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Detalles de los productos

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Placa del cuarzo fundido
Created with Pixso. Vidrios de silicio fundido óptico de cuarzo JGS1, JGS2, JGS3

Vidrios de silicio fundido óptico de cuarzo JGS1, JGS2, JGS3

Nombre De La Marca: ZMSH
Número De Modelo: Gafas de sílice fusionada óptica de cuarzo
MOQ: 25
Precio: by case
Tiempo De Entrega: 2-4 semanas
Condiciones De Pago: T/T
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
rohs
Tamaño/forma:
personalizado
Material:
Cuarzo
Densidad (³ de g/cm):
2.2
Fuerza compresiva (Mpa):
1100
Fuerza torsional (MPA):
30
Punto de deformación:
1080
Detalles de empaquetado:
Paquete en sala de limpieza de 100 grados
Resaltar:

JGS1 vidrio óptico de cuarzo fundido

,

JGS2 placa de sílice fundida

,

Vidrio de cuarzo JGS3 con garantía

Descripción de producto

Vidrio Óptico de Cuarzo JGS1, JGS2, JGS3​​ ​​Introducción General​​

 

 

Vidrios de Sílice Fundida Óptica de Cuarzo JGS1, JGS2, JGS3​​

 

 

La serie JGS (JGS1, JGS2, JGS3) representa los materiales de sílice fundida óptica de fabricación y comercio integrados más importantes de China, que cubren aplicaciones espectrales de ultravioleta a infrarrojo. Estos materiales logran una cobertura de espectro completo a través de características espectrales optimizadas y equilibrio termo-mecánico. La selección requiere una consideración exhaustiva de la ventana de transmisión, la estabilidad térmica y la resistencia mecánica, con las restricciones de costos como un factor crítico. Por ejemplo, la litografía ultravioleta profunda prioriza el JGS1 con recubrimientos antirreflectantes, mientras que los sistemas de comunicación cuántica deben equilibrar la transmisión infrarroja y la resistencia al daño por láser del JGS3. A medida que los procesos de semiconductores avanzan hacia 3 nm e inferiores, los materiales JGS consolidarán aún más su posición central en los sistemas ópticos de ultraprecisión.

 

 

Vidrios de silicio fundido óptico de cuarzo JGS1, JGS2, JGS3 0

 

 


 

Vidrio Óptico de Cuarzo JGS1, JGS2, JGS3Tabla de Análisis Comparativo​​

 

 

​​Parámetro​​

​​JGS1​​

​​JGS2​​

​​JGS3​​

​​Rango Espectral​​

185-2500 nm

220-2500 nm

260-3500 nm

​​Contenido de OH​​

1200 ppm

150 ppm

5 ppm

​​Birrefringencia​​

2-4 nm/cm

4-6 nm/cm

4-10 nm/cm

​​Expansión Térmica​​

5.5×10⁻⁷/°C

5.5×10⁻⁷/°C

5.5×10⁻⁷/°C

​​Punto de Ablandamiento​​

1683°C

1650°C

1620°C

​​Umbral de Daño por Láser​​

1 J/cm² (1064 nm)

3 J/cm² (1064 nm)

0.5 J/cm² (1064 nm)

​​Densidad de Defectos​​

≤0.03 mm³/100 cm³ (sin partículas)

≤0.1 mm³/100 cm³ (partículas menores)

≤0.3 mm³/100 cm³ (microburbujas)

​​Rol Óptico​​

Ventana UV profunda para litografía

Espejos resonadores láser

Ventanas de imagen térmica IR

 

 


 

Vidrio Óptico de Cuarzo JGS1, JGS2, JGS3Parámetro de Especificación

 

 

Propiedades Mecánicas

Densidad (g/cm³)

 

2.2

Dureza Mohs

 

6-7

Resistencia a la Compresión (MPa)

 

1100

Resistencia a la Tensión (MPa)

 

50

Resistencia a la Flexión (MPa)

 

65

Resistencia a la Torsión (MPa)

 

30

Módulo de Young (GPa)

 

7.5 * 104

Relación de Poisson

 

0.17

Propiedades Eléctricas

Constante Dieléctrica (10GHz)

 

3.74

Factor de Pérdida (10GHz)

 

0.0002

Resistencia Dieléctrica (10GHz)

 

3.7 * 107V·m

Resistividad (20C) (.cm)

 

1 * 1020Ω·m

Resistividad (1000℃)

 

1 * 108Ω·m

Propiedades Térmicas

Punto de Deformación

 

1080

Punto de Recocido

 

1180

Punto de Ablandamiento

 

1630

Conductividad Térmica (20℃)

 

1.4

Calor Específico (J/Kg·K, 20℃)

 

670

Coeficiente de Expansión (20–320℃; 30℃–600℃)

 

5.5 * 10-7

 

 


 

Vidrio Óptico de Cuarzo JGS1, JGS2, JGS3 ​​Específico de la Aplicación

Vidrios de silicio fundido óptico de cuarzo JGS1, JGS2, JGS3 1

 

1. JGS1: Habilitando Sistemas de Ultravioleta Profundo​​

  • ​​Litografía de Semiconductores​​: Sirve como óptica para láseres excímeros ArF de 193 nm, logrando <10 nm de resolución para chips de nodo de 7 nm.
  • ​​Mecanizado Láser UV​​: La baja birrefringencia (λ/10) minimiza la distorsión del haz en los cabezales de corte UV para la perforación de PCB de precisión.
  • ​​Detección Aeroespacial​​: Captura señales UV (185 nm) para el análisis de la ionosfera atmosférica en teledetección.

​​

2. JGS2: Equilibrando el Rendimiento UV y Visible​​

  • ​​Láseres Industriales​​: Estabiliza los haces láser de 1064 nm en láseres de fibra a través de baja birrefringencia (4-6 nm/cm).
  • ​​Curado UV​​: La alta transmisión (90% @220-400 nm) acelera el curado de adhesivos UV en la impresión 3D.
  • ​​Inspección de Obleas​​: Asegura la uniformidad λ/20 en luz visible (400-700 nm) para la detección de defectos.

​​

3. JGS3: Expandiendo las Capacidades Infrarrojas​​

  • ​​Imágenes Térmicas​​: >85% de transmisión en la banda de 3-5 μm permite sistemas FLIR de alta sensibilidad.
  • ​​Comunicación Cuántica​​: Elimina los picos de absorción de agua (OH <5 ppm) para enlaces ópticos de 1550 nm de baja pérdida.
  • ​​Fusión Láser​​: Resiste pulsos de 10 kJ/cm² en reactores de fusión láser CO₂.

 

 

Vidrios de silicio fundido óptico de cuarzo JGS1, JGS2, JGS3 2

 

 


 

Vidrio Óptico de Cuarzo JGS1, JGS2, JGS3 Preguntas y Respuestas​

 

 

P1: ​​¿Cuál es la diferencia clave entre la sílice fundida JGS1, JGS2 y JGS3?​​

​​A1:​​ JGS1​​: Optimizado para UV profundo (transmisión de 185 nm >90%) y utilizado en litografía de semiconductores.

​​      JGS2​​: UV-vis equilibrado (220-2500 nm) con contenido moderado de OH, ideal para láseres y sistemas de curado.

​​      JGS3​​: Alta transmisión IR (>85% @3.5 μm) y OH ultra bajo (5 ppm), crítico para la comunicación cuántica y la imagen térmica.

 

 

P2: ​​¿Qué material JGS es el mejor para aplicaciones láser?​​

​​A2:​​ JGS2​​ (220-2500 nm, 150 ppm OH) maneja láseres de 1064 nm con baja birrefringencia.

     ​​ JGS3​​ (260-3500 nm, 5 ppm OH) es preferido para láseres CO₂ de alta potencia (10.6 μm) debido a la mínima fluorescencia.

 

 


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