 2,0 mm) eite: 3
4 CHOTT AG 2. Thermische Eigenschaften 2.1 Viskositäten und die dazugehörigen Temperaturen Bezeichnung Viskosität Temperatur log η in dpas ϑ in C Untere Kühltemperatur 14,5 511 Obere Kühltemperatur 13,0 541 Erweichungstemperatur 7,6 724 Formgebungstemperatur 6,0 827 Formgebungstemperatur 5,0 915 Formgebungstemperatur 4, Transformationstemperatur Tg in C Längenausdehnungskoeffizient a Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient a in 10-6 K -1 für den angegebenen Temperaturbereich (statische Messung) α (20 C;300 C) 9,4 α (20 C;200 C) 9,0 α (20 C;100 C) 8, Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient a in 10-6 K -1 für den angegebenen Temperaturbereich (dynamische Messung) α (20 C;100 C) 7,8 α (20 C;150 C) 8,4 α (20 C;200 C) 8,8 α (20 C;250 C) 9,1 α (20 C;300 C) 9,4 α (20 C;350 C) 9,6 α (20 C;400 C) 9,8 α (20 C;450 C) 10,0 α (20 C;500 C) 10, eite: 4
5 CHOTT AG Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient a in 10-6 K -1 für den angegebenen Temperaturintervalle siehe Anlage (dynamische Messung) 2.4 Verschmelzbarkeit Eine Verschmelzung mit geeigneten Nahteilgläsern aus unserem Lieferprogramm ist möglich. 2.5 Mittlere spezifische Wärmekapazität c p (20 C bis 100 C) in J/ (g K) 0, Wärmeleitfähigkeit l in W/ (m K) bei den angegebenen Temperaturen ϑ = 24,5 C ϑ = 189 C ϑ = 127 C ϑ = 167 C 0,92 1,01 1,08 1, pezifische Wärmespannung j in N/ (mm² K) 0, eite: 5
6 CHOTT AG 3. Mechanische Eigenschaften 3.1 Dichte r in g/cm³ 2, pannungsoptischer Koeffizient C in 1, m²/n 2,7 3.3 Bruchfestigkeit Zulässiger Wert für die Biegefestigkeit σ zul technisch entspannter Gläser als Berechnungsgrundlage (Luft) in N/mm². 30 Eine Erhöhung der mechanischen Festigkeit kann durch chemisches Vorspannen nach dem Ionenaustauschverfahren (siehe Anlage 3.3.1) oder durch thermisches Vorspannen erzielt werden Chemisches Vorspannen Behandlungstemperatur ϑ in C 420 Behandlungsdauer t in h 16 Druckspannung Ds als pannungsdoppelbrechung in nm/cm 7200 Eindringtiefe Nz bis zur Neutralzone in µm 48 weitere Informationen siehe Anlage Thermisches Vorspannen Empfohlene Mindestdicke d in mm für Einscheibensicherheitsscheiben im Bauwesen gem. DIN 1249 T ,0 3.4 Elastizitätsmodul E in kn/mm² 71,5 3.5 Poisson Zahl m 0, Torsionsmodul G in kn/mm² 29,3 3.7 Knoop-Härte HK eite: 6
7 CHOTT AG 4. Chemische Eigenschaften 4.1 Hydrolytische Beständigkeit nach DIN IO 719 Hydrolytische Klasse HGB 3 Basenäquivalent als Na 2 O je g Glasgrieß in µg/g äurebeständigkeit nach DIN äureklasse 2 Halber Oberflächengewichtsverlust nach 6 td. in mg/dm² 1,4 4.3 Laugenbeständigkeit nach DIN IO 695 Laugenklasse A 2 Oberflächengewichtsverlust nach 3 td. in mg/dm² Elektrische Eigenschaften 5.1 Dielektrizitätszahl e r bei 1 MHz 7,0 5.2 Dielektrischer Verlustfaktor tan d bei 1 MHz pezifischer elektrischer Durchgangswiderstand r D in W cm bei den angegebenen Temperaturen r D für Wechselstrom 50 Hz und 3 khz ϑ = 1260 C 10,2 ϑ = 1386 C 6, r D für Gleichstrom ϑ = 250 C 10 9 ϑ = 350 C 1, ϑ = 400 C Temperatur t k100 in C für einen spezifischen elektrischen Durchgangswiderstand von 10 8 W cm eite: 7
8 CHOTT AG 6. onstige Eigenschaften 6.1 Bleigleichwert in mm Pb bei 15 mm Glasdicke für Röntgenstrahlung Röhrenspannung 150 kv/0,16 mm Cu Gesamtfilterung 0,24 Röhrenspannung 180 kv/0,16 mm Cu Gesamtfilterung 0,32 Röhrenspannung 110 kv/0,40 mm Cu Gesamtfilterung 0,33 Röhrenspannung 150 kv/0,70 mm Cu Gesamtfilterung 0,27 Mess- und Prüfverfahren Der Bleigleichwert wird bei Röntgenstrahlung (konstante Gleichspannung) mit den in der Tabelle angegebenen Gesamtfilterungen bestimmt (s. a. DIN 6845). Das bestrahlte Feld hat einen Durchmesser von 50 mm. Die trahlenabsorption im Prüfling wird mit Bleiabsorbern solcher Dicke verglichen, dass in beiden Fällen die gleiche chwächung der Dosisleistung auftritt. Als Detektor wird ein zintillationsdosimeter (zintillator 44 mm Durchmesser, 15 mm Höhe) verwendet. Die Messunsicherheit beträgt ± 0,03 mm. 6.2 olarisationsverhalten Verschiebung der Kantenwellenlänge λ c (τ = 0,46) nach UV-Bestrahlung hin zu längeren Wellenlängen λ c in nm 2 Mess- und Prüfverfahren Die Probe wird mit einem UV - F 400 Flächenstrahler solarisiert. Die olarisationszeit beträgt 7h und der Abstand des trahlers zur Probenauflage 14 cm. 7. Anlagen (Diagramme, Kurven) eite: 8
9 Brechzahl n 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49 Brechzahlen von in Abhängigkeit der Wellenlänge x Anlage 1.1 CHOTT AG 1,48 1,47 1,46 eite: 9 1,45 1,44 1,43 1, Wellenlänge λ in nm
10 Transmissionsgrad τ in % pektraler Transmissionsgrad Glasart: Dicke: 2,0 mm Dicke: 15,0 mm Anlage CHOTT AG 20 eite: Wellenlänge λ in nm
11 Transmissionsgrad τ in % pektraler Transmissionsgrad Glasart: Dicke: 2,0 mm Dicke: 15,0 mm Anlage CHOTT AG 20 eite: Wellenlänge λ in nm
12 CHOTT AG Anlage pektraler Transmissionsgrad t (l ) in % in Abhängigkeit der Dicke Glasdicke in mm λ in nm ,1 13,5 5,2 2,0 0,8 0,3 0,1 0,0 0,0 0, ,0 39,6 26,1 17,2 11,4 7,5 4,9 3,3 2,2 1, ,0 63,4 52,9 44,1 36,8 30,7 25,6 21,4 17,8 14,9 10,9 5,4 2,6 1, ,2 77,8 71,8 66,3 61,3 56,6 52,3 48,3 44,6 41,2 34,6 25,0 18,1 13, ,0 84,9 81,9 79,0 76,3 73,6 71,0 68,5 66,1 63,8 59,6 51,8 44,9 39, ,8 88,4 87,1 85,7 84,4 83,1 81,8 80,6 79,3 78,1 75,1 70,4 65,9 61, ,6 89,9 89,2 88,5 87,9 87,2 86,5 85,9 85,2 84,6 83,0 80,4 77,8 75, ,8 90,4 89,9 89,4 89,0 88,5 88,0 87,6 87,1 86,7 85,6 83,8 82,0 80, ,9 90,4 90,0 89,5 89,1 88,6 88,1 87,7 87,2 86,8 85,4 83,6 81,7 79, ,2 91,0 90,7 90,5 90,3 90,1 89,9 89,7 89,5 89,2 88,6 87,7 86,8 85, ,3 91,2 91,0 90,9 90,7 90,6 90,5 90,3 90,2 90,0 89,5 88,9 88,2 87, ,3 91,2 91,1 91,0 90,8 90,7 90,6 90,4 90,3 90,2 89,7 89,1 88,5 87, ,4 91,2 91,1 91,0 90,8 90,7 90,6 90,4 90,3 90,2 89,6 88,9 88,3 87, ,4 91,2 91,1 91,0 90,8 90,7 90,6 90,4 90,3 90,2 89,4 88,8 88,1 87, ,4 91,3 91,1 91,0 90,8 90,7 90,6 90,4 90,3 90,1 89,5 88,8 88,1 87, ,4 91,3 91,2 91,1 90,9 90,8 90,7 90,5 90,4 90,3 89,7 89,1 88,5 87, ,5 91,4 91,3 91,2 91,1 91,0 90,9 90,8 90,7 90,6 90,0 89,5 89,0 88, ,5 91,4 91,4 91,3 91,2 91,1 91,0 90,9 90,8 90,8 90,3 89,9 89,4 89, ,6 91,5 91,4 91,3 91,3 91,2 91,1 91,1 91,0 90,9 90,5 90,1 89,8 89, ,6 91,5 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 91,2 91,1 91,1 90,8 90,5 90,2 89, ,6 91,6 91,5 91,5 91,4 91,4 91,4 91,3 91,3 91,2 90,9 90,6 90,4 90, ,6 91,6 91,5 91,5 91,4 91,4 91,4 91,3 91,3 91,2 90,9 90,7 90,4 90, ,7 91,6 91,6 91,5 91,5 91,4 91,4 91,3 91,3 91,2 91,1 90,9 90,7 90, ,7 91,6 91,6 91,6 91,5 91,5 91,5 91,4 91,4 91,4 91,2 91,0 90,8 90, ,7 91,7 91,6 91,6 91,5 91,5 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 91,0 90,9 90, ,7 91,7 91,6 91,6 91,5 91,5 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 91,0 90,9 90, ,7 91,7 91,6 91,6 91,5 91,5 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 91,0 90,8 90, ,7 91,7 91,6 91,6 91,5 91,5 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 91,0 90,8 90, ,7 91,7 91,6 91,6 91,5 91,5 91,5 91,4 91,4 91,3 91,1 90,9 90,6 90, ,7 91,7 91,6 91,6 91,5 91,5 91,5 91,4 91,4 91,3 91,0 90,8 90,5 90, ,7 91,7 91,6 91,6 91,5 91,5 91,5 91,4 91,4 91,3 90,9 90,7 90,4 90, ,7 91,7 91,6 91,5 91,5 91,4 91,3 91,3 91,2 91,1 90,9 90,6 90,3 90, ,7 91,7 91,6 91,5 91,5 91,4 91,3 91,3 91,2 91,1 90,8 90,4 90,0 89, ,8 91,7 91,6 91,5 91,5 91,4 91,3 91,3 91,2 91,1 90,7 90,3 90,0 89, ,7 91,7 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,1 91,0 90,9 90,6 90,2 89,8 89, ,7 91,7 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,1 91,0 90,9 90,6 90,2 89,8 89, ,8 91,7 91,6 91,5 91,5 91,4 91,3 91,3 91,2 91,1 90,7 90,3 89,9 89, ,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,2 91,1 90,7 90,3 90,0 89, ,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,2 91,1 90,7 90,3 90,0 89, ,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,2 91,1 90,8 90,4 90,1 89, ,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,2 91,1 90,8 90,4 90,1 89, ,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,2 91,1 90,8 90,4 90,1 89, ,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,2 91,1 90,8 90,4 90,1 89, ,8 91,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 90,8 90,4 90,1 89, ,8 91,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 90,8 90,4 90,1 89, ,8 91,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 90,8 90,4 90,1 89, ,8 91,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 90,8 90,4 90,1 89, ,8 91,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 90,8 90,4 90,0 89, ,8 91,7 91,7 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,1 91,1 90,7 90,3 89,9 89, ,9 91,8 91,7 91,6 91,6 91,5 91,4 91,4 91,3 91,2 90,7 90,2 89,8 89, ,8 91,8 91,7 91,6 91,5 91,4 91,3 91,2 91,1 91,0 90,6 90,2 89,7 89, eite: 12
13 α i n 10-6 K Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient a bei stetig steigender Temperatur, in 25 - chritten Anlage CHOTT AG 10 5 eite: bis bis bis bis 175 Temperaturänderung: 5 C/min 175 bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 575 ϑ in C
14 CHOTT AG Anlage CH - Parameter Glas- und CH - Parameter Transformationstemperatur C 533 Glasdicke mm 3 Behandlungsdauer h 16 Behandlungstemperatur C 420 alzbad (* Gewichtsprozente) KNO 3 in % * 99,5 io 2 x H 2 O in % * 0,5 CH - Ergebnisse * Eindringtiefe µm 48 pannungsdoppelbrechung nm/cm 7200 * gemessen bei einer Dünnschliffdicke von 0,3 mm ± 0,05 mm Kugelfalltest nach FDA Kugelfalltest nach DIN % Ausfall nicht durchgeführt % Ausfall nicht durchgeführt pannungsdoppelbrechung in nm/cm Behandlungstemperatur in C eite: 14
Spezifikation ATHERMAL PCE ATHERMAL. Advanced Materials SCHOTT AG. Physikalische und chemische Eigenschaften
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