9F, Budynek A Dongshengmingdu Plaza, nr 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Chiny +86-13951255589 [email protected]
Szkło optyczne BK7 jest rodzajem materiału szkła koronowego borokrzemianowego. Poniżej znajduje się szczegółowy opis szkła optycznego BK7:
1. Właściwości materiałowe szkła optycznego BK7
Skład: szkło optyczne BK7 składa się głównie z borokrzemianu, co nadaje mu doskonałe właściwości optyczne oraz stabilność chemiczną.
Twardość: SZKŁO 7ma stosunkowo wysoką twardość, co skutecznie zapobiega powstawaniu zadrapań i gwarantuje przezroczystość oraz długą żywotność komponentów optycznych.
2. Właściwości optyczne
Zakres widma transmisyjnego: Zakres widma transmisyjnego szkła optycznego BK7/K9 wynosi 380-2100 nm, obejmując światło widzialne i bliską podczerwień, co czyni je odpowiednim do wielu zastosowań optycznych.
Wysoka jednorodność: Szkło optyczne BK7 charakteryzuje się wysoką jednorodnością, co zapewnia stabilną i niezawodną pracę komponentów optycznych.
Niska zawartość pęcherzyków i zanieczyszczeń: Niska zawartość pęcherzyków i zanieczyszczeń dodatkowo poprawia jakość i właściwości elementów optycznych.
3. Przetwarzanie i zastosowanie szkła optycznego BK7
Łatwość przetwarzania: Technologia produkcji i przetwarzania szkła optycznego BK7/K9 jest stosunkowo prosta, co obniża koszty produkcji i zwiększa jej efektywność.
Doskonałe właściwości mechaniczne: Posiada dobre właściwości mechaniczne i może wytrzymać pewne siły zewnętrzne.
Szerokie zastosowanie: Szkło optyczne BK7 jest szeroko stosowane w wielu dziedzinach, takich jak elektronika optyczna, technologia mikrofalowa i dyfrakcyjne elementy optyczne, dostarczając istotnych materiałów optycznych dla rozwoju tych obszarów.
Szkło optyczne ultrafioletowe to przemysłowy materiał optyczny o określonych właściwościach przepuszczania światła ultrafioletowego. W zależności od różnic w składzie, UG szkło optyczne dzieli się na trzy typy: UG11 , UG1 , oraz UG5 . UG szkło optyczne ma czarny kolor i jest głównie stosowane do produkcji filtrów ultrafioletowych oraz ścianek rurek lamp rtęciowych pod wysokim ciśnieniem. Przepuszczalność szkła UG optycznego może osiągać 89,5% w paśmie 400 nm (przy grubości 5 mm), indeks stabilności chemicznej wynosi 594℃ (według normy A2856K), a zakres grubości obejmuje wartości od 0,3 mm do 120 mm. System kontroli jakości obejmuje standardy klasyfikacji, takie jak klasa pęcherzyków (klasa B) i klasa wtrąceń (3C/3B).
Przewaga UG szkło optyczne:
1. W paśmie 400 nm przepuszczalność szkła UG11 optycznego typu osiąga 89,5% (przy grubości 5 mm).
2. Testy stabilności chemicznej wykazują, że szkło UG optyczne wytrzymuje temperaturę do 594℃ według normy A2856K.
3.Widmo transmisyjne wykazuje stopniową krzywą widmową w zakresie ultrafioletu od 300 do 400 nm, a przepuszczalność znacząco spada po 500 nm
Kg szkło optyczne to szkło o lekkim odcieniu niebiesko-zielonym.
KG2 szkło optyczne to szkło pochłaniające fosforanowe, a KG3 szkło optyczne to szkło pochłaniające krzemianowe.
Szkło optyczne izolujące cieplnie to rodzaj szkła float, które może pochłaniać dużą ilość energii promieniowania podczerwonego i zachowywać wysoką transmitancję w zakresie widzialnym.
Ogólnie dostępne są następujące kolory: szary, brązowy, niebieski, zielony, brąz, różowy i złoty żółty. Obecnie w Chinach produkuje się głównie pierwsze trzy kolory szkła izolującego ciepło. Dostępne są cztery grubości: 2/3/5/6mm. Szkło pochłaniające ciepło może być dodatkowo przetwarzane na szkło polerowane, hartowane, klejone lub izolacyjne.
Przewaga Kg szkło optyczne:
1. Pochłania ciepło promieniowania słonecznego. Na przykład 6-milimetrowa przezroczysta szyba float ma całkowitą transmisję ciepła na poziomie 84% pod wpływem światła słonecznego, podczas gdy całkowita transmisja ciepła szkła pochłaniającego ciepło w tych samych warunkach wynosi 60%. Kolor i grubość szkła pochłaniającego ciepło różnią się, podobnie jak stopień, w jakim pochłania ono ciepło promieniowania słonecznego.
2. Pochłania widzialne światło słoneczne, osłabia intensywność światła słonecznego i pełni funkcję przeciwblikową.
4. Posiada pewien stopień przeźroczystości i potrafi pochłaniać pewną ilość promieni ultrafioletowych.
Rg Filtry podczerwieni, filtr szkła optycznego, blokują światło widzialne, przepuszczając jednocześnie promienie podczerwone.
Duże długości fali podczerwonych mogą łatwo przenikać przez każdy obiekt, co oznacza, że promienie podczerwone nie ulegają załamaniu przy przechodzeniu przez obiekt.
Wykorzystując tę charakterystyczną cechę promieni podczerwonych, przepuszczane są wyłącznie promienie o długiej długości fali podczerwonej, podczas gdy promieniowanie ultrafioletowe i światło widzialne o krótkiej długości fali są filtrowane. Kolory to czerwony i czarny. Zakres grubości wynosi od 0,8 do 300 mm.
Neutralne szkło optyczne w kolorze szarym jest stosowane w sprzęcie fotograficznym (takim jak aparaty i kamery wideo) i produkowane w dużych ilościach. Kluczem jest długość fali. Jest jedynie akcesorium urządzenia.
Szkło kobaltowe w kolorze niebieskim to specjalny rodzaj szkła do obserwacji ognia, głównie stosowany do obserwacji reakcji barwnych płomienia potasu w laboratoriach chemicznych. Jest również szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu (takich jak zakłady cementowe, huty stali i piece przemysłowe).
Proces produkcji szkła kobaltowego jest dość unikalny. Jest to specjalny rodzaj szkła wytwarzanego poprzez dodanie "kobaltu niebieskiego" (głównie złożonego z glinianu kobaltu: Co(AlO2)2) w trakcie procesu produkcji. Dodanie niebieskiego kobaltu nadaje szkłu specjalny niebieski kolor, dzięki czemu nosi ono nazwę szkła kobaltowego.
Ten produkt występuje również w dwóch kolorach: ciemnoniebieskim i jasnoniebieskim. Zazwyczaj ciemne szkło kobaltowe jest stosowane wyłącznie w zakładach cementowych, natomiast jasnoniebieskie głównie w laboratoriach do obserwacji reakcji barwnej płomienia potasu.
Charakterystyka szkła borokrzemowego:
a. Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
b. Wysoka odporność na ciepło: Może wytrzymać wysokotemperaturowe środowisko, przy krótkotrwałej temperaturze pracy do 500°C oraz temperaturze mięknięcia wynoszącej około 820°C, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wymagających szybkiego ogrzewania i chłodzenia.
c. Posiada stosunkowo dużą twardość, z wytrzymałością na zginanie około 25 MPa oraz odporność na zużycie
Szkło ceramiczne, materiał polikrystaliczny zawierający dużą liczbę mikroskopijnych kryształków, powstaje w wyniku kontrolowanej krystalizacji podczas procesu ogrzewania szkła. Jego mikrostruktura składa się z drobnych kryształów i pozostałości fazy szklanej. Szkło ceramiczne posiada cechy zarówno szkła, jak i ceramiki. Jego układ atomowy jest regularny, charakteryzuje się wysokim połyskiem i dobrą odpornością na pękanie.
Główne zastosowania szkła ceramicznego:
1. Przezroczyste szkło ceramiczne jest głównie stosowane jako panel do kuchni i kominków.
2. Czarno-białe szkło ceramiczne jest głównie stosowane do paneli kuchenek indukcyjnych i piekarników elektrycznych
3. Ochronne panele do grzejników elektrycznych, reflektorów o wysokiej wydajności i lamp podłogowych.
4. Czerwone i podczerwone urządzenia do suszenia.