JP6660792B2 - ガラス基板の製造方法、及び、ガラス基板の製造装置 - Google Patents
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前記移送管は、
白金族金属からなり、前記熔融ガラスの流路を構成する導管と、
前記導管の外部に設置され、前記導管が内側に設置される加熱空間を形成する耐熱部材と、
前記加熱空間内の前記導管の外部の場所に設置される複数の発熱体と、を有し、
前記耐熱部材は、前記導管から漏出した熔融ガラスを外部に排出する排出口を有し、
前記排出口近傍に、前記漏出した熔融ガラスを加熱する加熱装置を有し、
前記加熱装置により、前記漏出した熔融ガラスを加熱して前記排出口から排出する、
ことを特徴とする。
前記移送管は、
白金族金属からなり、前記熔融ガラスの流路を構成する導管と、
前記導管の外部に設置され、前記導管が内側に設置される加熱空間を形成する耐熱部材と、
前記加熱空間内の前記導管の外部の場所に設置される複数の発熱体と、を有し、
前記耐熱部材は、前記導管から漏出する熔融ガラスを外部に排出する排出口を有し、
前記排出口近傍に、前記漏出した熔融ガラスを加熱する加熱装置を有し、
前記導管から漏出した熔融ガラスが前記排出口から排出されるよう熔融ガラスを加熱する加熱装置を有する、
ことを特徴とする。
(ガラス基板の製造方法の全体概要)
図1は、本実施形態のガラス基板の製造方法の工程の一例を示す図である。ガラス基板の製造方法は、熔解工程(ST1)、清澄工程(ST2)、均質化工程(ST3)、供給工程(ST4)、成形工程(ST5)、徐冷工程(ST6)、および、切断工程(ST7)を主に有する。この他に、研削工程、研磨工程、洗浄工程、検査工程、梱包工程等を有してもよい。製造されたガラス基板は、必要に応じて梱包工程で積層され、納入先の業者に搬送される。
清澄工程(ST2)では、熔融ガラスが昇温されることにより、熔融ガラス中に含まれる酸素、CO2あるいはSO2を含んだ泡が発生する。この泡が熔融ガラス中に含まれる清澄剤(酸化スズ等)の還元反応により生じた酸素を吸収して成長し、熔融ガラスの液面に浮上して放出される。その後、清澄工程では、熔融ガラスの温度を低下させることにより、清澄剤の還元反応により得られた還元物質が酸化反応をする。これにより、熔融ガラスに残存する泡中の酸素等のガス成分が熔融ガラス中に再吸収されて、泡が消滅する。清澄剤による酸化反応及び還元反応は、熔融ガラスの温度を制御することにより行われる。
なお、清澄工程は、熔融ガラスに存在する泡を減圧雰囲気で成長させて脱泡させる減圧脱泡方式を用いることもできる。減圧脱泡方式は、清澄剤を用いない点で有効である。しかし、減圧脱泡方式は装置が複雑化及び大型化する。このため、清澄剤を用い、熔融ガラス温度を上昇させる清澄方法を採用することが好ましい。
供給工程(ST4)では、撹拌された熔融ガラスが成形装置に供給される。
成形工程(ST5)では、熔融ガラスをシートガラスに成形し、シートガラスの流れを作る。成形には、オーバーフローダウンドロー法が用いられる。
徐冷工程(ST6)では、成形されて流れるシートガラスが所望の厚さになり、内部歪が生じないように、さらに、反りが生じないように冷却される。
切断工程(ST7)では、徐冷後のシートガラスを所定の長さに切断することで、板状のガラス基板を得る。切断されたガラス基板はさらに、所定のサイズに切断され、目標サイズのガラス基板が作られる。
図2に示す熔解槽101には、図示されないバーナー等の加熱手段が設けられている。熔解槽には清澄剤が添加されたガラス原料が投入され、熔解工程(ST1)が行われる。熔解槽101で熔融した熔融ガラスは、移送管104を介して清澄管102に供給される。
清澄管102では、熔融ガラスMGの温度を調整して、清澄剤の酸化還元反応を利用して熔融ガラスの清澄工程(ST2)が行われる。具体的には、清澄管102内の熔融ガラスが昇温されることにより、熔融ガラス中に含まれる酸素、CO2あるいはSO2を含んだ泡が、清澄剤の還元反応により生じた酸素を吸収して成長し、熔融ガラスの液面に浮上して気相空間に放出される。その後、熔融ガラスの温度を低下させることにより、清澄剤の還元反応により得られた還元物質が酸化反応をする。これにより、熔融ガラスに残存する泡中の酸素等のガス成分が熔融ガラス中に再吸収されて、泡が消滅する。清澄後の熔融ガラスは、移送管105を介して攪拌槽103に供給される。
攪拌槽103では、攪拌機107によって熔融ガラスが攪拌されて均質化工程(ST3)が行われる。攪拌槽103で均質化された熔融ガラスは、ガラス供給管106を介して成形装置200に供給される(供給工程ST4)。
成形装置200では、オーバーフローダウンドロー法により、熔融ガラスからシートガラスSGが成形され(成形工程ST5)、徐冷される(徐冷工程ST6)。
切断装置300では、シートガラスSGから切り出された板状のガラス基板が形成される(切断工程ST7)。
攪拌槽103は、熔融ガラスを攪拌しながら上流側から下流側に流すガラス供給管の一部である。移送管104、105、及び、清澄槽102と同様に、攪拌槽103内を熔融ガラスが流れ、攪拌槽103内において熔融ガラスMGのガラス成分の均質化が行われ、均質化された熔融ガラスMGは、第3配管106を通って成形装置200に供給される。攪拌槽103には、例えば、耐熱性及び高温耐食性の高い白金または白金合金(白金族金属)が用いられる。ここで、白金族金属は、白金族元素からなる金属を意味し、単一の白金族元素からなる金属のみならず白金族元素の合金を含む用語として使用する。白金族元素とは、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、ロジウム(Rh)、ルテニウム(Ru)、オスミウム(Os)、イリジウム(Ir)の6元素を指す。ここでは、攪拌槽103の構成を用いて、ガラス供給管の構成を示す。
なお、前述の図2では、攪拌槽103と攪拌機107のみが図示されているが、詳細な構成は図3に示すとおりである。
なお、排出口119を設ける位置、数、及び、径サイズは任意であるが、移送管105と攪拌槽103との接合領域、攪拌槽103と移送管106との接合領域、第1の耐火材料111が設けられてない領域から熔融ガラスMGが漏出することが多いため、これらの領域の下方位置に、排出口119を設けることが好適である。
なお、加熱装置120は、排出口119から排出する熔融ガラスMGの量を制御できればよく、加熱装置120の設置位置、設置数は任意であり、排出口119の周囲、第2の耐火材料113の内部に設けることができる。また、排出口119近傍に設けられた発熱体118を加熱装置120として用いることもできる。
なお、攪拌装置130を構成する攪拌槽103、撹拌機107(回転シャフト108、攪拌翼109)の材料は、白金または白金合金等の白金族金属が用いられるが、保持部材117についても、同様の白金族金属を用いるのが好適である。
攪拌槽103、移送管105、106から漏出した熔融ガラスMGは、加熱空間112内において発熱体118により加熱されるが、攪拌槽103、移送管105、106内を流れたいたときより温度が低下するため粘度が高くなり、加熱空間112の底部領域に溜まる。加熱空間112の底部領域に溜まった熔融ガラスMGの高さ(量)を検出するための液位測定装置(図示せず)が設けられる。液位測定装置、及び、加熱装置120は、制御装置に接続される。制御装置は、主として、CPU、RAM、ROMおよびハードディスク等から構成されるコンピュータである。図4は、制御装置のブロック図である。制御装置は、液位測定装置が測定した加熱空間112内における第2の耐火材料113の底面から熔融ガラスMGの高さ(量)に基づいて、加熱装置120による加熱量を制御する。図5は、排出口119の近傍の拡大図である。制御装置は、液位測定装置を動作させて、加熱空間112の底部領域に溜まった熔融ガラスMGの高さ情報を取得する。熔融ガラスMGの高さが高さA1未満である場合には、制御装置は加熱装置120を動作させず、熔融ガラスMGの高さが高さA1以上である場合に、制御装置は加熱装置120を動作させて熔融ガラスMGを加熱し、熔融ガラスMGの粘度を下げることにより排出口119から熔融ガラスMGを排出する。制御装置は、加熱装置120の加熱量を制御して、加熱空間112の底部領域に熔融ガラスMGが溜まった状態を維持する。攪拌槽103、移送管105、106から漏出した熔融ガラスMGの漏出量と排出口119から排出する熔融ガラスMGの排出量とが一致するように、加熱装置120の加熱量を制御するのが好適である。このような制御により、加熱空間112の底部領域、特に、排出口119に熔融ガラスMGが存在すると、排出口119が熔融ガラスMGに塞がれるため、排出口119から熱が漏れることを抑制でき、加熱空間112の温度を所定の温度に保つことができる。また、加熱装置120の加熱によって第2の耐火材料113が損傷するのを抑制することができる。また、不要な加熱がなくなり、装置の維持費用を抑制することができる。
SiO2:55−80質量%
Al2O3:8−20質量%
B2O3:0−18質量%
RO 0〜17モル%(ROはMgO、CaO、SrO及びBaOの合量)、
R’2O 0〜2モル%(R’2OはLi2O、Na2O及びK2Oの合量)。
ROのうち、MgOが0〜10質量%、CaOが0〜10質量%、SrOが0〜10質量%、BaOが0〜10質量%であることが好ましい。
さらに、熔融ガラス中で価数変動する金属の酸化物(酸化スズ、酸化鉄)を合計で0.05〜1.5質量%含んでいることが好ましい。
AS2O3、Sb2O3、PbOを実質的に含まないことが好ましいが、これらを任意に含んでいてもよい。
また、ガラス中で価数変動する金属の酸化物(酸化スズ、酸化鉄)を合計で0.05〜1.5質量%含み、As2O3、Sb2O3及びPbOを実質的に含まないということは必須ではなく任意である。
また、本実施形態で製造されるガラス基板は、カバーガラス、磁気ディスク用ガラス、太陽電池用ガラス基板などにも適用することが可能である。
101 熔解槽
102 清澄管
103 撹拌槽
104、105 移送管
106 ガラス供給管
200 成形装置
300 切断装置
MG 熔融ガラス
SG シートガラス
Claims (4)
- ガラス原料を加熱して熔融ガラスを生成する熔融槽と、前記熔融ガラスからガラス基板を成形する成形装置と、前記熔融槽から前記成形装置へと移送される熔融ガラスが通過する移送管とを備えるガラス基板の製造方法であって、
前記移送管は、
白金族金属からなり、前記熔融ガラスの流路を構成する導管と、
前記導管の外部に設置され、前記導管が内側に設置される加熱空間を形成する耐熱部材と、
前記加熱空間内の前記導管の外部の場所に設置される複数の発熱体と、を有し、
前記耐熱部材は、前記導管から漏出した熔融ガラスを外部に排出する排出口を有し、
前記排出口近傍に、前記漏出した熔融ガラスを加熱する加熱装置を有し、
前記加熱装置により、前記漏出した熔融ガラスを加熱して前記排出口から排出し、
前記漏出した熔融ガラスと前記発熱体との距離を検出し、前記距離が一定の距離内にあるとき、前記加熱装置による加熱量を増加する、
ことを特徴とするガラス基板の製造方法。 - 前記漏出した熔融ガラスの量を検出し、検出した熔融ガラスの量と、前記排出口から排出する熔融ガラスの量と、が一致するよう前記漏出した熔融ガラスの加熱を制御する、
ことを特徴とする請求項1に記載のガラス基板の製造方法。 - 前記漏出した熔融ガラスの量が一定の量に達した後、前記加熱装置による加熱を開始する、
ことを特徴とする請求項1に記載のガラス基板の製造方法。 - ガラス原料を加熱して熔融ガラスを生成する熔融槽と、前記熔融ガラスからガラス基板を成形する成形装置と、前記熔融槽から前記成形装置へと移送される熔融ガラスが通過する移送管とを備えるガラス基板の製造装置であって、
前記移送管は、
白金族金属からなり、前記熔融ガラスの流路を構成する導管と、
前記導管の外部に設置され、前記導管が内側に設置される加熱空間を形成する耐熱部材と、
前記加熱空間内の前記導管の外部の場所に設置される複数の発熱体と、を有し、
前記耐熱部材は、前記導管から漏出する熔融ガラスを外部に排出する排出口を有し、
前記排出口近傍に、前記導管から漏出した熔融ガラスが前記排出口から排出されるよう熔融ガラスを加熱する加熱装置を有し、
前記漏出した熔融ガラスと前記発熱体との距離を検出し、前記距離が一定の距離内にあるとき、前記加熱装置による加熱量が増加する、
ことを特徴とするガラス基板の製造装置。
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| JP2016070119A JP6660792B2 (ja) | 2016-03-31 | 2016-03-31 | ガラス基板の製造方法、及び、ガラス基板の製造装置 |
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| JP2016070119A JP6660792B2 (ja) | 2016-03-31 | 2016-03-31 | ガラス基板の製造方法、及び、ガラス基板の製造装置 |
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