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赤外線透過コーティング サファイア基板 ウィンドウ

光学材料

赤外線透過コーティング サファイア基板 ウィンドウ

商品番号 : KTOM-ISS

価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ


製品厚さ
0.1-10mm
半透明帯
185-5000nm
表面仕上げ
60/40 (両面研磨)
ISO & CE icon

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はじめに

2インチ、4インチ、6インチサイズで提供される高品質の光学グレードサファイアウェーハ。厚さわずか0.05mm。光学、半導体、精密用途に最適です。

お客様の正確な要件を満たすために、サイズ、厚さ、表面仕上げ、結晶配向に関する完全なカスタマイズを提供します。優れた硬度、耐熱性、化学的安定性により、サファイアは過酷な環境での使用に最適です。

詳細と部品

耐腐食性サファイアガラス基板
耐腐食性サファイアガラス基板
高温耐性サファイアガラス
高温耐性サファイアガラス
良好な光透過率を持つコーティングサファイア基板
良好な光透過率を持つコーティングサファイア基板
高硬度サファイア基板
高硬度サファイア基板

サファイア材料特性

  • 硬度と耐久性:ダイヤモンドに次ぐ硬度で、超硬、耐圧性、耐摩耗性に優れています。過酷なシナリオ(爆発性、深海潜水、高速)では、サファイアウィンドウが機器を保護し、その寿命は多くの場合、主要なデバイスを超えます。
  • 光学特性:近紫外から中遠赤外線までの光を透過する多波長材料です。機器のサイズ/負荷を軽減し、耐圧性・耐熱性を備えているため、検出、レーザー、航空宇宙などに適しています。
  • 費用対効果:上記の特性により、そのウィンドウは耐用年数を通じて他のウィンドウよりもはるかに高い費用対効果を提供します。

カスタマイズされたサービスを提供する

革新的で最先端の溶解プロセスの導入を通じて、当社は高品質のガラス製品の開発と製造における広範な専門知識を獲得し、幅広い光学製品を提供しています。 さまざまな商業、産業、科学用途向けのガラス製品。 同社は、光学ガラスの原ガラスから切断部品、完成品まで、さまざまな仕様を提供し、顧客と緊密に協力して、顧客のニーズに応じて製品をカスタマイズします。 品質に対する揺るぎない取り組みにより、当社はお客様の要件に合わせた完璧なソリューションを確実にお届けします。

さらにお見積りが必要な場合は、お問い合わせください。

業界リーダーからの信頼

提携クライアント

FAQ

ガラス基板の主な種類は?

ガラス基板の主な種類には、ソーダ石灰ガラス、サファイア、ホウ素アルミノシリケートガラス、光学石英ガラス、K9ガラス、CaF2基板、フッ化マグネシウム結晶基板、シリコンなどがある。

ソーダ石灰ガラスは何に使われているのですか?

ソーダ石灰ガラスは、その均一な厚みと非常に平坦な表面から、様々な用途の薄膜・厚膜蒸着用絶縁基板として広く使用されています。

光学ガラスは何に使われているのですか?

光学ガラスは、その並外れたレベルの透明性と耐久性により、分析機器や医療機器用のレンズなど、さまざまな光学用途に最も一般的に使用される材料です。写真レンズ。光学システムおよび機器用の窓。

サファイア基板を使用する利点は何ですか?

サファイア基板は、比類のない化学的、光学的、物理的特性を提供します。熱衝撃、高温、砂による侵食、水に対する耐性が高く、要求の厳しい用途に最適です。

光学ガラスの成分は何ですか?

すべてのガラスの約 95% は、二酸化ケイ素 (シリカ)、Na2O (ソーダ)、CaO (石灰) を含む「ソーダ石灰」タイプです。クラウン ガラスはソーダ石灰シリカ複合材料です。

なぜホウ素アルミノシリケートガラスが実験用ガラス器具や調理器具に適しているのですか?

ボロアルミノシリケートガラスは熱膨張に強いため、実験用ガラス器具や調理器具など、温度変化への耐性が求められる用途に適しています。

最も一般的な光学ガラスは何ですか?

IR スペクトル用の最も一般的な光学ガラスは、フッ化カルシウム、溶融シリカ、ゲルマニウム、フッ化マグネシウム、臭化カリウム、サファイア、シリコン、塩化ナトリウム、セレン化亜鉛、および硫化亜鉛です。

光学石英ガラス板の用途は?

光学石英ガラス板は、その卓越した透明度と調整された屈折特性により、電気通信、天文学、光学技術を含む様々な分野で精密な光操作に使用されています。

K9ガラスの特徴は?

K9クリスタルとも呼ばれるK9ガラスは、光学用ホウケイ酸クラウンガラスの一種で、その卓越した光学特性から様々な光学用途に適しています。

CaF2窓は何に使われるのですか?

CaF2ウィンドウは、結晶性のフッ化カルシウムで作られた光学ウィンドウです。CaF2ガラスは、汎用性が高く、環境的に安定しており、レーザーダメージに強いため、様々な光学用途に適しています。

フッ化マグネシウム結晶基板の特性は?

フッ化マグネシウム(MgF2)は異方性を示す正方晶であるため、精密なイメージングや信号伝送を行う際には単結晶として扱う必要があります。

シリコンは近赤外領域で何に使われているのですか?

シリコン(Si)は、近赤外(NIR)領域(約1μm~6μm)の用途において、最も耐久性のある鉱物および光学材料の一つとして広く知られています。

ガラス振動ビーズは実験室で何に使われていますか?

実験室で一般的に使用されているガラス振動ビーズは、ゼオライトの生成を防ぐように設計された透明なガラス球で、様々な実験セットアップに役立ちます。
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