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적외선 실리콘 / 고저항 실리콘 / 단결정 실리콘 렌즈

광학 재료

적외선 실리콘 / 고저항 실리콘 / 단결정 실리콘 렌즈

품목 번호 : KTOM-HBS

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단결정 실리콘

단결정 실리콘은 1.2~8미크론(비코팅)의 전송 범위를 나타냅니다. 그러나 9미크론에서 강한 흡수 밴드를 나타내므로 3-5미크론 범위 내의 응용 분야에 특히 적합합니다. 이 외에도 부동 영역 실리콘을 활용할 수 있습니다. 이 소재는 경제성을 포함하여 다양한 이점을 제공하므로 무게에 민감한 응용 분야에 탁월한 선택입니다. 또한 단결정 실리콘은 게르마늄에 비해 밀도가 낮고 경도가 높으며 내구성이 향상되어 깨지기 쉽습니다. 결과적으로 군사, 이미징, 과학 연구 및 광학 코팅 기판과 같은 다양한 산업에서 광범위하게 적용됩니다.

세부 정보 및 부품

실리콘 글라스의 형상 편차가 작음
실리콘 글라스의 형상 편차가 작음
실리콘 유리 고온 저항
실리콘 유리 고온 저항
인장 강도가 높은 실리콘 유리
인장 강도가 높은 실리콘 유리
실리콘 유리 산 및 내알칼리성
실리콘 유리 산 및 내알칼리성

실리콘 윈도우의 장점

  • 실리콘 창은 밀도가 2.329g/cm3로 낮아 무게에 민감한 응용 분야에 이상적입니다. 또한 실리콘은 게르마늄 및 셀렌화아연만큼 취성이 없고 열 안정성이 더 좋습니다.
  • 실리콘은 입방체 결정 구조를 가지고 있기 때문에 복굴절을 나타내지 않습니다. 복굴절은 적외선 이미징 성능을 저하시키므로 복굴절이 아닌 재료를 선택하는 것이 중요합니다.

규산염 유리의 사양

재료 실리콘(Si) 단결정
결정 구조 면심입방체
적용 가능한 웨이브 밴드 1.2μm ~ 8μm
굴절률 3.4223 @5μm
열 전도성 273.3W/mK
열팽창 계수 20℃에서 2.6×10-6/℃

맞춤형 서비스 제공

혁신적이고 최첨단 용융 공정 구현을 통해 우리는 고품질 유리 제품의 개발 및 제조에 대한 광범위한 전문 지식을 습득하여 광범위한 광학 제품을 제공합니다. 다양한 상업, 산업 및 과학 응용 분야를 위한 유리 제품. 원유리, 절단부품, 완제품 등 광학유리의 다양한 규격을 제공하고 있으며, 고객의 요구에 따라 제품을 맞춤 제작하기 위해 고객과 긴밀히 협력하고 있습니다. 품질에 대한 변함없는 약속으로 우리는 고객이 요구 사항에 맞는 완벽한 솔루션을 받을 수 있도록 보장합니다.

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FAQ

광학 석영판이란 무엇인가요?

광학 쿼츠 플레이트는 고순도 쿼츠 크리스탈로 만든 투명하고 내구성이 뛰어난 부품입니다. 내열성 및 내화학성이 뛰어나 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

광학 창이란 무엇이며 어떤 용도로 사용되나요?

광학 창은 빛의 특성을 왜곡하지 않고 빛을 투과하는 데 사용되는 투명 부품입니다. 고출력 적외선 레이저 시스템, 마이크로파 창, 탁월한 광대역 적외선 투명성과 열전도율이 필요한 환경 등 다양한 애플리케이션에 사용됩니다.

사용 가능한 유리 소재의 주요 유형은 무엇인가요?

유리 재료의 주요 유형에는 무알칼리/보로알루미노실리케이트 유리, 광학 초투명 유리, K9 석영 유리, 소다석회 광학 유리, 고온 내성 광학 석영 유리, 유리 진동 비드, 고붕규산 유리 교반봉, 유리 탄소 시트, 적외선 실리콘 렌즈, 유리 탄소 전극, 유리 조직 분쇄기, 마이크로 주입기, 실험실 펠렛 프레스 및 PTFE 측정 실린더가 있습니다.

유리 기판의 주요 유형은 무엇인가요?

유리 기판의 주요 유형에는 소다석회 유리, 사파이어, 보로알루미늄규산염 유리, 광학 석영 유리, K9 유리, CaF2 기판, 불화마그네슘 결정 기판 및 실리콘이 있습니다.

실리콘은 Windows에 어떤 역할을 합니까?

실리콘 실란트 제품은 건축 자재를 견고하게 접착하고 고정되는 창, 문 및 정면을 보호하는 유연한 조인트를 만들 수 있으며 온도, 습도, 바람 및 기타 환경 변화에 따른 크기 및 압력 변동에 유연하게 적응합니다. 정황.

실리콘이 공기에 노출되면 어떻게 될까요?

실리콘이 산소나 대기에 노출되면 단순한 형태의 열 산화가 실온에서도 발생합니다. 거기에서 0.5-1nm의 얇은 자연 산화물 층이 표면에 빠르게 형성됩니다.

실리콘과 유리의 차이점은 무엇입니까?

실리콘 웨이퍼는 일반적으로 결정학적 평면을 따라 쪼개짐으로써 파손됩니다. 깨지기 쉬운 균열에 의해 유리가 깨집니다. 그러나 두 기판 모두 취성이 높은 재료로 간주됩니다. 즉, 두 재료의 강도는 결함(마이크로 크랙, 에칭 피트 등)의 존재 여부에 따라 달라집니다.

광학 석영판의 주요 유형은 무엇인가요?

광학 석영판의 주요 유형에는 JGS1, JGS2 및 JGS3 석영판, 고온 내성 광학 석영 유리 시트, K9 석영 시트, 광학 초투명 유리 시트, 다이아몬드 광학 창, MgF2 불화 마그네슘 결정 기판, 적외선 실리콘 렌즈가 포함됩니다, 석영 전해 전지, 불화 바륨 기판, CaF2 기판, 적외선 투과 코팅 사파이어 시트, ITO/FTO 유리 저장 랙, 플로트 소다 석회 광학 유리, 붕규산 유리, 유리질 탄소 시트 및 고순도 이산화 규소 재료.

사용 가능한 광학 창에는 어떤 유형이 있나요?

광학 윈도우에는 다이아몬드 광학 윈도우, CaF2 윈도우, MgF2 윈도우, 실리콘 윈도우, 석영 유리 시트, 황화 아연(ZnS) 윈도우, 불화 바륨(BaF2) 윈도우, 아연 셀렌화물(ZnSe) 윈도우, 사파이어 윈도우 등 여러 가지 유형이 있습니다. 각 유형에는 각기 다른 애플리케이션에 적합한 고유한 특성이 있습니다.

붕규산 유리의 용도는 무엇인가요?

붕규산 유리는 열팽창에 대한 저항성이 뛰어나 실험실 유리 제품 및 조리 기구와 같이 온도 변화에 대한 저항성이 필요한 용도에 적합합니다. 또한 투명도와 내구성으로 인해 광학 분야에도 사용됩니다.

광학 유리는 무엇을 위해 사용됩니까?

탁월한 수준의 선명도와 내구성으로 인해 광학 유리는 다음과 같은 다양한 광학 응용 분야에 가장 일반적으로 사용되는 소재입니다. 분석 및 의료 장비용 렌즈. 사진 렌즈. 광학 시스템 및 기기용 Windows.

소다석회 유리는 어떤 용도로 사용되나요?

소다석회 유리는 두께가 균일하고 표면이 매우 평탄하여 다양한 응용 분야에서 박막 및 후막 증착용 절연 기판으로 널리 사용됩니다.

광학 석영판의 용도는 무엇인가요?

광학 석영판은 통신, 천문학, 실험실 환경, 고출력 IR 레이저 및 마이크로파 창, VUV 및 적외선 분광학, 근적외선 범위 응용 분야, 전기화학 실험 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다.

광학 창은 어떻게 작동하나요?

광학 창은 흡수, 반사 및 산란을 최소화하면서 빛이 통과하도록 하는 방식으로 작동합니다. 파장 및 강도와 같은 빛의 속성을 그대로 유지하도록 설계되어 선명하고 정확한 전송을 보장합니다.

실험실 환경에서 광학 유리를 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

광학용 유리는 투명도, 굴절률, 내구성 등 광학 응용 분야에 중요한 특성을 향상시키는 특정 화학 물질을 사용하여 제조됩니다. 통신, 천문학 및 정밀한 빛 조작이 필요한 기타 분야에서 널리 사용됩니다.

광학 유리의 구성은 무엇입니까?

모든 유리의 약 95%는 이산화규소(실리카), Na2O(소다) 및 CaO(석회)를 포함하는 "소다 석회" 유형입니다. 크라운 유리는 소다-석회-실리카 합성물입니다.

사파이어 기판을 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

사파이어 기판은 탁월한 화학적, 광학적, 물리적 특성을 제공합니다. 열충격, 고온, 모래 침식 및 물에 대한 저항성이 뛰어나 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다.

광학 석영판을 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

광학 석영판은 우수한 내열성 및 내화학성, 높은 투명도, 맞춤형 굴절 특성, 레이저 손상에 대한 내성, 다양한 환경에서의 안정성, 다양한 산업 분야에서의 활용성 등 여러 가지 장점을 제공합니다.

고출력 IR 레이저 애플리케이션에서 옵티컬 윈도우를 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

고출력 IR 레이저 애플리케이션에 사용되는 광학 윈도우는 뛰어난 광대역 적외선 투명성, 뛰어난 열 전도성, 적외선 스펙트럼에서의 낮은 산란 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 이러한 특성은 레이저 시스템의 성능과 수명을 유지하는 데 도움이 됩니다.

소다석회 유리는 어떻게 제조되며 어떤 용도로 사용되나요?

소다석회 유리는 용융된 주석 위에 용융된 유리를 띄워 만들어져 두께가 균일하고 표면이 매우 평평합니다. 실험실 환경에서 얇고 두꺼운 필름 증착을 위한 절연 기판으로 널리 선호됩니다.

가장 일반적인 광학 안경은 무엇입니까?

IR 스펙트럼을 위한 가장 일반적인 광학 유리는 불화칼슘, 용융 실리카, 게르마늄, 불화마그네슘, 브롬화칼륨, 사파이어, 규소, 염화나트륨, 셀렌화아연 및 황화아연입니다.

보로알루미노실리케이트 유리가 실험실 유리 제품 및 조리 기구에 적합한 이유는 무엇인가요?

보로알루미노실리케이트 유리는 열팽창에 대한 저항성이 뛰어나 실험실 유리 제품 및 조리 기구와 같이 온도 변화에 대한 저항성이 필요한 용도에 적합합니다.

광학 쿼츠 플레이트는 어떻게 제조되나요?

광학 석영 플레이트는 일반적으로 고순도 석영 결정으로 제조됩니다. 특정 유형에 따라 정확한 사양을 충족하기 위해 코팅 또는 성형 등 광학 특성을 향상시키기 위한 다양한 공정을 거칠 수 있습니다.

특정 광학 애플리케이션에서 CaF2 창이 선호되는 이유는 무엇인가요?

CaF2 윈도우는 다목적성, 환경 안정성, 레이저 손상에 대한 저항성, 200nm에서 약 7μm의 높고 안정적인 투과율로 인해 광학 애플리케이션에서 선호됩니다. 이러한 특성 덕분에 다양한 광학 애플리케이션에 적합합니다.

K9 쿼츠 글래스가 광학 분야에 적합한 이유는 무엇일까요?

K9 크리스탈이라고도 하는 K9 유리는 높은 선명도와 정밀한 굴절률 등 뛰어난 광학 특성으로 유명한 광학용 붕규산 크라운 유리의 일종으로 다양한 광학 애플리케이션에 이상적입니다.

광학 석영 유리 시트의 용도는 무엇인가요?

광학 석영 유리 시트는 뛰어난 선명도와 맞춤형 굴절 특성으로 인해 통신, 천문학, 광학 기술 등 다양한 분야에서 정밀한 빛 조작에 사용됩니다.

K9 쿼츠 시트가 특별한 이유는 무엇인가요?

K9 크리스탈이라고도 하는 K9 쿼츠 시트는 뛰어난 광학 특성으로 잘 알려진 광학 붕규산 크라운 유리의 일종입니다. 높은 선명도와 맞춤형 굴절 특성으로 인해 광학 분야에서 널리 사용됩니다.

MgF2 창이 특별한 이유는 무엇일까요?

MgF2 창은 이방성을 나타내는 정방정계 결정으로 만들어졌기 때문에 독특합니다. 이러한 특성 덕분에 단결정으로 처리하는 것이 필수적인 정밀 이미징 및 신호 전송에 필수적입니다.

실험실에서 PTFE 측정 실린더를 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

PTFE 실린더는 넓은 온도 범위(최대 260°C)에서 화학적으로 불활성이며 내식성이 뛰어나고 마찰 계수가 낮아 사용과 세척이 용이합니다. 기존의 유리 실린더를 대체할 수 있는 견고한 제품입니다.

K9 유리가 특별한 이유는 무엇인가요?

K9 크리스탈이라고도 하는 K9 유리는 뛰어난 광학 특성으로 유명한 광학 붕규산 크라운 유리의 일종으로 다양한 광학 응용 분야에 적합합니다.

통신에서 광학 석영판의 역할은 무엇일까요?

광학 석영판은 통신 분야에서 정밀한 빛 조작을 위해 사용되어 선명한 신호 전송을 보장하고 광학 장치의 성능을 향상시킵니다.

실리콘은 근적외선(NIR) 애플리케이션에서 어떤 성능을 발휘하나요?

실리콘은 약 1㎛~6㎛ 범위의 근적외선(NIR) 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 실리콘은 내구성이 가장 뛰어난 광물 및 광학 소재 중 하나이므로 근적외선 애플리케이션에 매우 적합합니다.

유리가 실험실 장비에 선호되는 이유는 무엇인가요?

유리는 표면이 매끄러워 장비 내부를 잘 볼 수 있어 각 공정에서 검사 효율을 높여줍니다. 또한 유리는 투명하고 광학적 특성이 우수하여 실험실 장비에 선호되는 소재입니다.

CaF2 윈도우는 어떤 용도로 사용되나요?

CaF2 창은 결정형 불화칼슘으로 만든 광학 창입니다. 이 창은 다용도로 사용할 수 있고 환경적으로 안정적이며 레이저 손상에 강해 다양한 광학 응용 분야에 적합합니다.

광학 석영판은 실험실 연구에 어떻게 기여하나요?

광학 석영판은 내구성, 내화학성, 정밀한 광학 특성으로 인해 실험실 연구에 필수적입니다. 고품질 광학 부품이 필요한 다양한 실험 및 설정에 사용됩니다.

고온 내성 광학 석영 유리 시트를 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

고온 내성 광학 석영 유리 시트는 내열성 및 내화학성이 뛰어납니다. 뛰어난 선명도와 맞춤형 굴절 특성으로 인해 통신 및 천문학과 같이 정밀한 빛 조작이 필요한 산업에서 널리 사용됩니다.

불화마그네슘 결정 기판의 특성은 무엇인가요?

불화마그네슘(MgF2)은 이방성을 나타내는 사면체 결정으로 정밀 이미징 및 신호 전송 시 단결정으로 처리하는 것이 필수적입니다.

열악한 환경에서 황화아연(ZnS) 창이 선호되는 이유는 무엇인가요?

황화아연(ZnS) 창은 기계적 강도와 화학적 불활성이 우수하고 8~14미크론의 넓은 적외선 투과 범위를 가지고 있기 때문에 열악한 환경에서 선호됩니다. 이러한 특성 덕분에 내구성이 뛰어나고 열악한 환경에서도 견딜 수 있습니다.

근적외선 범위에서 실리콘은 어떤 용도로 사용되나요?

실리콘(Si)은 약 1μm~6μm의 근적외선(NIR) 범위에서 가장 내구성이 뛰어난 광물 및 광학 재료 중 하나로 널리 알려져 있습니다.

불화 바륨(BaF2) 창은 어떤 용도로 사용되나요?

BaF2 창은 빠른 신틸레이션 특성으로 인해 VUV 및 적외선 분광학 분야에 유용합니다. 탁월한 특성으로 인해 정밀한 분광 분석에 이상적이라는 평가를 받고 있습니다.

유리 진동 비드는 실험실에서 어떤 용도로 사용되나요?

실험실 환경에서 일반적으로 사용되는 유리 진동 비드는 제올라이트 형성을 방지하도록 설계된 투명한 유리 공으로, 다양한 실험 설정에 유용합니다.
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광학 석영판의 잠재력 활용하기: 애플리케이션 및 이점

광학 석영판의 잠재력 활용하기: 애플리케이션 및 이점

광학 석영판의 세계에 대해 자세히 알아보고 광학, 전자 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 석영판의 뛰어난 특성과 다양한 응용 분야를 살펴보세요. 낮은 열팽창, 높은 내열성, 정밀한 광학 선명도 등의 장점을 알아보세요.

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실리콘 카바이드 스틱 설치 시 주의사항

실리콘 카바이드 스틱 설치 시 주의사항

실리콘 카바이드 스틱 설치 시 주의 사항.

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FTIR 펠렛 프레스로 분광학 분석을 혁신하십시오

FTIR 펠렛 프레스로 분광학 분석을 혁신하십시오

FTIR(푸리에 변환 적외선) 분광학은 다양한 물질의 화학적 조성을 분석하는 데 널리 사용되는 기술입니다. 이 방법은 다른 기술을 사용하여 분석하기 어려운 샘플에 특히 유용합니다.

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연구 및 개발 분야에서 실험실 프레스의 미래

연구 및 개발 분야에서 실험실 프레스의 미래

실험실 프레스는 제약, 재료 과학, 전자공학을 포함한 광범위한 산업 분야의 연구 개발에 필수적인 도구입니다.

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냉간 등압 성형 이해: 공정, 비교 및 응용

냉간 등압 성형 이해: 공정, 비교 및 응용

CIP(Cold Isostatic Pressing)는 분말을 엘라스토머 몰드에 넣어서 압축하는 재료 가공 방법입니다. 이 과정은 밀폐된 유체에 가해진 압력이 크기의 변화 없이 유체 전체에 걸쳐 모든 방향으로 전달된다는 파스칼의 법칙을 기반으로 합니다.

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PECVD가 미세 전자 장치 제조에 필수적인 이유

PECVD가 미세 전자 장치 제조에 필수적인 이유

PECVD(Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition)는 마이크로 전자 장치 제조에 사용되는 널리 사용되는 박막 증착 기술입니다.

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냉간 등방압 프레싱 서비스에 대한 심층 분석

냉간 등방압 프레싱 서비스에 대한 심층 분석

냉간 정수압 프레싱(CIP) 서비스는 매우 높은 압력을 활용하여 제품이나 저온 압축 분말을 멸균합니다. CIP는 복잡한 형상을 생산하고 재료의 최종 밀도를 높이는 데 특히 효과적입니다.

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증착 실리콘 산화물 필름의 색상 제어 및 응용 분야

증착 실리콘 산화물 필름의 색상 제어 및 응용 분야

실리콘 산화물 박막의 색상 변화, 제어 방법 및 실제 적용 사례를 살펴봅니다.

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