ულტრაიისფერი/იწ-წითელი ხარისხის კვარცის ფირფიტები, სპეციალურად მოჭრილი, მაღალი ტემპერატურის ქიმიური
დეტალური დიაგრამა


კვარცის ფირფიტის მიმოხილვა

კვარცის ფირფიტები გამჭოლი ნახვრეტებით წარმოადგენს მაღალი სისუფთავის სილიციუმის მინისგან დამზადებულ ინჟინერიულ კომპონენტებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ინდივიდუალური ზომებითა და რთული გეომეტრიით. ეს ფორმის კვარცის სუბსტრატები შექმნილია ოპტიკაში, მიკროფლუიდიკაში, ვაკუუმურ სისტემებსა და მაღალტემპერატურულ წარმოებაში მაღალი ხარისხის აპლიკაციების მხარდასაჭერად.
ინტეგრირებული ხვრელები სხივის გასწორების, გაზის ნაკადის, ბოჭკოვანი მილების ან მონტაჟის ფუნქციების განხორციელების საშუალებას იძლევა. ფირფიტები სხვადასხვა მასალისგან არის შემოთავაზებული სპექტრული და თერმული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
JGS ხარისხის კლასიფიკაცია
ჩვენ გთავაზობთ კვარცის მინის ფურცლებს სამი სტანდარტიზებული კლასის -JGS1, JGS2დაJGS3— თითოეული ოპტიმიზირებულია სხვადასხვა ოპტიკური და სამრეწველო გამოყენებისთვის. ამ კლასებს შორის განსხვავების გაგება დაგეხმარებათ თქვენი კონკრეტული გამოყენებისთვის სწორი მასალის შერჩევაში.
JGS1 – ულტრაიისფერი ოპტიკური კლასი (სინთეზური კვარცი)
-
გადაცემის დიაპაზონი:180–2500 ნმ
-
მნიშვნელოვანი მომენტები:განსაკუთრებული ულტრაიისფერი გამტარობა, ულტრამაღალი სისუფთავე, ჰიდროქსილის და ლითონის დაბალი შემცველობა
-
გამოყენების შემთხვევები:ულტრაიისფერი ლაზერები, ლითოგრაფია, ზუსტი ოპტიკა, ულტრაიისფერი გამყარების სისტემები
-
წარმოება:მაღალი სისუფთავის SiCl₄-ის ცეცხლოვანი ჰიდროლიზი
-
შენიშვნები:იდეალურია ღრმა ულტრაიისფერი და მაღალი სიზუსტის ოპტიკური სისტემებისთვის
JGS2 – ინფრაწითელი და ხილული ხარისხი (შედუღებული კვარცი)
-
გადაცემის დიაპაზონი:260–3500 ნმ
-
მნიშვნელოვანი მომენტები:ძლიერი ინფრაწითელი და ხილული სინათლის გადაცემა, ეკონომიური, სტაბილური სითბოს ქვეშ
-
გამოყენების შემთხვევები:ინფრაწითელი ფანჯრები, ინფრაწითელი სენსორები, ღუმელის ხედვის ფანჯრები, სინათლის გამტარები
-
წარმოება:ბუნებრივი კვარცის კრისტალის შერწყმა
-
შენიშვნები:არ არის შესაფერისი ღრმა ულტრაიისფერი გამოსხივებისთვის; შესანიშნავია თერმული და ოპტიკური მოწყობილობებისთვის ...
JGS3 – სამრეწველო კლასის (ზოგადი კვარცის მინა)
-
გადაცემის დიაპაზონი:გამჭვირვალეა ხილულ და ინფრაწითელ სხივებში; ბლოკავს ულტრაიისფერ დიაპაზონს 260 ნმ-ზე ქვემოთ
-
მნიშვნელოვანი მომენტები:შესანიშნავი თერმული წინააღმდეგობა, მაღალი ქიმიური გამძლეობა, დაბალი ფასი
-
გამოყენების შემთხვევები:ნახევარგამტარული გამათბობელი ელემენტები, ქიმიური კონტეინერები, ნათურის გადასაფარებლები
-
წარმოება:შედუღებული კვარცი ინდუსტრიული დონის სიცხადით
-
შენიშვნები:საუკეთესოა სტრუქტურული და მაღალი ტემპერატურის სამრეწველო გამოყენებისთვის
JGS კლასი
ქონება | JGS1 (ულტრაიისფერი კლასი) | JGS2 (ინფრაწითელი კლასი) | JGS3 (სამრეწველო) |
---|---|---|---|
ულტრაიისფერი გადაცემა | ★★★★★ (შესანიშნავი) | ★☆☆☆☆☆ (ცუდი) | ☆☆☆☆☆ (დაბლოკილია) |
ინფრაწითელი გადაცემა | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
ოპტიკური სიცხადე | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
თერმული წინააღმდეგობა | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
სისუფთავის დონე | ულტრა მაღალი | მაღალი | საშუალო |
რეკომენდებული გამოყენება | ზუსტი ოპტიკა, ულტრაიისფერი | ინფრაწითელი ოპტიკა, თერმული ხედვა | სამრეწველო, გათბობა |
როგორ მზადდება ისინი კვარცის ფირფიტისგან
ლაზერული ბურღვა არის მაღალი სიზუსტის, უკონტაქტო მეთოდი, რომელიც გამოიყენება გამდნარ კვარცის მინაში ხვრელების შესაქმნელად, კონცენტრირებული ლაზერული სხივის მასალის ზედაპირზე ფოკუსირებით. ლაზერის ინტენსიური ენერგია სწრაფად ათბობს და აორთქლებს კვარცს, ქმნის სუფთა ხვრელებს ბზარების ან მექანიკური სტრესის გამოწვევის გარეშე.
ეს ტექნიკა განსაკუთრებით შესაფერისია მიკროხვრელებისთვის (10 მიკრონი), მაღალი სიმკვრივის ნიმუშებისთვის და მყიფე კვარცის კომპონენტებისთვის. ფემტოწამიანი ან პიკოწამიანი ლაზერები ჩვეულებრივ გამოიყენება სითბოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ზონების მინიმიზაციისა და გლუვი კიდეების შესანიშნავი სიზუსტით მისაღწევად.
ლაზერული ბურღვა ფართოდ გამოიყენება მიკროფლუიდიკაში, ნახევარგამტარებში, ოპტიკასა და მოწინავე სამეცნიერო ინსტრუმენტებში, რომლებიც მოითხოვს სიზუსტეს და საიმედოობას.
კვარცის ფირფიტის მექანიკური თვისებები
კვარცის მახასიათებელი | |
SIO2 | 99.99% |
სიმჭიდროვე | 2.2 (გ/სმ3) |
სიმტკიცის ხარისხი მოჰის შკალით | 6.6 |
დნობის წერტილი | 1732℃ |
სამუშაო ტემპერატურა | 1100℃ |
მაქსიმალური ტემპერატურა შეიძლება მიღწეული იყოს მოკლე დროში | 1450℃ |
მჟავა ტოლერანტობა | 30-ჯერ ვიდრე კერამიკა, 150-ჯერ ვიდრე უჟანგავი ფოლადის |
ხილული სინათლის გამტარობა | 93%-ზე მეტი |
ულტრაიისფერი სპექტრული რეგიონის გამტარობა | 80% |
წინააღმდეგობის მნიშვნელობა | 10000-ჯერ უფრო ეფექტური, ვიდრე ჩვეულებრივი მინა |
გაცხელების წერტილი | 1180℃ |
დარბილების წერტილი | 1630℃ |
დაძაბულობის წერტილი | 1100℃ |


კვარცის ფირფიტის შესახებ ხშირად დასმული კითხვები
კითხვა 1: შემიძლია შევუკვეთო კვარცის ფანჯრები 8.2 მმ-ის გარდა სხვა სისქით?
აბსოლუტურად! მიუხედავად იმისა, რომ 8.2 მმ პოპულარული სტანდარტია, ჩვენ მხარს ვუჭერთინდივიდუალური სისქე 1 მმ-დან 25 მმ-მდეგთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ თქვენი სპეციფიკაციების გასაგებად.
კითხვა 2: კვარცის რა კლასებია ხელმისაწვდომი?
ჩვენ გთავაზობთ:
-
JGS1 (ულტრაიისფერი კლასი)შესანიშნავი ღრმა ულტრაიისფერი გამტარობა 185 ნმ-მდე
-
JGS2 (ოპტიკური კლასი)მაღალი სიცხადე ხილულ და ახლო ინფრაწითელ დიაპაზონში
-
JGS3 (ინფრაწითელი კლასი)ოპტიმიზებულია ახლო და საშუალო ინფრაწითელი გამოსხივების აპლიკაციებისთვის, უმაღლესი თერმული წინააღმდეგობით
კითხვა 3: თქვენ აწვდით თუ არა AR საფარებს?
დიახ,ანტი-ასახვა საფარიხელმისაწვდომია ულტრაიისფერი, ხილული, NIR ან ფართოზოლოვანი დიაპაზონებისთვის, რომლებიც გამოიყენება მაღალი ერთგვაროვნებით თქვენი ოპტიკური სისტემის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
კითხვა 4: უძლებს თუ არა კვარცის ფანჯრებს ქიმიური ზემოქმედების ზემოქმედება?
დიახ. კვარცის ფანჯრებიამაღალი მდგრადობა მჟავების, ტუტეების და გამხსნელების უმეტესობის მიმართრაც მათ იდეალურს ხდის მკაცრი ქიმიური გარემოსთვის.
ჩვენს შესახებ
XKH სპეციალიზირებულია სპეციალური ოპტიკური მინის და ახალი კრისტალური მასალების მაღალტექნოლოგიურ შემუშავებაში, წარმოებასა და გაყიდვებში. ჩვენი პროდუქცია გამოიყენება ოპტიკურ ელექტრონიკაში, სამომხმარებლო ელექტრონიკასა და სამხედრო სფეროებში. ჩვენ გთავაზობთ საფირონის ოპტიკურ კომპონენტებს, მობილური ტელეფონის ლინზების გადასაფარებლებს, კერამიკას, LT-ს, სილიციუმის კარბიდის SIC-ს, კვარცს და ნახევარგამტარული ბროლის ვაფლებს. კვალიფიციური ექსპერტიზისა და უახლესი აღჭურვილობის წყალობით, ჩვენ წარმატებებს ვაღწევთ არასტანდარტული პროდუქციის დამუშავებაში და ვისწრაფვით ვიყოთ წამყვანი ოპტოელექტრონული მასალების მაღალტექნოლოგიური საწარმო.
