Het ijzergehalte vanultra-helder glasis doorgaans een orde van grootte lager dan die van gewoon floatglas, en de specifieke waarde is ongeveer 90% lager.

Ultrahelder glas: ijzergehalte (uitgedrukt als Fe₂O₃), meestal minder dan of gelijk aan 150 ppm (0,015%). Hoog{2}}producten kunnen onder de 100 ppm worden gehouden.
Verschil in ijzergehalte, standaard. Verlaag het percentage, standaard. Glaskleur, Hoog transparant, in de vorm van wit glas of kleurloos. De belangrijkste reden hiervoor is dat kwartszand met een laag-ijzergehalte en strikte controle op de grondstoffen worden gebruikt om ijzeronzuiverheden bij de bron te verminderen. Lichtdoorlatendheid, groter dan of gelijk aan 91,5% (6 mm dik glas). Belangrijkste impact: ijzer is de belangrijkste factor die de verkleuring van glas veroorzaakt. Hoe lager het ijzergehalte, hoe minder het glas zichtbaar licht absorbeert (vooral de groene lichtband) en dus witter en transparanter lijkt.
Gewoon floatglas: ijzergehalte (uitgedrukt als Fe₂O₃), het is ongeveer 1000 ppm (0,1%) of zo (het bereik ligt meestal tussen 0,08% en 0,12%). Verschil in ijzergehalte, het is ongeveer 850 ppm of meer hoger dan ultra-helder glas. Verlaag het percentage.Het ijzergehalte is ongeveer 6 tot 10 keer dat van ultra-helder glas. Glaskleur, de zijkant of de snede is groen. De belangrijkste reden is dat de ijzerverontreinigingen in de grondstoffen (voornamelijk uit kwartszand en hulpstoffen) tijdens het smeltproces niet volledig kunnen worden verwijderd. Lichtdoorlatendheid, ongeveer 89% (6 mm dik glas).

Aanvullende uitleg en impacts
De vormen en kleuren van ijzer:
In glas komt ijzer meestal voor in de vorm van ferro-ionen (Fe²⁺) en ijzerionen (Fe³⁺).
IJzerionen (Fe²⁺): ze absorberen voornamelijk infraroodstralen en geven glas een zwakke blauw-groene kleur.
IJzerionen (Fe³⁺): ze absorberen voornamelijk ultraviolette straling en geven glas een licht geelachtige-groene kleur.
In gewoon floatglas bestaan beide naast elkaar, maar het gecombineerde effect is de veel voorkomende groene kleur die we zien. Ultra-helder glas verzwakt dit kleureffect aanzienlijk vanwege het extreem lage ijzergehalte.
Het directe gevolg van prestatieverschillen:
Lichttransmissie: Vanwege het lage ijzergehalte heeft ultra-helder glas een extreem hoge transmissie van zichtbaar licht, die 2-3 procentpunten hoger is dan die van gewoon floatglas van dezelfde dikte. Dit is van cruciaal belang voor velden met extreem hoge eisen aan transparantie, zoals fotovoltaïsche modules, hoogwaardige vliesgevels van gebouwen, museumvitrines, meubelwerkbladen en aquaria.
Uiterlijk: Ultra-helder glas heeft bijna geen groene basiskleur van gewoon glas. Visueel is het puurder en luxer en kan het de oorspronkelijke kleur van het object echt herstellen.
Kostenverschil
De productie van ultra-helder glas vereist zorgvuldig geselecteerde grondstoffen met een laag-ijzergehalte en een strengere procescontrole, waardoor de productiekosten veel hoger zijn dan die van gewoon floatglas. De prijs is meestal 2 tot 4 keer of zelfs hoger dan de laatste.
Samenvatting
Het ijzergehalte van ultra-helder glas (minder dan of gelijk aan 0,015%) is ongeveer 0,085 procentpunten lager dan dat van gewoon floatglas (≈0,1%), dat proportioneel met ongeveer 90% wordt verlaagd. Dit ogenschijnlijk kleine numerieke verschil heeft een enorme sprong voorwaarts teweeggebracht in de transparantie, kleur en kwaliteit van glas.
