JP6689057B2 - 光学ガラス、プリフォーム及び光学素子 - Google Patents
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Description
しかしながら、特許文献1に開示されたガラスは、高屈折率低分散は有しているものの、ガラス転移点が高く、プレス成形に好適なガラスとはいえなかった。また、特許文献1に開示されたガラスは、安定性が高いとは言い難く、失透等が発生するおそれがあった。
具体的には、本発明は以下のものを提供する。
La2O3成分 0〜20.0%、
SiO2成分 0〜20.0%、
Li2O成分 0〜20.0%、
ZnO成分 0〜25.0%
ZrO2成分 0〜10.0%
である(1)記載の光学ガラス。
Gd2O3成分 0〜10.0%、
Y2O3成分 0〜15.0%、
Yb2O3成分 0〜10.0%、
Na2O成分 0〜10.0%、
K2O成分 0〜10.0%、
MgO成分 0〜10.0%、
CaO成分 0〜10.0%、
SrO成分 0〜10.0%、
BaO成分 0〜10.0%、
TiO2成分 0〜20.0%、
Nb2O5成分 0〜15.0%、
WO3成分 0〜10.0%、
P2O5成分 0〜15.0%、
GeO2成分 0〜15.0%、
Al2O3成分 0〜15.0%、
Ga2O3成分 0〜15.0%、
Bi2O3成分 0〜10.0%、
TeO2成分 0〜15.0%、
SnO2成分 0〜5.0%及び
Sb2O3成分 0〜1.0%
である(1)又は(2)記載の光学ガラス。
RO成分(式中、RはMg、Ca、Sr、Baからなる群より選択される1種以上)のモル和が10.0%以下
である(1)から(4)のいずれか記載の光学ガラス。
また、本発明によれば、屈折率(nd)及びアッベ数(νd)が所望の範囲内にあり、安定性が高く、且つガラス転移点が低くプレス成形に好適な光学ガラスを得ることもできる。
本発明の光学ガラスを構成する各成分の組成範囲を以下に述べる。本明細書中において、各成分の含有量は特に断りがない場合、全て酸化物基準のモル%で表示されるものとする。ここで、「酸化物基準」の組成は、ガラス原料として使用される酸化物、複合塩、弗化物等が溶融時に全て分解されて酸化物へ変化すると仮定した場合に、当該生成酸化物の総モル数を100モル%として、ガラス中に含有される各成分を表記した組成である。
B2O3成分は、希土類酸化物を多く含む本発明の光学ガラスにおいて、ガラス形成酸化物として欠かすことの出来ない必須成分である。
特に、B2O3成分を25.0%以上含有することで、ガラスの耐失透性を高められ、アッベ数を大きくでき、且つ比重を小さくできる。従って、B2O3成分の含有量は、好ましくは25.0%、より好ましくは30.0%、さらに好ましくは40.0%、さらに好ましくは44.0%、さらに好ましくは47.0%を下限とする。
他方で、B2O3成分の含有量を70.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑えられ、且つ化学的耐久性の悪化を抑えられる。従って、B2O3成分の含有量は、好ましくは70.0%、より好ましくは65.0%、さらに好ましくは60.0%、さらに好ましくは55.0%未満とする。
B2O3成分は、原料としてH3BO3、Na2B4O7、Na2B4O7・10H2O、BPO4等を用いることができる。
特に、このモル和を3.0%以上にすることで、ガラスの屈折率及びアッベ数を高められるため、高屈折率低分散ガラスを得易くできる。従って、Ln2O3成分の含有量のモル和は、好ましくは3.0%、より好ましくは5.0%、さらに好ましくは7.0%を下限とする。
他方で、このモル和を20.0%以下にすることで、ガラスの液相温度が低くなるため、耐失透性を高められる。また、これによりガラスの材料コストを抑えられる。従って、Ln2O3成分の含有量のモル和は、好ましくは20.0%以下、より好ましくは17.0%未満、さらに好ましくは14.0%未満、さらに好ましくは11.0%未満、さらに好ましくは10.0%未満とする。
他方で、Ta2O5成分の含有量を5.0%未満にすることで、希少鉱物資源であるTa2O5成分の使用量が減るため、ガラスの材料コストを低減できる。また、これにより比重を小さくできる。従って、Ta2O5成分の含有量は、好ましくは5.0%未満、より好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とし、さらに好ましくは0.1%未満とする。
Ta2O5成分は、原料としてTa2O5等を用いることができる。
他方で、La2O3成分の含有量を20.0%以下にすることで、ガラスの安定性を高めて失透を低減でき、且つアッベ数の上昇を抑えられる。従って、La2O3成分の含有量は、好ましくは20.0%以下、より好ましくは17.0%未満、さらに好ましくは14.0%未満、さらに好ましくは11.0%未満、さらに好ましくは9.0%未満とする。
La2O3成分は、原料としてLa2O3、La(NO3)3・XH2O(Xは任意の整数)等を用いることができる。
他方で、SiO2成分の含有量を20.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑えられ、ガラス転移点の上昇を抑えられ、且つ比重を小さくできる。従って、SiO2成分の含有量は、好ましくは20.0%、より好ましくは15.0%、さらに好ましくは12.5%を上限とする。
SiO2成分は、原料としてSiO2、K2SiF6、Na2SiF6等を用いることができる。
他方で、Li2O成分の含有量を20.0%以下にすることで、屈折率の低下や失透を低減でき、且つ化学的耐久性を高めることができる。また、これにより熔融ガラスの粘性が高められるため、ガラスへの脈理の発生を低減できる。従って、Li2O成分の含有量は、好ましくは20.0%以下、より好ましくは15.0%未満、さらに好ましくは13.0%未満とする。
Li2O成分は、原料としてLi2CO3、LiNO3、LiF等を用いることができる。
他方で、ZnO成分の含有量を25.0%以下にすることで、屈折率の低下や失透を低減できる。また、これにより熔融ガラスの粘性が高められるため、ガラスへの脈理の発生を低減できる。従って、ZnO成分の含有量は、好ましくは25.0%、より好ましくは22.0%、さらに好ましくは20.0%、さらに好ましくは17.0%を上限とする。
ZnO成分は、原料としてZnO、ZnF2等を用いることができる。
他方で、ZrO2成分を10.0%以下にすることで、過剰な含有による耐失透性の低下を抑えられる。従って、ZrO2成分の含有量は、好ましくは10.0%、より好ましくは8.0%、さらに好ましくは6.0%、さらに好ましくは5.0%を上限とする。
ZrO2成分は、原料としてZrO2、ZrF4等を用いることができる。
他方で、Gd2O3成分の含有量を10.0%以下にすることで、耐失透性を高められ、比重の増加を抑えられる。特に、Gd2O3成分の含有量を低減することで、ガラスの材料コストを抑えられる。従って、Gd2O3成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
Gd2O3成分は、原料としてGd2O3、GdF3等を用いることができる。
他方で、Y2O3成分の含有量を15.0%以下にすることで、過剰な含有による失透を低減できる。従って、Y2O3成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは6.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
Y2O3成分は、原料としてY2O3、YF3等を用いることができる。
他方で、Yb2O3成分の含有量を10.0%以下にすることで、過剰な含有による失透を低減でき、比重の増加を抑えられ、且つガラスの材料コストを抑えられる。従って、Yb2O3成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、さらに好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
Yb2O3成分は、原料としてYb2O3等を用いることができる。
他方で、Na2O成分及びK2O成分のそれぞれの含有量を10.0%以下にすることで、屈折率を低下し難くでき、且つ過剰な含有による失透を低減できる。従って、Na2O成分及びK2O成分のそれぞれの含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
Na2O成分及びK2O成分は、原料としてNa2CO3、NaNO3、NaF、Na2SiF6、K2CO3、KNO3、KF、KHF2、K2SiF6等を用いることができる。
他方で、MgO成分、SrO成分及びCaO成分のそれぞれの含有量を10.0%以下にすることで、これらの成分の過剰な含有による、屈折率の低下や失透を低減できる。従って、MgO成分、SrO成分及びCaO成分のそれぞれの含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは8.0%未満、より好ましくは4.5%以下、さらに好ましくは3.0%未満とする。
MgO成分、CaO成分及びSrO成分は、原料としてMgCO3、MgF2、CaCO3、CaF2、Sr(NO3)2、SrF2等を用いることができる。
他方で、BaO成分の含有量を10.0%以下にすることで、過剰な含有による失透や、比重の上昇を抑えられる。従って、BaO成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
BaO成分は、原料としてBaCO3、Ba(NO3)2、BaF2等を用いることができる。
他方で、TiO2成分の含有量を20.0%以下にすることで、アッベ数の低下を抑えられ、可視光透過率を高められ、且つ、過剰な含有による失透を抑えられる。従って、TiO2成分の含有量は、好ましくは20.0%以下、より好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは5.0%未満とする。
TiO2成分は、原料としてTiO2等を用いることができる。
他方で、Nb2O5成分の含有量を15.0%以下にすることで、過剰な含有による、アッベ数の低下や、耐失透性の低下、可視光の透過率の低下を抑えられる。また、これによりガラスの比重を小さくでき、且つ材料コストを抑えられる。従って、Nb2O5成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
Nb2O5成分は、原料としてNb2O5等を用いることができる。
他方で、WO3成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスのアッベ数の低下を抑えられ、可視光の透過率を低下し難くでき、且つ材料コストを抑えられる。従って、WO3成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
WO3成分は、原料としてWO3等を用いることができる。
他方で、P2O5成分の含有量を15.0%以下にすることで、ガラスの化学的耐久性、特に耐水性の低下を抑えられる。従って、P2O5成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
P2O5成分は、原料としてAl(PO3)3、Ca(PO3)2、Ba(PO3)2、BPO4、H3PO4等を用いることができる。
しかしながら、GeO2は原料価格が高いため、その量が多いと材料コストが高くなることで、Ta2O5成分等を低減することによるコスト低減の効果が減殺される。従って、GeO2成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
GeO2成分は、原料としてGeO2等を用いることができる。
一方で、Al2O3成分及びGa2O3成分の各々の含有量を15.0%以下にすることで、過剰な含有による失透を低減できる。従って、Al2O3成分及びGa2O3成分の各々の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満とする。
Al2O3成分及びGa2O3成分は、原料としてAl2O3、Al(OH)3、AlF3、Ga2O3、Ga(OH)3等を用いることができる。
他方で、Bi2O3成分の含有量を10.0%以下にすることで、ガラスのアッベ数の低下や耐失透性の低下を抑えられ、且つ、ガラスの着色を低減して可視光透過率を高められる。従って、Bi2O3成分の含有量は、好ましくは10.0%以下、より好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは3.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
Bi2O3成分は、原料としてBi2O3等を用いることができる。
他方で、TeO2成分の含有量を15.0%以下にすることで、ガラスの着色を低減して可視光透過率を高められる。また、TeO2は白金製の坩堝や、熔融ガラスと接する部分が白金で形成されている熔融槽でガラス原料を熔融する際、白金と合金化しうる問題がある。従って、TeO2成分の含有量は、好ましくは15.0%以下、より好ましくは10.0%未満、さらに好ましくは5.0%未満、さらに好ましくは1.0%未満とする。
TeO2成分は、原料としてTeO2等を用いることができる。
他方で、SnO2成分の含有量を5.0%以下にすることで、熔融ガラスの還元によるガラスの着色や、ガラスの失透を低減できる。また、SnO2成分と熔解設備(特にPt等の貴金属)の合金化が低減されるため、熔解設備の長寿命化を図れる。従って、SnO2成分の含有量は、好ましくは5.0%、より好ましくは3.0%、さらに好ましくは1.0%を上限とし、さらに好ましくは0.1%未満とする。
SnO2成分は、原料としてSnO、SnO2、SnF2、SnF4等を用いることができる。
他方で、Sb2O3量が多すぎると、可視光領域の短波長領域における透過率が悪くなる。従って、Sb2O3成分の含有量は、好ましくは1.0%、より好ましくは0.5%、さらに好ましくは0.3%を上限とする。
Sb2O3成分は、原料としてSb2O3、Sb2O5、Na2H2Sb2O7・5H2O等を用いることができる。
特に、この和を30.0%以上にすることで、B2O3成分やSiO2成分の欠乏による耐失透性の低下を抑えられる。従って、モル和(B2O3+SiO2)は、好ましくは30.0%、より好ましくは40.0%、さらに好ましくは50.0%、さらに好ましくは53.0%、さらに好ましくは56.0%を下限とする。
一方で、この和を75.0%以下にすることで、これらの成分の過剰な含有による屈折率の低下が抑えられるので、所望の高屈折率を得易くできる。従って、モル和(B2O3+SiO2)は、好ましくは75.0%以下、より好ましくは70.0%未満、さらに好ましくは65.0%未満、さらに好ましくは62.0%未満とする。
これにより、ガラスの屈折率の低下を抑えられ、且つ失透を低減できる。従って、Rn2O成分の含有量のモル和は、好ましくは20.0%以下、より好ましくは18.0%未満、さらに好ましくは15.0%未満、さらに好ましくは13.0%未満とする。
他方で、この和を0%超にすることで、ガラス原料の熔融性やガラスの安定性を高められる。従って、Rn2O成分の合計含有量は、好ましくは0%超、より好ましくは2.0%超、さらに好ましくは3.0%超、さらに好ましくは5.0%超、さらに好ましくは7.0%超、さらに好ましくは9.0%超としてもよい。
特に、この和を5.0%以上にすることで、ガラスの安定性を高められる。従って、モル和(RO+Rn2O)は、好ましくは5.0%以上、より好ましくは7.0%超、さらに好ましくは9.0%超とする。
他方で、この和を25.0%以下にすることで、屈折率の低下を抑えられる。従って、モル和(RO+Rn2O)は、好ましくは25.0%以下、より好ましくは20.0%未満、さらに好ましくは17.0%未満、さらに好ましくは16.0%未満、さらに好ましくは12.7%以下とする。
このモル比を調整することで、ガラスの安定性を高められ、失透を低減できる。従って、モル比(RO+Rn2O)/(B2O3+SiO2)は、好ましくは0.050以上、より好ましくは0.070超、さらに好ましくは1.000超とする。また、このモル比(RO+Rn2O)/(B2O3+SiO2)は、好ましくは0.500以下、より好ましくは0.400未満、さらに好ましくは0.300未満、さらに好ましくは0.225以下とする。
これにより、ガラスの安定性を高めながらも、ガラス転移点を低くできる。従って、モル比ZnO/(ZnO+RO)は、好ましくは0.50、より好ましくは0.60、さらに好ましくは0.70、さらに好ましくは0.80を下限とする。
他方で、この比率の上限は、1.00であってもよい。
特に、この和を10.0%以上にすることで、ガラスの安定性を高められ、且つ屈折率を高められる。従って、モル和(ZnO+ZrO2)は、好ましくは10.0%以上、より好ましくは15.0%超、さらに好ましくは18.0%超、さらに好ましくは20.0%超、さらに好ましくは21.0%以上とする。
他方で、この和を35.0%以下にすることで、過剰な含有による失透を抑えられる。従って、モル和(ZnO+ZrO2)は、好ましくは35.0%以下、より好ましくは30.0%未満、さらに好ましくは25.0%未満、さらに好ましくは22.0%未満とする。
特に、この和を10.0%以上にすることで、ガラス転移点をより低くでき、且つガラスの安定性を高められる。従って、モル和(ZnO+Li2O)は、好ましくは10.0%以上、より好ましくは12.0%超、さらに好ましくは14.0%超、さらに好ましくは17.0%超、さらに好ましくは20.0%超、さらに好ましくは23.0%超、さらに好ましくは25.0%超とする。
他方で、この和を40.0%以下にすることで、過剰な含有による屈折率の低下や失透を抑えられる。従って、モル和(ZnO+Li2O)は、好ましくは40.0%以下、より好ましくは35.0%未満、さらに好ましくは30.0%未満とする。
次に、本発明の光学ガラスに含有すべきでない成分、及び含有することが好ましくない成分について説明する。
本発明の光学ガラスは、例えば以下のように作製される。すなわち、上記原料を各成分が所定の含有量の範囲内になるように均一に混合し、作製した混合物を白金坩堝、石英坩堝又はアルミナ坩堝に投入して粗溶融した後、白金坩堝、白金合金坩堝又はイリジウム坩堝に入れて1100〜1400℃の温度範囲で3〜5時間溶融し、攪拌均質化して泡切れ等を行った後、1000〜1300℃の温度に下げてから仕上げ攪拌を行って脈理を除去し、金型に鋳込んで徐冷することにより作製される。
本発明の光学ガラスは、高屈折率及び低分散(高アッベ数)を有する。
特に、本発明の光学ガラスの屈折率(nd)は、好ましくは1.60、より好ましくは1.63、さらに好ましくは1.65、さらに好ましくは1.67を下限とする。この屈折率の上限は、好ましくは1.80以下、より好ましくは1.75未満、さらに好ましくは1.72以下、さらに好ましくは1.70以下、さらに好ましくは1.695以下であってもよい。また、本発明の光学ガラスのアッベ数(νd)は、好ましくは40、より好ましくは45、さらに好ましくは48、さらに好ましくは50、さらに好ましくは52を下限とし、好ましくは60、より好ましくは58、さらに好ましくは55を上限とする。
本発明の光学ガラスは、このような屈折率及びアッベ数を有するため、光学設計上有用であり、特に高い結像特性等を図りながらも、光学系の小型化を図ることができ、光学設計の自由度を広げることができる。
従って、本発明の光学ガラスでは、屈折率(nd)及びアッベ数(νd)が、nd≧(−0.01νd+2.13)の関係を満たすことが好ましく、nd≧(−0.01νd+2.17)の関係を満たすことがより好ましく、nd≧(−0.01νd+2.21)の関係を満たすことがさらに好ましい。
一方で、本発明の光学ガラスでは、屈折率(nd)及びアッベ数(νd)が、nd≦(−0.01νd+2.33)の関係を満たすことが好ましく、nd≦(−0.01νd+2.29)の関係を満たすことがより好ましく、nd≦(−0.01νd+2.25)の関係を満たすことがさらに好ましい。
なお、本発明の光学ガラスのガラス転移点の下限は特に限定されないが、本発明の光学ガラスのガラス転移点は、好ましくは400℃、より好ましくは450℃、さらに好ましくは500℃を下限としてもよい。
なお、本発明の光学ガラスの屈伏点は特に限定されないが、好ましくは500℃、より好ましくは530℃、さらに好ましくは550℃を下限としてもよい。
特に、本発明の光学ガラスは、ガラスの透過率で表すと、厚み10mmのサンプルで分光透過率80%を示す波長(λ80)は、好ましくは450nm、より好ましくは420nm、さらに好ましくは400nm、さらに好ましくは380nmを上限とする。
また、本発明の光学ガラスにおける、厚み10mmのサンプルで分光透過率5%を示す最も短い波長(λ5)は、好ましくは400nm、より好ましくは380nm、さらに好ましくは350nmを上限とする。
これらにより、ガラスの吸収端が紫外領域又はその近傍になり、可視光に対するガラスの透明性が高められるため、この光学ガラスを、レンズ等の光を透過させる光学素子に好ましく用いることができる。
本発明の光学ガラスの比重は、日本光学硝子工業会規格JOGIS05−1975「光学ガラスの比重の測定方法」に基づいて測定する。
作製された光学ガラスから、例えば研磨加工の手段、又は、リヒートプレス成形や精密プレス成形等のモールドプレス成形の手段を用いて、ガラス成形体を作製することができる。すなわち、光学ガラスに対して研削及び研磨等の機械加工を行ってガラス成形体を作製したり、光学ガラスから作製したプリフォームに対してリヒートプレス成形を行った後で研磨加工を行ってガラス成形体を作製したり、研磨加工を行って作製したプリフォームや、公知の浮上成形等により成形されたプリフォームに対して精密プレス成形を行ってガラス成形体を作製したりすることができる。なお、ガラス成形体を作製する手段は、これらの手段に限定されない。
なお、以下の実施例はあくまで例示の目的であり、これらの実施例のみ限定されるものではない。
なお、本測定に用いたガラスは、徐冷降温速度を−25℃/hrとして、徐冷炉にて処理を行ったものを用いた。
これらの光学ガラスは、いずれも失透していない安定なガラスであった。
このため、本発明の実施例の光学ガラスは、屈折率(nd)及びアッベ数(νd)が所望の範囲内にあり、且つ、安定性の高い光学ガラスを得られることが明らかになった。
他方で、比較例のガラスは、ガラス転移点が600℃を超えていた。
そのため、本発明の実施例の光学ガラスは、比較例のガラスに比べてガラス転移点が低く、プレス成形に好適なことが明らかになった。このことは、本発明の実施例の光学ガラスにおいて屈伏点が低いことからも推察される。
また、本発明の実施例の光学ガラスは、平均線膨張係数(α)が100×10−7K−1以下、より詳細には80×10−7K−1以下であった。
また、本発明の実施例の光学ガラスは、いずれも比重が4.50以下、より詳細には3.60以下であった。
Claims (5)
- 酸化物基準のモル%で、
B2O3成分を25.0%以上70.0%以下、
Ln2O3成分(式中、LnはLa、Gd、Y、Ybからなる群より選択される1種以上)の含有量の和(モル和)で3.0%以上14.0%未満
含有し、
Ta2O5成分の含有量が1.0%未満、
Gd2O3成分の含有量が1.0%未満
であり、
1.60以上1.80以下の屈折率(nd)を有し、40以上60以下のアッベ数(νd)を有する光学ガラス。 - 酸化物基準のモル%で、
La2O3成分 0〜14.0%未満、
SiO2成分 0〜20.0%、
Li2O成分 0〜20.0%、
ZnO成分 0〜25.0%、
ZrO2成分 0〜10.0%、
Y2O3成分 0〜10.0%未満、
Yb2O3成分 0〜10.0%、
Na2O成分 0〜10.0%、
K2O成分 0〜10.0%、
MgO成分 0〜10.0%、
CaO成分 0〜10.0%、
SrO成分 0〜10.0%、
BaO成分 0〜10.0%、
TiO2成分 0〜20.0%、
Nb2O5成分 0〜15.0%、
WO3成分 0〜10.0%、
P2O5成分 0〜15.0%、
GeO2成分 0〜15.0%、
Al2O3成分 0〜15.0%、
Ga2O3成分 0〜15.0%、
Bi2O3成分 0〜10.0%、
TeO2成分 0〜15.0%、
SnO2成分 0〜5.0%及び
Sb2O3成分 0〜1.0%
である請求項1記載の光学ガラス。 - 酸化物基準のモル比ZnO/(ZnO+RO)が0.50以上である請求項1又は2記載の光学ガラス(式中、RはMg、Ca、Sr、Baからなる群より選択される1種以上)。
- 請求項1から3のいずれか記載の光学ガラスからなる光学素子。
- 請求項1から3いずれか記載の光学ガラスからなる研磨加工用及び/又は精密プレス成形用のプリフォーム。
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