Navody

TYDEX: Křemenné sklo

Křemenné sklo je vynikajícím materiálem pro výrobu optických součástek pro řešení problémů v ultrafialové (UV), viditelné a blízké infračervené (IR) spektrální oblasti.

Křemenné sklo lze získat různými metodami – vysokoteplotním tavením přírodních krystalů křemene, tavením vysoce čistého písku a také v důsledku tavení nikoli přírodních, jako v prvních dvou případech, ale předem syntetizovaných a tedy obohacených surovin obsahujících křemík.

Společnost „Tideks“ vyrábí optiku z následujících druhů křemenného skla:

  • UV křemenné sklo značky KU-1, které se získává vysokoteplotní hydrolýzou tetrachloridu křemičitého (SiCl4) v kyslíko-vodíkovém plameni;
  • UV-IR, křemenné sklo značky Infrasil 302, získané tavením přírodního krystalického křemene v elektrické peci a následným čištěním.

Tato křemenná skla lze použít při teplotách až do 950 °C a díky velmi nízkému koeficientu tepelné roztažnosti je lze rychle zahřát a ochladit prakticky bez rizika nevratné destrukce v důsledku tepelného šoku. Tyto vlastnosti spolu s unikátně vysokou propustností ve srovnání s většinou ostatních skel přispívají k jejich širokému využití pro výrobu vysoce kvalitní optiky od jednoduchých okének, čoček a hranolů až po složité prvky s vícevrstvými dielektrickými povlaky: děliče paprsků, prvky směšující (současně propouštějící) záření různých vlnových délek, studená/horká zrcadla atd., atd. Vzhledem k tomu, že jsou tato křemenná skla dostatečně inertními materiály vůči většině látek, včetně účinků prakticky všech chemických kyselin, používají se i v agresivním prostředí.

Dielektrické vlastnosti spolu s velmi vysokou elektrickou susceptibilitou a nízkou tepelnou vodivostí v širokém teplotním rozsahu umožňují jejich použití jako tepelných a elektrických izolantů.

Vzácná kombinace vynikající tepelné, chemické a UV stability spolu s vysokou propustností v GUV činí tato křemenná skla jedinečnými pro vytváření projekčních vzorů/masek pro účely fotolitografie.

Společnost OOO „Tideks“ vyrábí a dodává širokou škálu optických komponentů z křemenného skla tříd KU-1 a Infrasil 302. Příklady naleznete v následujících speciálních sekcích:

  • Optické součástky pro Nd:YAG lasery;
  • Optické součástky pro lasery emitující v UV, viditelném a blízkém infračerveném rozsahu;

Optika pro spektroskopii:

  • Substráty pro děliče paprsků FTIR
  • Planparalelní a klínová okna

UV křemenné sklo značky KU-1 se vyznačuje vysokou propustností v UV, viditelném a blízkém infračerveném spektrálním rozsahu. KU-1 nemá absorpční pásy v rozsahu 170-250 nm typické pro minerální křemenné sklo (tavený křemen), ale má intenzivní absorpci v rozsahu 2600-2800 nm, a to díky přítomnosti OH skupiny ve skle. Materiál se vyznačuje absencí fluorescence a radiačně-optickou stabilitou. KU-1 prakticky neobsahuje bubliny a inkluze.

Nejbližšími analogy KU-1 jsou následující značky skla:
Suprasil Standard (Heraeus), Spectrosil A a B (Saint-Gobain) a Corning 7940 (Corning), Dynasil 1100 a 4100 (Dynasil).

UV-IR křemenné sklo značky Infrasil 302
se vyznačuje jedinečnými fyzikálními vlastnostmi a vynikajícími optickými charakteristikami od UV do IR spektrální oblasti, což určuje jeho preferenci mezi ostatními materiály pro výrobu optiky v širokém rozsahu vlnových délek. Materiál nemá žádnou významnou absorpci v oblasti od 250 nm a nemá absorpci „vody“ (OH) v oblasti 2700 nm. Sklo Infrasil 302 je prakticky bez bublin a vměstků.

Přečtěte si více
Je možné smíchat sádru s cementem? Proč nemůžete jednoduše smíchat sádru a cement a co je GCPV? | Nápady na design interiéru

V infračerveném rozsahu spektra jsou nejbližšími analogy Infrasilu 302 následující značky skla: KS-4V a KI (obě značky se v současné době nevyrábějí).

Tabulka základních vlastností

Popis parametru Značka křemenného skla
KU-1 Infrasil 302
Maximální dostupná velikost bloku materiálu, mm svařovaný blok o průměru 220 mm a tloušťce 200 mm svařovaný blok o průměru 570 mm a tloušťce až 350 mm
Rozsah propustnosti materiálu, nm 160-4350 175-4350
Rozsah propustnosti materiálu s hodnotou propustnosti větší než 90 %, nm 200-1250 300-2700
Hodnoty propustnosti materiálu v závislosti na vlnové délce v UV záření (pro vzorek o tloušťce 10 mm) 170 nm – více než 65 %
180 nm – 85 %
190 nm – 88 %
170 nm – více než 50 %
260 nm – 77 %
270 nm – 85 %
Obsah hydroxylových (OH) skupin, ppm
Fluorescence (po UV excitaci) Ne modrofialová
Nečistoty hlavních kovů, ppm
Dvojlom, nm/cm
Způsob příjmu vysokoteplotní hydrolýza tetrachloridu křemičitého (SiCl4) v kyslíko-vodíkovém plameni vysokoteplotní vakuové tavení přírodního krystalického křemene s následným čištěním
Horní mez (teplota) žíhání, °C 1120 1180
Teplota měknutí, °C 1600 1730
Radiačně-optická stabilita (vůči gama záření) stabilní dobrá, bez znatelné degradace propustnosti při vystavení ionizujícímu záření
Optická kvalita materiálu:
— obsah bublin a vměstků v objemu materiálu 100 cm³, mm²
— celková plocha průřezu všech bublin v objemu materiálu 100 cm³, mm²
— maximální velikost bublin v jednom kg materiálu, mm
— optická homogenita materiálu s průměrem bloku:
220 mm
190 mm
70-90 mm
Definováno normou GOST 15130-86

Kategorie 0 dle DIN 58927, MIL – G -174 B

Kategorie 0 dle DIN 58927, MIL – G -174 B

Stejné vlastnosti

Hustota, g/cm3 2.21
Index lomu nF(486 nm)=1.4631
nd(588 nm)=1.4585
nC(656 nm)=1.4564
Abbého konstanta 67.8
Tepelný součinitel lineární roztažnosti v rozsahu T 20-1000 °C, °C -1 0.55 × 10-6
Tvrdost po Knoopu, kg/mm2 500
Poissonův poměr (T = 25 °C) 0.17
Modul pružnosti v objemu, GPa (T = 25 °C) 36.9
Pevnost v tahu, MPa 50
Pevnost v tlaku, GPa 1.1
Youngův modul, GPa (T = 25 °C) 73
Pevnost v tahu, MPa (T = 25 °C) 50
Modul pružnosti ve smyku, GPa (T = 25 °C) 31
Deformační teplota, °C 1025
Maximální provozní teplota, °C 950 – trvalý, 1200 – krátkodobý
Elektrická pevnost, kV/cm (T = 25 °C) 250-400
Součinitel tepelné vodivosti, W/(m×K) (T=25 °C) 1.38
Měrná tepelná kapacita, J/(kg×K) (T=25 °C) 728
Chemická stabilita Vysoká odolnost vůči vodě a kyselinám, s výjimkou HF

Hodnoty indexu lomu v závislosti na vlnové délce

(pro značku KU-1 použijte hodnoty do 2 mikrometrů)

Vlnová délka, mikrony Index lomu Vlnová délka, mikrony Refrakce
0.2 1.551 1.0 1.450
0.22 1.528 1.1 1.450
0.25 1.507 1.2 1.448
0.3 1.488 1.3 1.447
0.32 1.483 1.5 1.445
0.36 1.475 1.6 1.443
0.4 1.470 1.7 1.442
0.45 1.466 1.8 1.441
0.5 1.462 1.9 1.440
0.55 1.460 2.0 1.438
0.60 1.458 2.2 1.435
0.65 1.457 2.4 1.431
0.7 1.455 2.6 1.428
0.75 1.454 2.8 1.424
0.8 1.453 3.0 1.419
0.85 1.452 3.2 1.414
0.9 1.452 3.37 1.410
Přečtěte si více
Hydroizolace suterénu zevnitř od spodní vody

Společnost OOO „Tideks“ nabízí optické komponenty ze specifikovaných jakostí křemenného skla, které se vyznačují přesností tvaru povrchu (propouštěná vlnoplocha TWD nebo rovinnost) až do 0.1 lambda (lambda = 633 nm) a čistotou povrchu 20/10 scr/dig (standard MIL-0-13830A). Standardní katalogová okénka D12.7 mm a D25.4 mm jsou k dispozici skladem.

Typické křivky propustnosti křemenných skel KU-1 a Infrasil 302, s ohledem na Fresnelovy odrazové ztráty, jsou znázorněny na obr. 1 a 2.

Obr. 1 KU-1 a Infrasil 302, propustnost v rozsahu vlnových délek 150-1000 nm.
Tloušťka vzorku je 10 mm.

Obr. 2 KU-1 a Infrasil 302, přenos v rozsahu vlnových délek
1000–4500 nm. Tloušťka vzorku 10 mm.

Upozorňujeme, že tento článek slouží pouze pro informační účely. Nedodáváme křemenné sklo značek KU-1 a Infrasil 302 v polotovarech, ani polotovary z nich, ale pouze hotové součásti s povlaky nebo bez nich.

  • Materiály pro transmisní optiku
    • Křemenné sklo
    • Bezbarvé tabulové sklo značek M1 a Crystalvision
    • Krystalický křemen
    • Sapphire
    • Silikon
    • Německo
    • Gallium arsenid (GaAs)
    • Sulfid zinečnatý (CVD-ZnS)
    • Selenid zinečnatý (CVD-ZnSe)
    • Bromid draselný (KBr)
    • Chlorid sodný (NaCl)
    • Chlorid draselný (KCl)
    • Fluorid vápenatý (CaF2)
    • Fluorid barnatý (BaF2)

    Produkty k dispozici k objednání a připraveny k odeslání. Produktový sklad.

    Minimální objednávka / Dodací lhůta / Platební podmínky / Záruky.

    THz dlouhovlnné filtry jsou navrženy tak, aby propouštěly terahertzové záření a blokovaly krátké vlny.

    Při výrobě skleněných příček pro kanceláře používáme různé druhy skel:

    Tvrzené sklo

    Jedná se o tabulové sklo, které je podrobeno speciálnímu tepelnému zpracování za účelem vytvoření specifického rozložení napětí v celém objemu skla. To vede k tomu, že rázová houževnatost skla se výrazně zvyšuje (5-10krát), pevnost skla v ohybu se zvyšuje 2-3krát a tepelná odolnost skla se zvyšuje 3-4krát (ze 40 na 180 ° C).

    Ohýbané sklo

    Toto je sklo, které bylo vystaveno zvláštnímu ohybu. Ve skutečnosti je tajemství výroby takového skla docela jednoduché. Pro získání zakřiveného skla je nutné zahřát běžnou tabuli skla požadované velikosti na speciální teplotu měknutí – 600-650 stupňů Celsia. Právě při této teplotě bude na sklo působit gravitační síla a počáteční tabule skla bude mít tvar předem připravené ocelové šablony.

    Elektrochromické chytré sklo, „chytré sklo“

    Chytré sklo je sklo s proměnnou propustností světla. Chytré sklo je složení vrstev skla a různých chemických materiálů, které vlivem vnějších podmínek (v závislosti na velikosti přiloženého napětí) mění své optické vlastnosti (stupeň průhlednosti). Chytré sklo může snížit tepelné ztráty, snížit náklady na klimatizaci a osvětlení a sloužit jako alternativa k roletám a závěsům.

    Sklo Optiwhite

    Jedná se o sklo bez jakýchkoliv odstínů kvůli nízkému obsahu železa. Říká se mu také bezbarvý nebo bělený. Díky této vlastnosti poskytuje maximální propustnost světla v místnostech, zřetelněji přenáší předměty a jejich přirozenou barvu bez ohledu na zdroj světla. Často se používá k výrobě Stemalite pro lepší reprodukci barevných odstínů.

    Barevné (tónované) sklo

    Toto sklo se vyrábí přidáním speciálních přísad během výrobního procesu, díky čemuž je sklo probarveno v celé své tloušťce. Další verze barevného skla se skládá ze 2 vrstev – hlavní bezbarvé a tenké barevné.

    Toto sklo se používá pro vitráže, dekorace nábytku a zasklívání budov.

    Dvojité zasklení

    Prvky, ve kterých jsou dvě nebo více skel vzájemně hermeticky spojeny pomocí středového rámu, který obepíná okraje skla, nebo pomocí elastických hmot, přičemž se zlepšuje tepelně izolační schopnost prvku. Při výrobě oken s dvojitým zasklením lze použít různá tabulová skla a výrobky z nich získané následným zpracováním.

    Vrstvené sklo (triplex)

    Skládá se ze dvou nebo více skel, které jsou při vysoké teplotě a vysokém tlaku slepeny odolnou mezifólií a tvoří monolitický plech. Vrstvené sklo lze vyrábět jak z běžného stavebního skla, tak z tvrzeného nebo polokaleného skla. Při rozbití jsou kusy skla drženy na místě vloženou fólií, což výrazně snižuje možnost vážného zranění Vzhledem k tomu, že mezilehlá polymerová fólie drží kousky rozbitého skla, obvykle zůstává v rámu a nadále chrání domov a jeho. obyvatelé. Laminované běžné stavební sklo lze také vrtat a řezat. Neviditelná mezivrstva účinně zvyšuje zvukovou izolaci a snižuje vystavení ultrafialovým paprskům. Základní vzorce triplexu (tloušťka skla v mm)

    4+4, 5+5, 6+6, 8+8, 10+10. Lze použít i skla různých tlouštěk a typů zpracování (např. 4z+6, kde 4mm sklo je kalené, 6mm sklo je surové.)

    Rozbitý triplex

    Vyrábí se ze tří a více vrstev skla, jehož střední vrstva je tvrzena a po nalepení je zničena, tvoří pavučinu a dává tak výrobku jedinečný vzhled.

    Často je rozbitá vrstva vyrobena z barevného skla, aby produkt získal exkluzivitu. Vzorce lomeného triplexu mohou být různé, ve kterých lze použít sklo od 4 mm do 12 mm v různých kombinacích.

    Stemalite (lakované sklo)

    Tvrzené smaltované sklo je na jedné straně potaženo emailovou barvou a podrobeno tepelnému zpracování za účelem zpevnění skla a fixace barvy na jeho povrchu. Stemalit se používá pro vnější a vnitřní povrchovou úpravu stěn a příček budov a konstrukcí. Má vysokou tepelnou odolnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a udržuje stálou barvu. Stemalitové barvy v tabulce Ral.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button