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<title>Flintglas</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Flintglas</span></h1>
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<p><b>Flintglas</b> ist ein <a href="Glas" title="Glas">Glas</a> mit höherer <a href="Dispersion_(Physik)" title="Dispersion (Physik)">Dispersion</a> (Farbzerstreuung) und höherem <a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindex</a> im Vergleich zu <a href="Kronglas" title="Kronglas">Kronglas</a>. Dies wird typischerweise durch Zusatz von <a href="Blei(II)-oxid" title="Blei(II)-oxid">Blei(II)-oxid</a> (PbO) erreicht. <a href="Optisches_Glas" title="Optisches Glas">Optisches Flintglas</a> wird als ein Glas mit einer <a href="Abbe-Zahl" title="Abbe-Zahl">Abbe-Zahl</a> kleiner als 50 definiert.
</p><p>Das bleihaltige Flintglas wurde im 18. Jahrhundert erfunden;<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zusammensetzung">Zusammensetzung</h2></div>
<p>Zusammensetzung eines typischen Flintglases:
</p>
<ul><li><a href="Quarz" title="Quarz">Quarz</a> (SiO<sub>2</sub>): etwa 62 %</li>
<li><a href="Natriumoxid" title="Natriumoxid">Natriumoxid</a> (Na<sub>2</sub>O): etwa 6 %</li>
<li><a href="Kaliumoxid" title="Kaliumoxid">Kaliumoxid</a> (K<sub>2</sub>O): etwa 8 %</li>
<li><a href="Blei(II)-oxid" title="Blei(II)-oxid">Blei(II)-oxid</a> (PbO): etwa 24 %</li></ul>
<p>Je nach Bleigehalt unterscheidet man Leichtflint, Flint oder Schwerflint.
</p><p>Inzwischen ist es möglich, die optischen Eigenschaften von Flintglas auch ohne die Zugabe von Blei zu erzielen. Man ersetzt es durch verschiedene andere <a href="Oxid" class="mw-redirect" title="Oxid">Oxide</a>, hauptsächlich <a href="Titan(IV)-oxid" title="Titan(IV)-oxid">Titan(IV)-oxid</a> (TiO<sub>2</sub>). Allerdings besitzen diese bleifreien Gläser teils eine etwas schlechtere <a href="Transmission_(Physik)" title="Transmission (Physik)">Transmission</a>, darum erlaubt die EG-Gefahrstoffrichtlinie <a href="RoHS" class="mw-redirect" title="RoHS">RoHS</a> den Einsatz bleihaltiger optischer Gläser bisher für eine Übergangszeit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<p>Die Dichte von bleihaltigem Flintglas beträgt typisch 3,5 g/cm<sup>3</sup>. Über den ganzen Bereich von Leicht- bis Schwerflint variiert sie von etwa 3,0 bis 5,5 g/cm<sup>3</sup>, abhängig vom Bleigehalt. Die Dichte von bleifreiem Flintglas ist mit 2,65 g/cm<sup>3</sup> für Flint bis 4,0 g/cm<sup>3</sup> für Schwerflint deutlich niedriger.
</p><p>Je höher der Gehalt an Blei- bzw. Titanoxid, umso größer ist der <a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindex</a> und umso größer auch die <a href="Dispersion_(Physik)" title="Dispersion (Physik)">Dispersion</a>, was sich in abnehmender <a href="Abbe-Zahl" title="Abbe-Zahl">Abbe-Zahl</a> ausdrückt. Der Brechungsindex optischer Flintgläser liegt im Bereich von 1,55 für Leichtflint bis etwa 2,0 für Schwerflint, und die Abbe-Zahl beträgt von 50 bis hinunter zu etwa 20.
</p><p>Die in der <a href="Augenoptik" class="mw-redirect" title="Augenoptik">Augenoptik</a> als <a href="Brillenglas#Gläser" class="mw-redirect" title="Brillenglas">Brillengläser</a> verwendeten Flintgläser haben einen Brechungsindex von 1,7 bis 1,9. Zu beachten ist, dass mit zunehmendem Brechungsindex das Brillenglas zwar dünner, durch die höhere Dichte aber auch schwerer wird. Zusätzlich leidet auch die Abbildungsqualität etwas, da die <a href="Chromatische_Aberration" title="Chromatische Aberration">chromatische Aberration</a> (Farbsäume sehen) auf Grund der niedrigeren Abbe-Zahl stärker ist. Es kommt bei der Auswahl eines Brillenglases auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dicke, Gewicht und Abbildungseigenschaften an.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Optisches Flintglas wird in zahlreichen optischen Instrumenten verwendet, wie etwa <a href="Fernrohr" title="Fernrohr">Fernrohren</a>, <a href="Okular" title="Okular">Okularen</a> oder <a href="Objektiv_(Optik)" title="Objektiv (Optik)">Objektiven</a> von Kameras. Es dient vor allem dazu, die <a href="Chromatische_Aberration" title="Chromatische Aberration">chromatische Aberration</a> zu korrigieren, also ein <a href="Achromat" title="Achromat">achromatisches</a> System zu realisieren. Im einfachsten Fall kombiniert man eine <a href="Linse_(Optik)" title="Linse (Optik)">Sammellinse</a> aus <a href="Kronglas" title="Kronglas">Kronglas</a> mit einer Zerstreuungslinse aus Flintglas, um ein sammelndes System zu erhalten, das in erster Näherung frei von Farbfehlern ist.
</p><p>Aus Flintglas macht man auch Gebrauchs- und Ziergegenstände, die ein farbiges Funkeln aufweisen sollen. Durch die im Verhältnis zu Krongläsern hohe Dispersion wird weißes Licht besonders stark in die verschiedenen <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlängen</a> zerlegt, wenn es durch die Facetten eines Objekts aus Flintglas scheint, so wie in einem <a href="Prisma_(Optik)" title="Prisma (Optik)">Prisma</a> (siehe z. B. <a href="Bleikristall" title="Bleikristall">Bleikristall</a>; <a href="Strass" title="Strass">Strass</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Der Name <i>Flintglas</i> leitet sich vom englischen Wort für <a href="Feuerstein" title="Feuerstein">Feuerstein</a>, <i>Flint</i>, her. Feuersteinknollen, die man in den Kalkfelsen Südost-Englands fand, dienten um 1662 George Ravenscroft als Quelle von hochreinem <a href="Siliziumdioxid" class="mw-redirect" title="Siliziumdioxid">Siliziumdioxid</a>. Das Siliziumdioxid wurde damals benötigt, um ein Flintglas herzustellen, welches der Vorgänger des englischen <a href="Bleikristall" title="Bleikristall">Bleikristalls</a> war.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Helmut A. Schaeffer, Roland Langfeld: <i>Werkstoff Glas. Alter Werkstoff mit großer Zukunft </i>. Springer Vieweg. Berlin, Heidelberg. 2014. S. 9</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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