December 27, 2025
Dlaczego stopiony krzemionka jest odpowiedni jako ważny składnik w zastosowaniach szkła optycznego?
Kwarcy, zwłaszcza stopiony krzemionka, jest szeroko stosowany w zastosowaniach optycznych ze względu na swoje unikalne właściwości. Ale czy wiesz, dlaczego stopiony krzemionka jest odpowiedni jako ważny składnik w zastosowaniach szkła optycznego? Niektóre doskonałe właściwości stopionego krzemionki decydują o jego znaczeniu.
1. Wysoka przepuszczalność
Stopiony krzemionka przepuszcza światło od UV do widma IR. W zależności od pasma fal, szkło kwarcowe dzieli się na JGS1, JGS2, JGS3 (związane z zawartością grupy OH w materiale). JGS1 to szkło kwarcowe klasy UV o wysokiej przepuszczalności (około 93,5%) w paśmie fal 180-2500 nm. Szkło kwarcowe JGS2 jest przezroczyste w paśmie fal 220-2500 nm, z przepuszczalnością powyżej 93,5%. JGS3 to szkło kwarcowe klasy IR, które nie tylko ma przepuszczalność ponad 93,5% w paśmie fal bliskiego ultrafioletu-światła widzialnego (260-700 nm), ale także ma wysoką przepuszczalność w paśmie fal 700-3500 nm.
2. Wysoka odporność na ciepło
Szkło kwarcowe ma bardzo mały współczynnik rozszerzalności cieplnej i może wytrzymać gwałtowne zmiany temperatury. Szkło kwarcowe jest podgrzewane do około 1100 ℃ i nie pęknie w wodzie o normalnej temperaturze.
Temperatura mięknienia szkła kwarcowego wynosi około 1730°C, może być używane przez długi czas w temperaturze 1100°C, a maksymalna temperatura użytkowania w krótkim czasie może osiągnąć 1450°C.
3. Odporność na korozję
Z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, szkło kwarcowe prawie nie reaguje chemicznie z innymi kwasami, a jego odporność na kwasy jest 30 razy większa niż ceramiki.
Zastosowania optyczne stopionego krzemionki:
Ze względu na te doskonałe właściwości optyczne, mechaniczne i termiczne, stopiony krzemionka jest szeroko stosowany we wszystkich widmach.
1. Zastosowania UV:
Technologia jądrowa laserów, mikrolitografia, spektroskopia, sprzężenie sygnału
2. Zastosowania w podczerwieni:
wysokiej klasy obiektywy na podczerwień, precyzyjne urządzenia optoelektroniczne
3. Zastosowania w świetle widzialnym:
Spektrofotometry