Écran de protection contre les rayonnements de la silice fondue en verre quartz JGS1/JGS2/JGS3 UV transparent
Le verre au quartz en particulier.JGS1, JGS2 et JGS3., est un matériau amorphe synthétisé à partir de dioxyde de silicium de haute pureté (SiO2 ≥ 99,99%) par fusion hydroxy à la flamme ou par fusion électrique.
- Performance optique:Transmission spectrale large allant de l'ultraviolet (185 nm) à l'infrarouge moyen (3,5 μm), avec une transmission moyenne de la lumière visible > 90%.
- Je suis désolée.Stabilité thermique:Coefficient de dilatation thermique aussi bas que 5,5 × 10−7/°C (20 ∼ 320°C), point de ramollissement à 1683°C et stabilité opérationnelle à 1100°C pendant de longues périodes.
- Je suis désolée.Inerté chimique:Résistant à tous les acides forts sauf l'acide fluorhydrique, et 30 fois plus résistant aux alcalis que la céramique et 150 fois plus que l'acier inoxydable.
Les caractéristiques du verre de quartz de silice fusionné JGS1/JGS2/JGS3

1. JGS1: Silice optique fondue ultraviolette lointaine
- Plage de transmission: 185 ∼ 2500 nm, avec une transmittance > 85% à 185 nm (pas de pics d'absorption).
- Contenu en hydroxy (OH): 2000 ppm (basé sur la synthèse), sans fluorescence, idéal pour les systèmes optiques UV de précision.
- Birefringence : < 2 nm/cm, supérieure au verre optique classique.
- Lithographie par semi-conducteurs: substrat pour les miroirs de lithographie EUV afin de minimiser la diffusion UV.
- Communication quantique : Matériau de fenêtre pour détecteurs à un seul photon afin de réduire les pertes de photon.
Je suis désolée.
2JGS2: Silice fusionnée optique ultraviolette
- Plage de transmission: 220 ∼ 2500 nm, avec un pic d'absorption hydroxylique à 2730 nm (contenu en OH: 100 ∼ 200 ppm).
- Fluorescence: émet de la lumière visible sous une excitation de 254 nm; évitez une exposition intense aux UV.
- Résistance mécanique : résistance à la compression de 1,14 GPa, supérieure à 0,7 GPa selon le JGS1.
- Machining au laser: fenêtre pour les têtes de découpe laser à fibres de 1064 nm, avec une densité de puissance > 106 W/cm2.
- Surveillance des hautes températures: fenêtres d'observation des fours industriels résistantes aux chocs thermiques à 1450°C.

3. JGS3: Silice fusionné optique infrarouge
- Plage de transmission: 260 ∼ 3500 nm, plus de 85% de transmission à 3,5 μm (contenu en OH < 5 ppm).
- Contrôle des impuretés : impuretés métalliques ≤ 50 ppm (Fe, Ti), densité de bulles < 5 / cm2.
- Conductivité thermique: 1,4 W/m·K, dépassant les performances de JGS2 ′s de 1,38 W/m·K.
- Imagerie thermique aérospatiale: fenêtres de capteurs IR satellites résistantes à la fluorescence induite par les rayons cosmiques.
- Lasers médicaux : Lentilles pour les systèmes de thérapie au laser au CO2 pour atténuer la lentille thermique.
JGS1/JGS2/JGS3 Verre à quartz de silice fonduPrincipales caractéristiques
- Transmission à large spectre : transmission à bande d'onde complète de 185 nm (JGS1) à 3,5 μm (JGS3), avec une transmission visible moyenne > 90%.
- Résistance aux dommages au laser: seuil de dommages de JGS1 ′ > 10 J/cm2 (1064 nm, impulsion de 10 ns).
- Tolérance à des températures extrêmes: utilisation à court terme jusqu'à 1300°C (JGS1), stabilité à long terme à 1100°C.
- Résistance chimique: taux de gravure HF < 0,1 μm/h (JGS1), stabilité alcaline supérieure (pH > 12).
Les propriétés physiques des verres de silice fondue au quartz JGS1, JGS2, JGS3
Je suis désolée.Paramètre |
JGS1 |
JGS2 |
JGS3 |
Taille maximale |
> 200 mm |
> 300 mm |
> 200 mm |
teneur en OH |
1200 ppm |
150 ppm |
5 ppm |
Fluorescence (excitée à 254 nm) |
Presque aucun. |
V-b fort |
V-b fort |
Contenu en impuretés |
5 ppm |
20 à 40 ppm |
40 à 50 ppm |
Constante de bifringence |
2°4 nm/cm |
4 ‰ 6 nm/cm |
4 ‰ 10 nm/cm |
Méthode de fusion |
VFC synthétiques |
Fusion oxydro-hydrogène |
Fusion électrique |
Applications |
Substrats laser, fenêtres, lentilles, prismes et miroirs |
Les semi-conducteurs et les fenêtres à haute température |
Substrats infrarouges et ultraviolets
|
Applications en verre de silice fondue au quartz
1. Substrats au laser:
- JGS1: Miroirs de résonance laser à haute puissance pour supprimer la distorsion thermique du front d'onde.
- JGS2: fenêtres à tête de coupe laser à fibre.
2Fabrication de semi-conducteurs:
- JGS2: Inspection des défauts des wafers dans les fenêtres de source UV.
- JGS3: Composants de transmission UV de la machine de lithographie.
Je suis désolée.
3Les fenêtres à haute température:
- JGS1: fenêtres d'observation du système de protection thermique aérospatiale.
- JGS3: Systèmes de surveillance de la température des métaux fondus.
Je suis désolée.
4. Composants IR/UV:
- JGS3: Détecteurs à photon unique de communication quantique.
- JGS1: miroirs de résonance laser UV profonde.
Verres en silice fondue au quartz JGS1, JGS2, JGS3Traitement et traitement
Je suis désolée.
1Coupe:
- Coupe au laser : JGS1 feuilles ultra fines (< 0,5 mm) avec une précision de ± 1 μm; JGS3 plaques de grande taille (> 200 mm) pour éviter les fissures par contrainte thermique.
2. Traitement de surface:
- Polissage chimique : uniformité de l'indice de réfraction JGS1 <λ/20 (λ=632,8 nm); revêtements antireflet JGS3 (par exemple, MgF2, > 99,5% de transmission à 200 ∼ 2500 nm).
3Traitement thermique:
- Rechauffage: JGS1 rechauffé à 1215°C pendant 2 heures pour éliminer la birefringence par contrainte; JGS3 rechauffé sous vide pour réduire la densité des bulles.
Verres en silice fondue au quartz JGS1, JGS2, JGS3 Questions et réponses
1Q: Quelles sont les principales différences entre le verre JGS1, JGS2 et JGS3?
R: JGS1 (185-2500nm) est optimisé pour les UV profonds, JGS2 (220-2500nm) pour les UV standard et JGS3 (260-3500nm) pour les infrarouges, avec une teneur en hydroxyle et des niveaux d'impuretés distincts.
2Q: Quelles industries utilisent le verre au quartz JGS3?
R: Lithographie par semi-conducteurs, capteurs infrarouges aérospatiaux et imagerie biomédicale en raison de sa haute transmission IR (> 85%).
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