Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
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Taille / forme: | personnalisé | Matériel: | Quartz |
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Densité (³ de g/cm): | 2.2 | Résistance à la pression (MPA): | 1100 |
Résistance à la torsion (MPA): | 30 | Point de tension: | 1080 |
Lentilles de silice fondue optique au quartz JGS1, JGS2, JGS3
La série JGS (JGS1, JGS2, JGS3) représente la production et le commerce intégrés traditionnels de silice optique fusionnée en Chine, couvrant les applications spectrales ultraviolettes à infrarouges.Ces matériaux atteignent une couverture de spectre complet grâce à des caractéristiques spectrales optimisées et à un équilibre thermo-mécaniqueLa sélection nécessite une prise en compte complète de la fenêtre de transmission, de la stabilité thermique et de la résistance mécanique, les contraintes de coût étant un facteur critique.la lithographie ultraviolette profonde privilégie le JGS1 avec des revêtements antirefletLes systèmes de communication quantique doivent équilibrer la transmission infrarouge de JGS3 et la résistance au laser.Les matériaux JGS renforceront encore leur position de base dans les systèmes optiques ultra-précis.
Je suis désolée.Paramètre |
JGS1 |
JGS2 |
JGS3 |
La gamme spectrale. |
185 à 2500 nm |
220 à 2500 nm |
260 à 3500 nm |
Je suis content. |
1200 ppm |
150 ppm |
5 ppm |
Il s'agit d'une infraction. |
2 à 4 nm/cm |
4 à 6 nm/cm |
4 à 10 nm/cm |
Expansion thermique |
5.5 × 10−7/°C |
5.5 × 10−7/°C |
5.5 × 10−7/°C |
Point de ramollissement |
1683°C |
1650°C |
1620°C |
Le seuil de dégâts du laser. |
1 J/cm2 (1064 nm) |
3 J/cm2 (1064 nm) |
0.5 J/cm2 (1064 nm) |
Densité de défaut |
≤ 0,03 mm3/100 cm3 (sans particules) |
≤ 0,1 mm3/100 cm3 (particules mineures) |
≤ 0,3 mm3/100 cm3 (microbolles) |
Rôle optique |
fenêtre UV profonde pour la lithographie |
autres appareils pour la fabrication de lampes de poche |
fenêtres d'imagerie thermique IR |
Propriétés mécaniques |
Densité (g/cm3)
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2.2 |
Dureté de Mohs
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6 à 7 |
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Résistance à la compression (MPa)
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1100 |
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Résistance à la traction (MPa)
|
50 |
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Résistance à la flexion (MPa)
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65 |
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Résistance à la torsion (MPa)
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30 |
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Module de Young (GPa)
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7.5 * 104 |
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La ration de poisson
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0.17 |
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Propriétés architecturales |
Constante diélectrique (10 GHz)
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3.74 |
Facteur de perte (10 GHz)
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0.0002 |
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Résistance diélectrique (10 GHz)
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3.7 * 107 V·m |
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Résistance (20C) (0, cm)
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1 * 1020Ω·m |
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Résistance (1000°C)
|
1 * 108Ω·m |
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Propriétés thermiques |
Point de contrainte
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1080 |
Point de recuit
|
1180 |
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Le point d'attaque
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1630 |
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Conductivité thermique (20°C)
|
1.4 |
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Chaleur spécifique (J/Kg·K, 20°C)
|
670 |
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Coefficient de dilatation (20°C à 320°C; 30°C à 600°C)
|
5.5 * 10 à 7 |
1. JGS1: Permettre des systèmes ultraviolets profonds
Je suis désolée.
2. JGS2: Équilibre des performances UV et visibles
Je suis désolée.
3JGS3: Élargir les capacités infrarouges
Q1: Quelle est la principale différence entre la silice fusionnée JGS1, JGS2 et JGS3?
A1: JGS1 : optimisé pour les rayons UV profonds (transmission à 185 nm > 90%) et utilisé dans la lithographie par semi-conducteurs.
JGS2 : UV-vis équilibré (220-2500 nm) avec une teneur modérée en OH, idéal pour les lasers et les systèmes de durcissement.
JGS3 : transmission IR élevée (> 85% @3,5 μm) et OH ultra-faible (5 ppm), essentielle pour la communication quantique et l'imagerie thermique.
Q2: Quel matériau JGS est le meilleur pour les applications laser?
R2: JGS2 (220-2500 nm, 150 ppm OH) gère des lasers de 1064 nm avec une faible birefringence.
JGS3 (260-3500 nm, 5 ppm OH) est préférable pour les lasers CO2 de haute puissance (10,6 μm) en raison de la fluorescence minimale.
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