製品 ラボ用消耗品と材料 光学材料 赤外線シリコン/高抵抗シリコン/単結晶シリコンレンズ
赤外線シリコン/高抵抗シリコン/単結晶シリコンレンズ

光学材料

赤外線シリコン/高抵抗シリコン/単結晶シリコンレンズ

商品番号 : KTOM-HBS

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直径
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厚さ
+/-0.1mm
表面品質
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単結晶シリコン

単結晶シリコンの透過範囲は 1.2 ~ 8 ミクロン (コーティングなし) です。ただし、9 ミクロンに強力な吸収バンドがあるため、3 ~ 5 ミクロンの範囲内の用途に特に適しています。これを超えて、フローティング ゾーン シリコンを利用することもできます。この材料には、手頃な価格を含む多くの利点があり、重量に敏感な用途に最適です。さらに、単結晶シリコンはゲルマニウムに比べて密度が低く、硬度が高く、耐久性が向上しているため、脆くなりにくくなっています。その結果、光学コーティング基板だけでなく、軍事、画像処理、科学研究などのさまざまな産業で広範囲に応用されています。

ディテール&パーツ

シリコンガラスの形状偏差が小さい
シリコンガラスの形状偏差が小さい
シリコンガラスの高温耐性
シリコンガラスの高温耐性
引張強度の高いシリコンガラス
引張強度の高いシリコンガラス
シリコンガラスの耐酸性、耐アルカリ性
シリコンガラスの耐酸性、耐アルカリ性

シリコンウィンドウの利点

  • シリコン ウィンドウの密度は 2.329 g/cm3 と低く、重量が重要な用途に最適です。さらに、シリコンはゲルマニウムやセレン化亜鉛ほど脆くなく、熱安定性が優れています。
  • シリコンは立方晶系の結晶構造をしているため、複屈折を示しません。複屈折は赤外線イメージング性能を低下させるため、非複屈折材料を選択することが重要です。

珪酸ガラスの仕様

材料 シリコン(Si)の単結晶
結晶構造 面心立方体
適用波長帯 1.2μm~8μm
屈折率 3.4223 @5μm
熱伝導率 273.3W/mK
熱膨張係数 2.6×10-6/℃ at 20℃

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。

FAQ

光学水晶板とは

光学水晶板は、高純度の水晶から作られた透明で耐久性のある部品です。耐熱性、耐薬品性に優れ、様々な産業分野で広く使用されています。

オプティカルウィンドウとは何ですか?

オプティカルウィンドウは、光の特性を歪めることなく透過させるために使用される透明な部品です。高出力赤外レーザーシステム、マイクロ波ウインドウ、広帯域赤外透過性と熱伝導性を必要とする環境など、様々な用途で使用されています。

ガラス材料の主な種類は何ですか?

無アルカリ・ホウケイ酸ガラス、光学用超透明ガラス、K9石英ガラス、ソーダ石灰光学ガラス、耐高温光学石英ガラス、ガラス振動ビーズ、高ホウケイ酸ガラス攪拌棒、ガラス状カーボンシート、赤外線シリコンレンズ、ガラス状カーボン電極、ガラス組織研磨機、マイクロインジェクター、ラボ用ペレットプレス、PTFE測定シリンダーなどがあります。

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。

シリコンは窓に何をもたらしますか?

シリコーンシーラント製品は、建材をしっかりと接着し、窓、ドア、およびそれらが固定されているファサードを保護し、温度、湿度、風、その他の環境の変化によってもたらされるサイズや圧力の変動に柔軟に適応する柔軟な接合部の作成を可能にします。条件。

シリコンが空気に触れるとどうなるでしょうか?

シリコンが酸素または空気雰囲気にさらされると、単純な形式の熱酸化が室温でも発生します。そこでは、0.5~1nmの薄い自然酸化層が表面に急速に形成されます。

シリコンとガラスの違いは何ですか?

シリコンウェーハは通常、結晶面に沿って劈開することによって破壊されます。ガラスは脆性破壊により破損します。ただし、どちらの基材も非常に脆い材料であると考えられています。これは、両方の材料の強度が欠陥 (マイクロクラック、エッチピットなど) の存在に依存することを意味します。

光学石英板の主な種類は?

光学石英板の主な種類は、JGS1、JGS2、JGS3石英板、耐高温光学石英ガラス板、K9石英板、光学超透明ガラス板、ダイヤモンド光学窓、MgF2フッ化マグネシウム結晶基板、赤外シリコンレンズ、石英電解セル、フッ化バリウム基板、CaF2基板、赤外線透過コーティングサファイア板、ITO/FTOガラス収納ラック、フロートソーダ石灰光学ガラス、ホウケイ酸ガラス、グラッシーカーボン板、高純度二酸化ケイ素材料など。

光学窓にはどのような種類がありますか?

光学窓には、ダイヤモンド窓、CaF2窓、MgF2窓、シリコン窓、石英ガラス板、硫化亜鉛(ZnS)窓、フッ化バリウム(BaF2)窓、セレン化亜鉛(ZnSe)窓、サファイア窓などの種類があります。それぞれの種類は、異なる用途に適したユニークな特性を持っています。

ホウケイ酸ガラスの用途は?

ホウケイ酸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必要な用途に適しています。また、その透明性と耐久性から光学用途にも使用されています。

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。

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。

光学石英プレートの用途は?

光学石英板は、電気通信、天文学、実験室、高出力赤外レーザーやマイクロ波ウインドウ、紫外・赤外分光、近赤外域用途、電気化学実験など、様々な用途に使用されています。

光学窓の仕組み

オプティカル・ウィンドウは、吸収、反射、散乱を最小限に抑えながら光を通すことで機能します。波長や強度などの光の特性を維持するように設計されており、クリアで正確な透過を保証します。

実験室で光学ガラスを使う利点は何ですか?

光学ガラスは、透明度、屈折率、耐久性など、光学用途に重要な特性を高める特定の化学物質を用いて製造されます。電気通信、天文学、その他精密な光操作を必要とする分野で広く使用されています。

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。

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。

光学石英板を使用する利点は何ですか?

光学石英プレートは、優れた耐熱性、耐薬品性、高い透明度、調整された屈折特性、レーザーダメージへの耐性、様々な環境下での安定性、様々な産業における汎用性など、いくつかの利点を備えています。

高出力赤外レーザーアプリケーションに光学窓を使用する利点は何ですか?

高出力赤外レーザーアプリケーションに使用される光学ウィンドウには、優れた広帯域赤外透過性、優れた熱伝導性、赤外スペクトルにおける低散乱性など、いくつかの利点があります。これらの特性は、レーザーシステムの性能と寿命の維持に役立ちます。

ソーダ石灰ガラスはどのように製造され、どのような用途に使われるのですか?

ソーダ石灰ガラスは、溶融錫の上に溶融ガラスを浮かべて作られるため、均一な厚みと非常に平坦な表面が得られます。実験室での薄膜/厚膜蒸着用の絶縁基板として広く支持されています。

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。

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。

光学石英板はどのように製造されるのですか?

光学石英プレートは通常、高純度水晶から製造されます。その種類によっては、光学特性を向上させるために、コーティングや精密な仕様を満たすための成形など、様々な加工が施されます。

なぜCaF2ウインドウは特定の光学用途に好まれるのか?

CaF2ウィンドウは、その汎用性、環境安定性、レーザー損傷への耐性、200nmから約7μmまでの高い安定した透過率により、光学用途に好まれています。これらの特性により、幅広い光学用途に適しています。

K9石英ガラスが光学用途に適している理由は何ですか?

K9クリスタルとも呼ばれるK9石英ガラスは、光学用ホウケイ酸クラウンガラスの一種で、高い透明度と正確な屈折率を含む卓越した光学特性で知られ、様々な光学用途に理想的です。

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石英シートの特徴は?

K9水晶とも呼ばれるK9石英板は、卓越した光学特性で知られる光学用ホウケイ酸クラウンガラスの一種です。透明度が高く、屈折特性が調整されているため、光学用途に広く使用されています。

MgF2ウィンドウの特徴は?

MgF2ウィンドウは、異方性を示す正方晶から作られている点が特徴です。この特性により、単結晶として扱うことが必須である精密イメージングや信号伝送に不可欠です。

ラボでPTFE測定シリンダーを使用する利点は何ですか?

PTFEシリンダーは、広い温度範囲(260℃まで)で化学的に不活性であり、耐食性に優れ、摩擦係数が低いため、使用や洗浄が容易です。従来のガラス製シリンダーに代わる頑丈なシリンダーです。

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。

電気通信における光学石英板の役割とは?

光学石英板は、精密な光操作、明瞭な信号伝送の確保、光学機器の性能向上のために電気通信分野で使用されています。

近赤外線(NIR)用途でのシリコンの性能は?

シリコンは近赤外(NIR)用途で非常に優れた性能を発揮し、約1μmから6μmの範囲をカバーします。シリコンは最も耐久性のある鉱物と光学材料の一つであり、近赤外用途に非常に適しています。

なぜガラスが実験器具に好まれるのですか?

ガラスは表面が滑らかで、装置内部の様子がよく見えるため、各工程での検査効率が向上します。また、透明度が高く、光学特性にも優れているため、実験室用機器に好まれる材料です。

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。

光学石英板はどのように実験室研究に貢献しているのでしょうか?

光学石英プレートは、耐久性、耐薬品性、精密な光学特性により、実験室での研究に不可欠です。高品質の光学部品を必要とする様々な実験やセットアップに使用されています。

耐熱石英ガラスを使用するメリットは何ですか?

高温耐性の光学石英ガラスシートは、優れた耐熱性と耐薬品性を備えています。その卓越した透明度と調整された屈折特性により、電気通信や天文学のような精密な光操作を必要とする産業で広く使用されています。

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。

なぜ硫化亜鉛(ZnS)ウィンドウは過酷な環境で好まれるのか?

硫化亜鉛(ZnS)ウィンドウは、優れた機械的強度、化学的不活性、8-14ミクロンの広い赤外透過率を持つため、過酷な環境で好まれます。これらの特性により、耐久性に優れ、過酷な条件にも耐えることができます。

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。

フッ化バリウム(BaF2)ウインドウの用途は?

BaF2ウィンドウは、その高速シンチレーション特性により、VUVや赤外分光のアプリケーションで重宝されています。その卓越した特性により、精密な分光分析に理想的な製品として求められています。

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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