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Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
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material: | Silicio fundido de alta pureza (SiO2≥99,99%) | Tamaño/forma: | Personalizado |
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Rango de transmisión: | 170 nm ~ 2500 nm (UV a NIR) | Coeficiente de expansión térmica: | 0.55×10−6/°C (20~300°C) |
La rugosidad de la superficie: | Ra ≤ 0,5 nm | Aplicación: | Tecnología láser, espectroscopia |
Resaltar: | Prisma de vidrio óptico de ángulo recto,Prisma de vidrio óptico de grado UV,Prisma óptico de vidrio personalizado |
Los prismas de cuarzo son componentes ópticos fabricados con sílice fundida de alta pureza (dióxido de silicio, SiO₂ ≥99,999%) mediante procesos de rectificado, pulido y recubrimiento de precisión. Exhiben estabilidad térmica extrema (-200°C a 1100°C), bajo coeficiente de expansión térmica (5,5×10⁻⁷/°C) y transmitancia de espectro completo UV a IR (185–3500 nm). Las ventajas principales incluyen:
· Inercia química: Resistente a ácidos fuertes (excepto HF), álcalis y disolventes orgánicos, adecuado para entornos corrosivos.
· Precisión óptica: Exactitud de la figura de la superficie λ/10@632,8 nm, tolerancia angular ±3 segundos de arco.
· Diversas formas: Prismas de ángulo recto, pentagonales, de Dove y de techo, que admiten funciones personalizadas como la división del haz, la formación de imágenes y la desviación de la trayectoria de la luz.
ZMSH se especializa en la fabricación personalizada de prismas de cuarzo, ofreciendo servicios integrales desde el diseño hasta la producción en masa. Nuestros productos sirven a industrias como la fibra óptica, los sistemas láser y la fabricación de semiconductores, con soporte para la personalización basada en dibujos y la entrega rápida de pequeños lotes (por ejemplo, dimensiones: 3–72,5 mm de longitud de borde, 0,1–5 mm de grosor).
Parámetro | Especificación |
Material | Sílice fundida de alta pureza (SiO₂≥99,99%) |
Rango de transmisión | 170 nm~2500 nm (UV a NIR) |
Índice de refracción @587,6 nm | 1,458 |
Coeficiente de expansión térmica | 0,55×10⁻⁶/°C (20~300℃) |
Planitud de la superficie | λ/10@632,8 nm (Estándar), λ/20 (Alta precisión) |
Tolerancia angular | ±5 segundos de arco (Estándar), ±3 segundos de arco (Alta precisión) |
Rugosidad de la superficie | Ra≤0,5 nm (Superpulido) |
Umbral de daño por láser | >10J/cm²@1064 nm, pulso de 10 ns |
Rango de tamaño | 5 mm~300 mm (Personalizable) |
Nota: Recubrimientos personalizados (AR/HR/PBS) e informes de metrología disponibles bajo petición.
1. Propiedades del material
- Alta pureza: SiO₂ ≥99,999%, impurezas <5 ppm, ensuring low UV absorption (>90% de transmitancia a 200 nm).
- Resistencia a altas temperaturas: Tolerancia a corto plazo de hasta 1200°C, estabilidad operativa a largo plazo a 800–1000°C. El coeficiente de expansión térmica es 1/10 del vidrio estándar.
2. Rendimiento óptico
- Transmitancia: ≥90% (UV: 185 nm), ≥95% (visible), ≥85% (IR: 3500 nm).
- Baja dispersión: Número de Abbe >65, minimizando el ensanchamiento espectral para aplicaciones de alta precisión.
3. Propiedades mecánicas
- Resistencia a la compresión: >1000 MPa, resistente a los golpes mecánicos.
- Ligero: Densidad 2,2 g/cm³, 15% más ligero que el vidrio K9.
4. Tratamientos de superficie
- Opciones de recubrimiento: Recubrimiento antirreflectante (AR, R95%) y recubrimientos resistentes a daños por láser.
- Diseño de bordes: <0,2×45° chaflán protector para reducir la concentración de tensión.
5. Diversidad de formas
- Prisma de ángulo recto: Desviación de la trayectoria de la luz de 90° o 180°, utilizado en periscopios y autocólimadores.
- Prisma pentagonal: Desviación de la imagen en 90° sin rotación, ideal para telémetros láser.
- Prisma de Dove: Duplica el ángulo de rotación de la luz incidente, adecuado para sistemas de visualización panorámica.
- Prisma de techo: Pliega las trayectorias de la luz en 90° mientras invierte las imágenes, comúnmente utilizado en telescopios.
1. Instrumentos ópticos
· Espectroscopía: Elementos dispersivos en espectrofotómetros y espectrómetros Raman.
· Sistemas de imagen: Prismas de traslación en microscopios y telescopios (por ejemplo, prismas de Dove).
2. Tecnología láser
· Control del haz: Resonadores láser y dirección del haz de telémetros (prismas pentagonales).
· Aplicaciones de alta potencia: Resisten una intensidad láser de 10⁶ W/cm² para sistemas de corte/soldadura.
3. Fabricación de semiconductores
· Inspección de obleas: Prismas de alineación de equipos de fotolitografía.
· Pruebas de embalaje: Prismas de ventana de imagen térmica infrarroja.
4. Dispositivos médicos
· Imágenes endoscópicas: Prismas de dirección en fibra óptica médica.
· Terapia láser: Guía de trayectoria de luz de precisión en cirugías oftálmicas.
5. Investigación e industria
· Comunicación cuántica: Plegado de la trayectoria de la luz en detectores de un solo fotón.
· Aeroespacial: Prismas de imagen UV en teledetección por satélite.
ZMSH se centra en la personalización profunda de prismas de cuarzo, ofreciendo servicios integrales desde el diseño óptico hasta la producción en masa. Los clientes pueden especificar materiales (por ejemplo, sílice fundida de grado UV JGS1), dimensiones (3–72,5 mm de longitud de borde), tolerancias angulares (±3 segundos de arco) y requisitos funcionales (por ejemplo, recubrimientos resistentes a daños por láser, índice de refracción gradiente). Apoyamos formas no estándar (por ejemplo, espiral, bifurcada) y compuestos de materiales híbridos (unión cuarzo-metal).
1. P: ¿Cuál es el precio del prisma de cuarzo?
R: El precio de los prismas de cuarzo varía mucho según las especificaciones (por ejemplo, tamaño, recubrimiento, grado del material), oscilando entre 0,20 y 100+ por pieza para tamaños estándar (3–72,5 mm de longitud de borde) en plataformas como Alibaba y Made-in-China.com.
2. P: ¿Cómo funciona un prisma de cristal?
R: Un prisma de cristal funciona por refracción, reflexión o dispersión de la luz a través de sus superficies cortadas geométricamente. Por ejemplo, un prisma triangular divide la luz blanca en colores espectrales mediante la refracción dependiente de la longitud de onda (dispersión), mientras que los prismas de ángulo recto desvían las trayectorias de la luz utilizando la reflexión interna total.
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