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석영 유리는 높은 내열성, 고순도, 화학적 안정성 및 우수한 광학 특성으로 인해 다음 분야에서 널리 사용됩니다. 반도체 산업 칩 제조의 핵심 소재로 확산로 튜브, 웨이퍼 세정 장비 등에 사용되며 시장점유율 45%를 차지합니다. 예를 들어, 에칭, 확산, 산화 및 기타 공정에 필요한 캐리어 장치 및 캐비티 소모품이 있습니다. 광학 분야 포토리소그래피 기계 마스크 기판(투과율>95%), 우주 망원경 렌즈 및 레이저 무기 부품에 사용됩니다. 미국의 아폴로 달 착륙 실험에 사용된 레이저 반사경과 같습니다. 항공우주 우주선 풍동, 관측창, 위성 태양광 패널, 전투기 안테나 커버에 사용되며 극한 환경에 강합니다. 중국 선저우 우주선의 창 재료는 석영 유리로...
1, 광학 기기 및 산업 테스트 필터 요소: 자외선 신호 획득 및 가시광선 간섭 필터링을 달성하기 위해 현미경, 분광계 및 기타 장비에 사용됩니다. 산업 테스트: 재료 구성 분석, 자외선 강도 측정 및 기타 시나리오. 2、 의학 및 생물학 분야 의료 장비: 피부 감지기, 자외선 치료 장치 등은 특정 자외선 대역(예: 365nm)을 사용하여 진단 또는 치료합니다. 생물학적 실험: 형광 관찰, DNA 분석 등 UV 여기가 필요한 실험에 사용됩니다. 3、 가전제품 및 보안 화폐 검증 장비: 지폐의 위조 방지 UV 표시를 식별합니다. 보안 모니터링: 야간이나 저조도 환경에서 UV 이미징 효과를 향상시킵니다. 4、 연구 및 특수 응용 광화학 연구: 반응 용기 또는 창 재료로서 특정 파장의 자외선을 제어하여 반응에 참여합니다. 문화재 보호: 유해한 자외선을 필터링하고 퇴색으로부터 전시물을...
유색광학유리는 금속산화물, 희토류금속 등 특정 물질을 첨가해 특정 색상을 나타내는 광학재료다. 이러한 유형의 유리는 우수한 광학 특성을 유지할 뿐만 아니라 독특한 색상과 광학 특성으로 인해 다양한 산업 분야에 응용됩니다. 정의 및 특성 컬러광학유리는 착색제(금속산화물, 희토류 금속 등)를 첨가해 광학적 특성을 유지하면서 유리의 색상을 변화시키는 방식으로 만들어진다. 이러한 유형의 유리는 특정 파장의 빛(가시광선, 자외선 또는 적외선)에 대해 선택적 흡수 및 투과 특성을 가지므로 필터 유리라고도 합니다. 유형 및 용도 빨간색 광학 유리: 주로 노란색 빛 구성 요소를 줄이고 디스플레이 밝기 및 대비를 향상시키는 데 사용되며 휴대폰 카메라 렌즈, 컬러 필터 등에 일반적으로 사용됩니다. 녹색 광학유리 : 적외선 투과율이 좋아 야간 투시경, 적외선 카메라 등의 분야에 적합합니다. 청색 광학 유리: 분광계, 레이저, LED 등과 같은 광학 장치 제조에 사용되어 에어로졸 현상을 제거하는 데...
착색광학유리의 제조공정 및 착색 메커니즘 유색 광학 유리의 제조 공정은 무색 광학 유리의 제조 공정과 유사하지만 스펙트럼 특성에 대한 요구 사항은 더 낮습니다. 착색 메커니즘에는 주로 이온 착색, 금속 콜로이드 착색 및 황화물 셀레늄 화합물 착색이 포함됩니다. 세륨, 네오디뮴과 같은 희토류 원소는 일반적으로 착색에 사용되며 투과율을 변경하거나 굴절률을 조정하여 특정 색상 효과를 얻습니다. 역사적 배경과 발전 동향 유색광학유리의 역사는 광학재료의 초기 연구와 응용으로 거슬러 올라갑니다. 기술의 발전에 따라 컬러광학유리는 컬러 사진, 야간 투시 장비, 레이저 기술 등의 분야에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 앞으로는 신소재와 제조기술의 발전으로 컬러광학유리의 성능과 응용범위가 더욱 확대될 것입니다. 요컨대, 유색광학유리는 중요한 필터링 재료로서 광학 분야에서 폭넓게 응용될 뿐만 아니라 현대 기술에서도 없어서는 안 될 역할을 하고...
고붕규산염 유리는 팽창률이 낮고 내열성이 높으며 강도가 높고 화학적 안정성이 높은 특수 유리 소재입니다. 주요 성분으로는 이산화규소(SiO2)와 산화붕소(B2O3)가 있습니다. 고붕규산염 유리의 열팽창계수는 (3.3 ± 0.1) × 10 ^ -6/K로, 온도 변화에 따라 파손되기 쉽습니다. 고붕규산염 유리의 생산 공정에는 준비, 용해, 성형, 어닐링, 후가공 등의 단계가 포함됩니다. 높은 내화성과 물리적 강도로 인해 고붕규산 유리는 태양에너지, 화학, 의약품 포장, 전기 광원, 공예 보석 등의 산업에 사용됩니다. 또한 내구성이 뛰어난 비커, 시험관 제조 등 실험실에서도 응용할 수 있습니다. 고붕규산 유리의 고유한 특성으로 인해 다양한 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 낮은 열팽창 계수는 온도 구배 응력의 영향을 줄이고 파괴 저항성을 향상시킵니다. 이 유형의 유리는 내열성이 높고 고온 환경에도 견딜 수 있어 고준위 방사성 핵폐기물 처리와 같은 특수 용도에 적합합니다. 높은...
석영 유리를 가공할 때 다음 사항에 유의해야 합니다. 1. 재료 특성의 이해 석영 유리는 경도가 높고 내식성이 강하며 내열성이 우수한 고순도 유리 소재입니다. 그러나 재료 특성으로 인해 가공이 어려워집니다. 2、 처리 전 준비 청소: 석영 유리 표면을 청소하여 깨끗하고 먼지가 없는지 확인하십시오. 설계: 처리 요구 사항을 기반으로 처리 계획을 설계하고 개발합니다. 도구 준비: 적절한 처리 도구 및 재료를 선택합니다. 3、 가공시 주의사항 온도 제어: 석영 유리는 열팽창 계수가 높기 때문에 석영 유리의 온도 변화로 인한 부작용을 피하기 위해 가공 온도를 제어해야 합니다. 공정 선택: 냉간 가공 기술(절단, 연삭, 연마) 및 열간 가공 기술(램프 가공, 유리 선반 가공 등) 등 필요에 따라 적절한 가공 기술을 선택합니다. 조심스럽게 다루십시오: 석영 유리 튜브는 깨지기 쉬우므로 가공 중에 손상을 방지하기 위해 조심스럽게 다루어야 합니다. 온도 조절: 다양한 석영 유리의 사용 온도를...
자격을 갖춘 것으로 간주 되려면 어떤 광학 유리가 충족해야합니까?
유리가 여러 가지가 있으며, 그중 광학 유리가 그 중 하나이며, 이는 광 전파 방향을 바꿀 수 있습니다. 광학 기기에서 렌즈, 프리즘 등에 사용됩니다. 광학 유리는 빛의 이미징 요구 사항을 충족해야하며 일반 유리보다 더 높은 품질이 필요하지 않습니다. 자격을 갖춘 광학 유리는 다음 요구 사항을 충족해야합니다. 첫째, 광학 유리의 광학 상수와 동일한 배치의 유리가 일관성이 있어야합니다. 광학 유리의 첫 번째 유형은 다양한 파장의 광에 대한 지정된 표준 굴절률 값을 가지며, 이는 광학 설계자가 광학 시스템을 설계하는 기초 역할을합니다. 따라서 공장에서 생성 된 광학 유리의 광학 상수는 이러한 값의 특정 허용 편차 범위 내에 있어야합니다. 그렇지 않으면 실제 이미징 품질이 설계 중에 예상 결과에서 벗어나 광학 기기의 품질에 영향을 미칩니다. 동시에, 동일한 배치의기구가 종종 동일한 광학 유리 배치로 만들어지기 때문에 기기의 통합 교정을 용이하게하기 위해 동일한 배치의 유리의 굴절률을...
광학 유리의 유형이 많이 있으며 필터는 그중 하나이며 광 전파 방향을 바꿀 수 있습니다. 필터는 원하는 방사선 대역을 선택하는 데 사용되는 광학 장치입니다. 광학 장치로서, 그것은 광학 산업의 개발의 일부이며, 표면 매끄러움, 투과율, 반사율, 제품 매개 변수의 정확성 및 필터의 컷오프 깊이에 대한 요구 사항이 있습니다. 필터는 렌즈, 프리즘 및 기타 광학 기기에 사용됩니다. 필터는 일반적으로 두 가지 범주로 나뉩니다. 1. 컬러 필터는 수백 개의 앙스트롬의 변속기 대역폭을 갖춘 다양한 색상의 평평한 유리 또는 젤라틴 시트입니다. 2. 박막 필터는 박막 흡수 필터와 박막 간섭 필터의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 전자는 특정 물질 기판을 화학적으로 에칭하여 흡수 라인을 원하는 파장에 정확하게 배치함으로써 달성된다. 일반적으로 파장이 길고 종종 적외선 필터로 사용됩니다. 후자는 특정 기판상의 진공 코팅에 의해 특정 두께의 굴절률 또는 낮은 굴절률을 갖는 금속 유전체 금속 필름...
일반 유리로 생산 된 줄무늬는 주로 재료의 고르지 않은 혼합으로 인한 것입니다. 불응 성 물질의 부식 (주로 AL에 의해 도입 됨); 유리 제품 제조 중 동요에 의해 생성됩니다. 따라서 광학 유리는 이러한 측면에서 시작해야하며, 입자 크기 및 원료 계량에 대한 높은 요구 사항을 시작해야합니다. 용융 용광로는 세라믹 또는 백금을 내화성 재료로 사용합니다. 일반적으로, 주조 방법, 롤링 방법, 깨진 실린더 방법 및 액체 방법 만 성형에 사용되어 성형 중 유리의 교반이 줄어 듭니다. 또한, 용융 용광로의 구조는 매일 유리 용융 용광로의 구조와 다릅니다. 녹는 풀 (공급), 조절 풀 (녹는 대기 조절), 정제 풀 (정화 풀) 및 균질화 풀 (교반)으로 나뉩니다. 큰 용광로의 일일 출력은 일반적으로 5 톤에...
1. 열 반사 유리 열 반사 유리는 금속 필름과 표면의 일부 간섭 층으로 코팅되어 유리 제품이 반사하고 음영을 달성 할 수 있으며 풍부한 색상을 가질 수 있습니다. 열 반사 유리는 가시 광선과 긴 파도를 모두 반사하며, 그 기능은 태양의 진입을 방으로 제한하는 것입니다. 단점 : 열 반사 유리의 단열 특성은 투명한 유리와 거의 동일하므로 실내에서 온도 차이가 큰 추운 영역에는 적합하지 않습니다. 그러나 강한 햇빛이있는 지역에서. 반사 유리는 태양을 반영 할뿐만 아니라 가시 광선의 진입을 제한하며, 이는 실내 조명에 악영향을 줄 수 있습니다. 또한 높은 반사율은 가벼운 오염을 유발할 수 있지만 낮은 반사율은 원하는 수준을 달성 할 수 없습니다. 유리 표면에 저 -E 코팅 층을 형성하기 위해 진공 증착을 사용하는 것입니다. 저 -E 코팅의 기능은 먼저 원거리 제외 및 유리의 열 전달 계수를 반사하는 것입니다. 둘째, 태양을 반영하는 데있어 선택적 음영 계수가 있습니다. 한편, 열 반사...
광학 유리의 개발과 광학 기기의 개발은 분리 할 수 없습니다. 광학 시스템의 새로운 개혁은 종종 광학 유리에 대한 새로운 요구 사항을 제시하여 광학 유리의 개발을 촉진합니다. 마찬가지로, 새로운 종류의 유리를 성공적으로 시험 생산하면 종종 광학 기기의 개발로 이어집니다. 광학을 만드는 사람들이 오랫동안 사용해 온 광학 물질은 천연 결정입니다. 고대 아시아는 렌즈로 결정을 사용했으며 고대 중국에서는 자연 투르 말린 (차 미러)과 시트린이 사용되었다고합니다. 고고학자들은 이집트와 우리의 전쟁 상태에서 유리가 이미 만들어 질 수 있음을 증명했습니다. 그러나 유리와 거울로 유리는 여전히 베니스에서 시작되었습니다. 그 후, 천문학 자 및 항법의 개발 요구로 인해 갈릴레오, 뉴턴, 데카르트 등 기타 사람들도 유리로 망원경과 현미경을 만들었습니다. 16 세기부터 유리는 광학 성분을 제조하는 주요 재료가되었습니다. 17 세기에 광학 시스템에서의 색수차는 광학 기기의 문제가되었습니다. 현재,...
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