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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

価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ


直径
+0/-0.2mm
厚さ
+/-0.1mm
表面品質
60/40
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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

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。

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。
この製品に関するよくある質問をもっと見る

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