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Hochtemperaturbeständiges optisches Quarzglas

Optische Materialien

Hochtemperaturbeständiges optisches Quarzglas

Artikelnummer : KTOM-HTR

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Durchmesser
0,2-1000mm
Dicke
0,1-500mm
Transparenz
>95%
Reinheit
>99,99%
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Optische Glasplatten

Mit akribischer Präzision gefertigt, bestehen optische Glasplatten aus einer sorgfältig ausgewählten Mischung von Rohstoffen. Siliziumdioxid, Borate, Phosphate, Fluoride und Seltenerdmetalle werden bei außergewöhnlich hohen Temperaturen verschmolzen, wodurch eine geschmolzene Glasmischung entsteht. Durch aufwendige Techniken wie Walzen, Gießen oder Ziehen werden diese Mischungen gekonnt zu makellos verfeinerten Platten geformt. Strenge Qualitätskontrollmaßnahmen garantieren die Einhaltung rigoroser optischer Standards und die Manifestation gewünschter optischer Eigenschaften.

Details & Teile

Hohe Präzisionsqualität
Hohe Präzisionsqualität
Hochtemperatur-beständige optische Quarzglasplatten
Hochtemperatur-beständige optische Quarzglasplatten
Hohe Transparenz
Hohe Transparenz
Hohe Temperaturbeständigkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit
Hohe Präzision
Hohe Präzision

Vorteile von optischen Glasplatten

  1. Hohe optische Qualität: Optische Glasplatten bieten eine ausgezeichnete optische Klarheit und Transparenz, die minimale Verzerrungen und eine hohe Lichtdurchlässigkeit gewährleisten. 
  2. Maßgeschneiderter Brechungsindex: Optische Glasplatten können mit spezifischen Brechungsindizes hergestellt werden, um präzise optische Anforderungen zu erfüllen. Dies ermöglicht die Herstellung von Linsen, Prismen und anderen optischen Komponenten mit gewünschten Lichtmanipulationseigenschaften.
  3. Breiter Spektralbereich: Optische Glasplatten sind so konzipiert, dass sie Licht über einen breiten Wellenlängenbereich von ultraviolett (UV) bis infrarot (IR) übertragen. Diese Vielseitigkeit macht sie für verschiedene Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen wie Spektroskopie, Bildgebung und Lasertechnologie geeignet.
  4. Mechanische Stabilität: Optische Glasplatten weisen eine ausgezeichnete mechanische Stabilität und Maßgenauigkeit auf. Sie halten Umwelteinflüssen, Temperaturschwankungen und physischer Handhabung ohne signifikante Verformung oder Degradation stand und gewährleisten so eine langfristige Zuverlässigkeit.

Anwendungen von optischen Glasplatten

  1. Linsen und Optiken: Diese Platten besitzen außergewöhnlich präzise optische Eigenschaften, einschließlich Brechungsindex und Dispersion, die eine entscheidende Rolle bei der Manipulation und Fokussierung von Licht spielen. 
  2. Prismen und Reflektoren: Optische Glasplatten spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Prismen und Reflektoren, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie Spektroskopie, Strahllenkung und optischen Messsystemen eingesetzt werden. 
  3. Filter und Polarisatoren: Filter übertragen oder blockieren selektiv bestimmte Wellenlängen des Lichts und bieten Funktionalitäten wie Farbfilterung, Steuerung der Lichtintensität und spektrale Analyse. Polarisatoren hingegen modifizieren den Polarisationszustand des Lichts und finden breite Anwendung in LCD-Displays, Fotografie und optischen Kommunikationssystemen.

Bieten Sie maßgeschneiderte Dienstleistungen an

Durch die Implementierung innovativer und hochmoderner Schmelzprozesse haben wir umfassendes Fachwissen in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Glasprodukte erworben und bieten eine breite Palette optischer Produkte an Glasprodukte für eine Vielzahl kommerzieller, industrieller und wissenschaftlicher Anwendungen. Das Unternehmen bietet verschiedene Spezifikationen für optisches Glas wie Rohglas, geschnittene Teile und fertige Komponenten und arbeitet eng mit Kunden zusammen, um Produkte entsprechend den Kundenbedürfnissen anzupassen. Mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zur Qualität stellen wir sicher, dass unsere Kunden die perfekte, auf ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung erhalten.

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FAQ

Was Sind Die Wichtigsten Arten Von Glassubstraten?

Zu den wichtigsten Arten von Glassubstraten gehören Kalknatronglas, Saphir, Boraluminosilikatglas, optisches Quarzglas, K9-Glas, CaF2-Substrat, Magnesiumfluoridkristall-Substrat und Silizium.

Wofür Wird Optisches Glas Verwendet?

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Klarheit und Haltbarkeit ist optisches Glas das am häufigsten verwendete Material für eine Vielzahl optischer Anwendungen, darunter: Linsen für analytische und medizinische Geräte. Fotografische Objektive. Fenster für optische Systeme und Instrumente.

Wozu Wird Kalknatronglas Verwendet?

Kalk-Natron-Glas wird aufgrund seiner gleichmäßigen Dicke und seiner außergewöhnlich flachen Oberflächen in vielen Anwendungen als isolierendes Substrat für die Abscheidung von Dünn- und Dickschichten verwendet.

Aus Welcher Zusammensetzung Besteht Optisches Glas?

Etwa 95 % aller Gläser sind vom Typ „Natronkalk“ und enthalten Siliziumdioxid (Kieselsäure), Na2O (Soda) und CaO (Kalk). Kronglas ist ein Natron-Kalk-Silikat-Verbundwerkstoff.

Welche Vorteile Bietet Die Verwendung Von Saphirsubstraten?

Saphirsubstrate bieten unvergleichliche chemische, optische und physikalische Eigenschaften. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Temperaturschocks, hohe Temperaturen, Sanderosion und Wasser und eignen sich daher ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

Was Sind Die Gängigsten Optischen Brillen?

Die gebräuchlichsten optischen Gläser für das IR-Spektrum sind Calciumfluorid, Quarzglas, Germanium, Magnesiumfluorid, Kaliumbromid, Saphir, Silizium, Natriumchlorid, Zinkselenid und Zinksulfid.

Warum Eignet Sich Boroaluminosilicatglas Für Laborglas Und Kochgeschirr?

Boroaluminosilicatglas ist sehr widerstandsfähig gegen thermische Ausdehnung und eignet sich daher für Anwendungen, die eine Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen erfordern, wie z. B. Laborgläser und Kochgeschirr.

Welche Anwendungen Gibt Es Für Optische Quarzglasplatten?

Optische Quarzglasplatten werden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Klarheit und ihrer maßgeschneiderten Brechungseigenschaften für die präzise Lichtmanipulation in verschiedenen Bereichen wie Telekommunikation, Astronomie und optische Technologie verwendet.

Was Macht K9-Glas So Besonders?

K9-Glas, auch als K9-Kristall bekannt, ist eine Art optisches Borosilikat-Kronglas, das für seine außergewöhnlichen optischen Eigenschaften bekannt ist und sich daher für verschiedene optische Anwendungen eignet.

Wofür Wird Ein CaF2-Fenster Verwendet?

Ein CaF2-Fenster ist ein optisches Fenster, das aus kristallinem Calciumfluorid besteht. Diese Fenster sind vielseitig, umweltbeständig und resistent gegen Laserschäden, wodurch sie sich für eine Vielzahl optischer Anwendungen eignen.

Welche Eigenschaften Haben Die Kristallsubstrate Aus Magnesiumfluorid?

Magnesiumfluorid (MgF2) ist ein tetragonaler Kristall, der eine Anisotropie aufweist, weshalb er bei der Präzisionsabbildung und Signalübertragung unbedingt als Einkristall behandelt werden muss.

Wofür Wird Silizium Im Nahinfrarotbereich Verwendet?

Silizium (Si) gilt weithin als eines der beständigsten mineralischen und optischen Materialien für Anwendungen im nahen Infrarotbereich (NIR), etwa 1 μm bis 6 μm.

Wofür Werden Glasvibrationskugeln In Laboratorien Verwendet?

Glasvibrationskugeln, die häufig in Laboratorien verwendet werden, sind transparente Glaskugeln, die die Bildung von Zeolithen verhindern sollen, was sie für verschiedene Versuchsaufbauten nützlich macht.
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