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Ti: fenêtre en saphir et haute dureté protectrice et optique transparente

Détails de produit

Lieu d'origine: Chine

Nom de marque: zmsh

Numéro de modèle: Ti:fenêtre optique en saphir

Conditions de paiement et d'expédition

Délai de livraison: 2 à 4 semaines

Conditions de paiement: T/T

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Mettre en évidence:

Ti à haute dureté: fenêtre en saphir

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Ti de protection: fenêtre en saphir

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Ti: fenêtre en saphir

Nom du produit:
Ti:fenêtre en saphir
Orientation en cristal:
Axe a/axe c
Densité:
30,98 g/cm3
Dureté de Mohs:
9
Conductivité thermique:
52 W/m/k
Nom du produit:
Ti:fenêtre en saphir
Orientation en cristal:
Axe a/axe c
Densité:
30,98 g/cm3
Dureté de Mohs:
9
Conductivité thermique:
52 W/m/k
Ti: fenêtre en saphir et haute dureté protectrice et optique transparente

Ti:fenêtre en saphir et protection Haute dureté et optique transparente

Description du produit

Les fenêtres en saphir de titane ordinaire (Ti:saphir) qui ne conviennent pas aux lasers sont principalement utilisées dans des applications optiques qui ne nécessitent pas de performances laser extrêmes.Ti:fenêtre en saphirbénéficient de la dureté et de la transparence élevées du saphir de titane et conviennent aux revêtements de protection, aux composants optiques généraux et aux applications décoratives telles que la protection des caméras,voir des fenêtres ou des expositions d'artComme ces produits ne nécessitent pas d'uniformité optique de précision et de faibles caractéristiques de diffusion, le coût de fabrication est relativement faible.et l'accent est mis sur la durabilité et l'efficacité du matériel.

Paramètre du produit

Formule chimique Ti 3+: Al2O3
Densité 30,98 g/cm3
Point de fusion 2040°C
Dureté de Mohs 9
Conductivité thermique 52 W/m/K
Orientation cristalline personnalisable
Taille personnalisation

Affichage du produit

Ti: fenêtre en saphir et haute dureté protectrice et optique transparente 0Ti: fenêtre en saphir et haute dureté protectrice et optique transparente 1

Application du produit

Titane communTi: saphirfenêtrequi ne sont pas adaptés aux lasers ne peuvent pas être utilisés pour des applications laser de haute précision, maisTi: saphirfenêtreont encore une variété de scénarios d'application pratique qui tirent parti d'autres propriétés physiques et chimiques.Voici quelques applications typiques:

  • fenêtres et couvercles de protection:Ti: saphirfenêtre tLa haute dureté et la résistance chimique des vitres en saphir de titane en font des matériaux de protection idéaux pour protéger les instruments et les composants sensibles des équipements.en particulier dans des environnements difficiles tels que des températures élevées ou des endroits avec des produits chimiques corrosifs.
  • Composants optiques: dans les systèmes optiques qui n'impliquent pas de lasers à haute énergie, le saphir de titane peut être utilisé comme composant optique,Ti: saphirfenêtreIl convient d'éviter que les appareils électroniques, tels que les filtres ou les lentilles, ne soient utilisés dans des situations où une excellente résistance à l'usure et une transmission lumineuse sont requises.
  • Fenêtre de capteur: utilisé pour protéger les capteurs optiques contre les dommages physiques et l'érosion chimique, en particulier pour les capteurs qui nécessitent une exposition prolongée à des environnements difficiles.
  • Recherche scientifique: Dans le domaine de la recherche scientifique, les vitraux en saphir de titane peuvent être utilisés comme composants d'équipements de laboratoire,spécialement dans les expériences nécessitant une résistance à haute pression ou à haute température.

Je suis désolée.Ti: saphirfenêtres tCes applications tirent parti des propriétés physiques inhérentes au saphir de titane, telles que sa résistance aux rayures, sa dureté élevée et sa stabilité chimique.et bien que ces fenêtres ne conviennent pas aux applications laser de précision, ils ont toujours une valeur dans de nombreux milieux industriels et scientifiques.

Production de produits

Les fenêtres en saphir de titane commun (Ti:saphir) qui ne sont pas adaptées à l'utilisation au laser sont généralement produites à l'aide de la technique du gradient de température (TGT) ou d'autres méthodes de croissance de cristaux similaires.Ces méthodes peuvent efficacement doper les éléments de titane dans les cristaux de saphir,mais l'uniformité du dopage et la qualité optique des cristaux peuvent ne pas suffire pour répondre aux exigences des applications laser de haute précision.Voici quelques étapes clés de production:

  1. Préparation des matières premières: sélection des matières premières de saphir (Al2O3) et de titane appropriées comme matières premières pour la culture des cristaux.
  2. Dopage: L'incorporation de titane dans le saphir dans des proportions appropriées, généralement en ajoutant du titane à une solution de saphir fondu.
  3. Croissance des cristaux: en utilisant TGT ou d'autres techniques de croissance des cristaux, telles que la méthode de traction des cristaux Czochralski (CZ), les cristaux sont cultivés lentement pour assurer la plus grande uniformité possible.
  4. Refroidissement et coupe: une fois la croissance du cristal terminée, il doit être refroidi dans des conditions contrôlées pour éviter le développement de contraintes et de fissures internes.Après refroidissement, les gros cristaux sont coupés en morceaux de fenêtre de forme et de taille prédéterminées.
  5. Polissage et inspection: polissage mécanique de la fenêtre coupée pour obtenir la rugosité et la transparence de surface requises.Une fois le polissage terminé, les propriétés optiques et physiques sont testées pour s'assurer que chaque fenêtre respecte les spécifications du produit.

Cette méthode de production convient principalement aux applications où les exigences de qualité optique ne sont pas extrêmement strictes.Si un système laser de plus grande précision est nécessaire, il peut être nécessaire d'améliorer l'uniformité optique du cristal et de réduire les défauts en améliorant les techniques de croissance et de traitement.