| Nombre De La Marca: | ZMSH |
| MOQ: | 100 |
| Tiempo De Entrega: | 2-4 SEMANAS |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El vidrio óptico de cuarzo, también conocido como sílice fundido, es una forma amorfa e isotrópica de dióxido de silicio (SiO2). Se caracteriza por una pureza extremadamente alta, una excelente transparencia óptica, una gran transparencia, y una alta calidad de vida.baja expansión térmicaEstas propiedades hacen que el cristal óptico de cuarzo sea un material crítico para sistemas ópticos de precisión que operan a través del ultravioleta (UV), visible,y los rangos de longitud de onda infrarrojos (IR).
Dependiendo de las materias primas y los procesos de fabricación, el vidrio óptico de cuarzo se clasifica comúnmente en:JGS1, JGS2 y JGS3Cada grado presenta un contenido distinto de hidroxilo (OH), niveles de impurezas, estructura interna y características de transmisión espectral.La selección adecuada del grado JGS es esencial para garantizar un rendimiento óptico óptimo y la estabilidad del sistema a largo plazo.
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Amplio rango de transmisión óptica desde Ultravioleta profunda a infrarrojos
SiO2 de alta pureza con excelente resistencia química y a la corrosión
Coeficiente de expansión térmica muy bajo
Alta resistencia al choque térmico y estabilidad dimensional
Buena resistencia mecánica y capacidad de acabado de la superficie
Compatibles con revestimientos ópticos (AR, reflectores, de interferencia)
Disponible en geometrías de componentes ópticos estándar y personalizados
| Grado | JGS1 | JGS2 | JGS3 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | Vidrio óptico de cuarzo UV lejano | Vidrio de cuarzo óptico UV | Vidrio de cuarzo óptico infrarrojo |
| Materia prima | Silica sintética (SiCl4) | Cristal de cuarzo natural | Cristal de cuarzo natural |
| Proceso de fabricación | Fusión por llama de oxihidrógeno | Fusión por llama de oxihidrógeno | Fusión eléctrica al vacío |
| Contenido de hidroxilo (OH) | ~ 2000 ppm (OH alto) | 100 ∼ 200 ppm | Extremadamente bajo (casi libre de OH) |
| Impuridades metálicas | Extremadamente bajo | Decenas de ppm | Decenas de ppm |
| Estructura interna | Sin partículas, sin estrías, sin burbujas | Posibles estrías y partículas | Las burbujas menores, las partículas, las estrías |
| Transmisión UV a 185 nm | ≥ 90% | Limitado (limitado a ~ 220 nm) | Pobre en rayos UV profundos |
| Pico de absorción | Fuerte absorción de OH a 2730 nm | Absorción de OH a 2730 nm | No hay absorción significativa de OH |
| Rango de transmisión óptica | 185 ¥ 2500 nm | 220 ¢ 2500 nm | 260 3500 nm |
| Rendimiento infrarrojo | Moderado | Moderado | Es excelente. |
| Aplicaciones típicas | Optica UV profunda, láseres, litografía | Optica UV general y óptica visible | Optica infrarroja, sistemas térmicos |
| Costo relativo | En alto. | Mediano | Mediano Alto |
| Materiales comparables | Suprasil 1/2, Spectrosil A/B, Corning 7980 y otras medicinas | Serie Homosil, serie Dynasil | Suprasil 300 |
JGS1 es una sílice sintética fundida producida utilizando tetracloruro de silicio de alta pureza (SiCl4) como materia prima y fundida por una llama de oxihidrógeno.Este proceso da como resultado una pureza del material extremadamente alta y una homogeneidad óptica excelente.
Debido a su alto contenido de hidroxilo (OH) de aproximadamente 2000 ppm, JGS1 presenta una transmisión excepcional en la región ultravioleta profunda.lo que lo convierte en la opción preferida para sistemas ópticos UV exigentesSin embargo, el alto contenido de OH conduce a un fuerte pico de absorción a 2730 nm, lo que limita su rendimiento infrarrojo.
Las aplicaciones típicas incluyen:
Óptica con láser UV profundo
Sistemas de litografía por semiconductores
Lentes UV, ventanas, prismas y espejos
Instrumentos de análisis e inspección UV
JGS2 se fabrica a partir de cristal de cuarzo natural mediante un proceso de fusión de la llama de oxihidrógeno.generalmente en el rango de 100~200 ppm.
JGS2 ofrece una buena transmisión de luz ultravioleta y visible dentro del rango de longitudes de onda de 220 ∼ 2500 nm. Aunque pueden estar presentes estrías menores o estructuras de partículas, la luz ultravioleta y visible se transmiten a través de la banda de luz visible.Proporciona una solución rentable para muchas aplicaciones ópticas de uso generalEn pequeñas dimensiones y componentes delgados, el JGS2 se puede fabricar con una excelente calidad óptica y burbujas mínimas.
Las aplicaciones típicas incluyen:
Ventanas y miradores ópticos
Óptica del condensador
Las demás máquinas y aparatos
Slides para microscopios
Gafas de visión y componentes ópticos de alta temperatura
JGS3 se produce a partir de cuarzo natural utilizando un proceso de fusión eléctrica al vacío, lo que resulta en un contenido de hidroxilo extremadamente bajo y un excelente rendimiento de transmisión infrarroja.JGS3 muestra una absorción mínima relacionada con el OH cerca de 2730 nm.
Aunque pueden estar presentes pequeñas burbujas, estrías o estructuras de partículas,JGS3 proporciona un rendimiento superior en la región infrarroja y admite un amplio rango espectral que se extiende hasta aproximadamente 3500 nmEsto lo hace adecuado para aplicaciones que requieren transparencia infrarroja o cobertura óptica de banda ancha.
Las aplicaciones típicas incluyen:
Ventanas ópticas infrarrojas
Sensores y detectores infrarrojos
Sistemas de imágenes térmicas
Sistemas ópticos multiespectrales
Ventanas y placas ópticas
Lentes y prismas
Las demás máquinas y aparatos
Substratos de filtro (filtros de paso de banda, de corte, ND, de muesca)
Componentes ópticos, elaborados a medida, basados en dibujos
Seleccione JGS1para aplicaciones de UV profundo por debajo de 200 nm o sistemas láser UV de alto rendimiento
Seleccione JGS2para aplicaciones ópticas generales UV-visibles con un rendimiento y un coste equilibrados
Selecciona JGS3para óptica infrarroja o sistemas que requieren una transmisión IR extendida
P1: ¿Cuál es la principal diferencia entre JGS1, JGS2 y JGS3?
R: Las diferencias están en las materias primas, los procesos de fabricación, el contenido de hidroxilo, los niveles de impurezas y los rangos de transmisión espectral.
P2: ¿Por qué es importante el contenido de hidroxilo (OH) en el vidrio óptico de cuarzo?
R: Los grupos OH mejoran la transmisión UV profunda pero introducen absorción alrededor de 2730 nm, lo que afecta el rendimiento infrarrojo.
P3: ¿Se puede recubrir el vidrio óptico de cuarzo?
R: Sí. Se pueden aplicar recubrimientos antirreflejos, reflectores e interferencias dependiendo de la longitud de onda de operación.
P4: ¿El vidrio óptico de cuarzo es el mismo que el vidrio ordinario?
R: No. El vidrio óptico de cuarzo tiene una pureza mucho mayor, una menor expansión térmica y una transmisión UV e IR significativamente mejor que el vidrio ordinario.
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