| Nom De Marque: | ZMSH |
| MOQ: | 100 |
| Délai De Livraison: | 2-4 SEMAINES |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le verre au quartz optique, également connu sous le nom de silice fusionnée, est une forme amorphe et isotrope de dioxyde de silicium (SiO2).faible expansion thermiqueCes propriétés font du verre de quartz optique un matériau essentiel pour les systèmes optiques de précision fonctionnant à travers l'ultraviolet (UV), visible,et les gammes de longueurs d'onde infrarouges (IR).
En fonction des matières premières et des procédés de fabrication, le verre optique au quartz est généralement classé en:JGS1, JGS2 et JGS3Chaque qualité présente une teneur distincte en hydroxyle (OH), des niveaux d'impuretés, une structure interne et des caractéristiques de transmission spectrale.La bonne sélection de la qualité JGS est essentielle pour assurer des performances optiques optimales et la stabilité du système à long terme..
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Large plage de transmission optique de ultraviolet profond à infrarouge
SiO2 de haute pureté avec une excellente résistance chimique et à la corrosion
Coefficient de dilatation thermique très faible
Haute résistance aux chocs thermiques et stabilité dimensionnelle
Bonne résistance mécanique et finition de surface
Compatible avec les revêtements optiques (AR, réfléchissants, interférences)
Disponible en géométries de composants optiques standard et personnalisés
| Grade | JGS1 | JGS2 | JGS3 |
|---|---|---|---|
| Classification | Verre à quartz optique UV lointain | Verres à quartz optique UV | Vitres à quartz optique infrarouge |
| Matière première | Plastiques à base de silice | D'autres métaux, n.c.a. | D'autres métaux, n.c.a. |
| Processus de fabrication | Fusion par flamme d'oxyhydrogène | Fusion par flamme d'oxyhydrogène | Fusion électrique sous vide |
| Contenu en hydroxy (OH) | ~2000 ppm (OH élevé) | 100 à 200 ppm | Extrêmement faible (presque sans OH) |
| Impuretés métalliques | Extrêmement faible | Dix de ppm | Dix de ppm |
| Structure interne | Pas de particules, pas de rayures, pas de bulles | Stries et particules éventuelles | Boules mineures, particules, rayures |
| Transmission UV à 185 nm | ≥ 90% | Limité (délimitation à environ 220 nm) | Pauvres en UV profonds |
| Pic d'absorption | Forte absorption de l'OH à 2730 nm | Absorption de l'OH à 2730 nm | Aucune absorption significative de l'OH |
| Portée de transmission optique | 185 à 2500 nm | 220 à 2500 nm | 260 ¥ 3500 nm |
| Performance infrarouge | Modérée | Modérée | C' est excellent. |
| Applications typiques | Optique UV profonde, lasers, lithographie | Optique UV générale et optique visible | Optique infrarouge, systèmes thermiques |
| Coût relatif | Très haut | Moyenne | Moyenne à élevée |
| Matériaux comparables | Suprasil 1/2, Spectrosil A/B, produit de Corning 7980 | Série Homosil, série Dynasil | Suprasil 300 |
Le JGS1 est une silice fusionnée synthétique produite à partir de tétrachlorure de silicium (SiCl4) de haute pureté comme matière première et fondue par une flamme d'oxyhydrogène.Ce procédé se traduit par une extrême pureté du matériau et une excellente homogénéité optique.
En raison de sa teneur élevée en hydroxyle (OH) d'environ 2000 ppm, JGS1 présente une transmission exceptionnelle dans la région ultraviolette profonde.ce qui en fait le choix préféré pour les systèmes optiques UV les plus exigeantsCependant, la teneur élevée en OH entraîne un fort pic d'absorption à 2730 nm, limitant ses performances infrarouges.
Les applications typiques sont:
Optique laser UV profonde
Systèmes de lithographie par semi-conducteurs
Lentilles UV, fenêtres, prismes et miroirs
Instruments d'analyse et d'inspection UV
Le JGS2 est fabriqué à partir de cristal de quartz naturel à l'aide d'un procédé de fusion par flamme d'oxyhydrogène.généralement dans la plage 100 ∼ 200 ppm.
JGS2 offre une bonne transmission de la lumière ultraviolette et visible dans la plage de longueur d'onde 220 ∼ 2500 nm. Bien que des rayures mineures ou des structures de particules puissent être présentes, il est possible que la lumière ultraviolette et la lumière visible soient bien transmises.il fournit une solution rentable pour de nombreuses applications optiques à usage généralDans les petites dimensions et les composants minces, le JGS2 peut être fabriqué avec une excellente qualité optique et un minimum de bulles.
Les applications typiques sont:
Fenêtres optiques et points de vue
Optique par condensateur
Plaques et substrats optiques
Slides pour microscopes
Verres de vue et composants optiques à haute température
JGS3 est produit à partir de quartz naturel en utilisant un processus de fusion électrique sous vide, ce qui se traduit par une teneur extrêmement faible en hydroxyle et d'excellentes performances de transmission infrarouge.JGS3 présente une absorption minimale liée à l'OH près de 2730 nm.
Bien que des bulles mineures, des rayures ou des structures de particules puissent être présentes,JGS3 offre des performances supérieures dans la région infrarouge et prend en charge une large plage spectrale allant jusqu'à environ 3500 nmIl est donc adapté aux applications nécessitant une transparence infrarouge ou une couverture optique à large bande.
Les applications typiques sont:
fenêtres optiques infrarouges
Capteurs et détecteurs IR
Systèmes d'imagerie thermique
Systèmes optiques à spectre multiple
Vitres et plaques optiques
Lentilles et prismes
Plaques et substrats optiques
Substrats de filtration (filtres à bande passante, coupure, ND, encoches)
Composants optiques fabriqués sur mesure sur la base de dessins
Sélectionnez JGS1pour les applications UV profondes inférieures à 200 nm ou pour les systèmes laser UV hautes performances
Sélectionnez JGS2pour les applications optiques UVvisibles générales avec des performances et des coûts équilibrés
Sélectionnez JGS3pour l'optique infrarouge ou les systèmes nécessitant une transmission IR étendue
Q1: Quelle est la principale différence entre JGS1, JGS2 et JGS3?
R: Les différences résident dans les matières premières, les procédés de fabrication, la teneur en hydroxyles, les niveaux d'impuretés et les plages de transmission spectrale.
Q2: Pourquoi la teneur en hydroxyle (OH) est-elle importante dans le verre au quartz optique?
R: Les groupes OH améliorent la transmission UV profonde, mais introduisent une absorption autour de 2730 nm, ce qui affecte les performances infrarouges.
Q3: Le verre optique au quartz peut-il être recouvert?
R: Oui, des revêtements antireflet, réfléchissants et d'interférence peuvent être appliqués selon la longueur d'onde de fonctionnement.
Q4: Le verre optique au quartz est-il le même que le verre ordinaire?
R: Non. Le verre au quartz optique a une pureté beaucoup plus élevée, une expansion thermique plus faible et une transmission UV et IR nettement meilleure que le verre ordinaire.
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