Lustro podwójnie boczne EFG do lamp laserowych i optycznych
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ZMSH |
Orzecznictwo: | ROHS |
Zapłata:
Czas dostawy: | 2-4 tygodnie |
---|---|
Zasady płatności: | T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Wzór chemiczny:: | Al2O3 (tlenek glinu) | twardość:: | 9 Moha |
---|---|---|---|
Temperatura topnienia:: | 2053 ° C (3727 ° F) | Gęstość (g/cm3):: | 3,97 |
Zakres transmisji:: | 190 nm do 5 mikronów | Stosunek Poissona:: | 0,27 - 0,30 |
Tolerancja wymiarów:: | ± 0,01-0,10 mm | Tolerancja grubości:: | ± 0,10 mm lub dostosowane |
opis produktu
Lustro podwójnie boczne EFG do lamp laserowych i optycznych
Abstrakt
Rury szafirowe wytwarzane metodą EFG (Edge-defined Film-fed Growth) i polerowane na obu końcach stają się kluczowym elementem zaawansowanych systemów laserowych i optycznych.Znane z wyjątkowej trwałościW związku z tym, że EFG jest najbardziej elastyczny i odporny na ekstremalne warunki środowiskowe, zapirowe rurki EFG stają się wyborem dla inżynierów i projektantów, którzy potrzebują materiałów przejrzystych o wysokich osiągach.Rury te oferują wyjątkowe połączenie twardości mechanicznej, stabilność termiczna i przejrzystość szerokiego spektrum, co czyni je idealnymi do zastosowań od laserów o dużej mocy po komory przetwarzania półprzewodników.Zbadaliśmy cechy charakterystyczne, korzyści i praktyczne zastosowania podwójnie wypolerowanych EFG.
Właściwości rurki safirowej
Sapphire (jednokrystaliczny tlenek aluminium, Al2O3) jest jednym z najtwardszych i najbardziej stabilnych chemicznie materiałów dostępnych do komponentów optycznych.Po wytworzeniu w rurę metodą EFG, a następnie polerowaniu podwójnym, uzyskuje zestaw właściwości szczególnie odpowiednich do zastosowań przemysłowych i naukowych o wysokiej precyzji.
1Wyjątkowa twardość
Sapphire zajmuje 9 miejsce w skali twardości Mohsa, za drugim tylko po diament.Ta niezwykła twardość sprawia, że przewody szafirowe są odporne na zadrapania i utrzymują niewzruszoną powierzchnię nawet pod wpływem zużycia mechanicznego.
2Wysoka przejrzystość optyczna
EFG oferują doskonałą przepuszczalność w szerokim zakresie widmowym od ultrafioletu głębokiego (około 150 nm) do średniej podczerwieni (do 5,5 μm).Ta jasność szerokiego spektrum sprawia, że nadają się do różnych zastosowań optycznych i laserowych.
3. Odporność na wysokie temperatury
Sapphire może wytrzymać temperatury do 2000°C w środowisku próżniowym, co czyni go jednym z najlepszych materiałów do zastosowań w systemach laserowych i optycznych o wysokiej temperaturze.
4Doskonała stabilność chemiczna
Szafir jest chemicznie obojętny i odporny na korozję większości kwasów, zasadowych i rozpuszczalników, w tym kwasu fluorowodoru i środowisk plazmowych.Dlatego jest to najlepszy wybór w produkcji półprzewodników..
5- Wyższa przewodność cieplna.
W porównaniu z większością szkła optycznego szafir ma lepszą przewodność cieplną, zapewniając efektywne rozpraszanie ciepła w systemach o dużej mocy.
6. Optyczny lakier powierzchniowy (podwójna strona)
Polish dwustronny zwiększa zarówno przejrzystość, jak i płaskość, zmniejsza rozpraszanie się i umożliwia precyzyjną integrację z systemami uszczelniającymi lub klejącymi.Poprawia również próg uszkodzenia wywołanego przez laser (LIDT) dla optyki o dużej mocy.
Zastosowanie rur szafirowych
Unikalne połączenie właściwości optycznych i mechanicznych daje przewagę rurom szafirowym w wielu gałęziach przemysłu.
1Systemy laserowe
EFG safirówki są używane w systemach dostarczania wiązki laserowej, zwłaszcza dla laserów o dużej mocy, takich jak lasery światłowodowe, lasery CO2 i lasery stałego stanu.Ich przejrzystość i odporność na uszkodzenia pozwalają na stabilną i precyzyjną transmisję wiązki w trudnych warunkach pracy.
-
Okna ochronne: W systemach spawania laserowego lub cięcia, lampy z szafiru mogą służyć jako osłony ochronne dla soczewek i czujników.
-
Kanały chłodzące: W systemach laserowych diodowych mogą one służyć jako przejrzyste przewody przepływu płynu chłodzącego, łącząc monitorowanie optyczne z regulacją cieplną.
2Instrumenty optyczne
Rury szafirowe są często stosowane w wysokiej precyzji optycznych ustawień wymagających długotrwałej stabilności i jasności w warunkach środowiskowych.
-
Spektroskopia i czujniki: Rury te są idealne w spektrometrach Ramana lub systemach wykrywania fluorescencji, w których konieczna jest wysoka przejrzystość optyczna.
-
Włóknooptyczne i przewodniki światłowe: Polerowane lampy z szafiru mogą pełnić funkcję rur świetlnych w zestawach światłowodowych lub jako obudowy wyrównania łączników optycznych.
3Sprzęt półprzewodnikowy
W przemyśle półprzewodnikowym wymagane są materiały odporne na gazy reaktywne i wysokie temperatury.
-
Komory reaktorowe CVD/MOCVD: jako część komponentów plasmowych, są odporne na ety i wytwarzanie cząstek.
-
Okna obserwacyjne: przewody z szafirem EFG służą jako przezroczyste okulary widzenia do monitorowania wizualnego w komorach próżniowych.
4Medycyna i nauki o życiu
W naukach o życiu biokompatybilność szafiru i właściwości optyczne sprawiają, że nadaje się do specjalistycznych urządzeń:
-
Komórki przepływowe w HPLC: Rury szafirowe są stosowane w chromatografii ciekłej pod wysokim ciśnieniem, gdzie odporność chemiczna i przejrzystość są kluczowe.
-
Instrumenty endoskopowe: ich odporność na zadrapania i przejrzystość umożliwiają wykonywanie obrazów o wysokiej rozdzielczości w diagnostyce medycznej.
5- Lotnictwo i obrona.
Rury szafirowe są stosowane w trudnych środowiskach lotniczych, takich jak:
-
Kopuły optyczne rakietowe: ze względu na ich wytrzymałość i odporność termiczną.
-
Ochrona czujników: do ochrony czujników optycznych przed piaskiem, wiatrem i wstrząsem cieplnym.
Rzeczywiste zdjęcia produktów i wgląd w produkcję
Na powyższym zdjęciu widać serię wysokiej czystości EFG, zapirowych rur, które zostały wypolerowane do standardów optycznych na obu końcach.
Rury pokazują:
-
Doskonała symetria cylindryczna: zapewnia spójne rozprzestrzenianie wiązki i mechaniczne dopasowanie.
-
Jednolite średnice wewnętrzne i zewnętrzne: umożliwia precyzyjne wyrównanie w zespołach optycznych lub naczyniach ciśnieniowych.
-
Jasność kryształowa: podkreśla jakość zarówno surowca, jak i techniki polerowania.
Opcje dostosowania:
-
Średnica zewnętrzna: zazwyczaj od 3 mm do 100 mm.
-
Grubość ściany: od 0,5 mm do 10 mm.
-
Długość: do 300 mm lub więcej na żądanie.
-
Orientacja: losowa lub określona (osio C, osi A itp.) w przypadku zastosowań wrażliwych na dwukrotność.
Wartość polerowania:
-
Do Ra ≤ 0,3 μm chropowitości powierzchni.
-
Optyczny lakier na obu stronach zapewnia minimalne rozproszenie światła.
Dlaczego należy wybrać rury z szafirem podwójnie wypolerowanych EFG?
Metoda EFG pozwala na bezpośredni wzrost rur pustych, eliminując odpady i umożliwiając ściślejszą kontrolę wymiarów.ten sposób produkcji gwarantuje wysokiej wydajności części z:
-
Efektywność kosztowa w przypadku masowej produkcji.
-
Powtarzalność dla spójnej integracji systemu.
-
Długowieczność nawet w najbardziej wymagających warunkach.
W porównaniu z tradycyjnymi rurami ze szkła lub kwarcu,szafir nie tylko przewyższa w wytrzymałości i trwałości, ale również oferuje doskonałe właściwości optyczne i termiczne, które uzasadniają jego stosowanie w kluczowych zastosowaniach.
Wniosek
EFG safiry z podwójnym lakierem stanowią szczyt inżynierii materiałowej dla nowoczesnych zastosowań laserowych i optycznych.odporność termiczna, a stabilizacja chemiczna sprawia, że są niezbędne w przemyśle, gdzie precyzja, wydajność i trwałość są najważniejsze.budowa czułych instrumentów naukowych, lub elementów inżynieryjnych do środowisk lotniczych i kosmicznych, lampy z szafiru są niezawodnym i przyszłościowym wyborem.
Jeśli chcesz poznać rozmiary na zamówienie, opcje powlekania i ceny hurtowe, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży technicznej.
Pytania i odpowiedzi
P: Co to jest safir i do czego służy?
A:Rurka szafirowa jest elementem cylindrycznym wykonanym z syntetycznego szafiru (jednokrystalowy tlenek aluminium, Al2O3), znany ze swojej wyjątkowej twardości, wysokiej czystości optycznej,i odporność na ciepło i chemikalia. Rury szafirowe są powszechnie stosowane w systemach laserowych, instrumentach optycznych, sprzęcie do przetwarzania półprzewodników i urządzeniach medycznych.oraz ich trwałość w ekstremalnych warunkach, dzięki czemu są idealne do zastosowań o wysokiej precyzji i wysokim obciążeniu.