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红外线传输涂层蓝宝石片/蓝宝石基板/蓝宝石窗口

光学材料

红外线传输涂层蓝宝石片/蓝宝石基板/蓝宝石窗口

货号 : KTOM-ISS

价格根据 规格和定制情况变动


产品厚度
0.1-10 毫米
半透明带
185-5000 纳米
表面抛光
60/40(双面抛光)
ISO & CE icon

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蓝宝石基板描述

当需要紫外线(200 nm 以上)或红外线(5 μm 以下)范围内的光学传输时,蓝宝石衬底是替代玻璃衬底的理想选择。低温光学测量也将受益于蓝宝石基底较高的热传导率,它们还可用于高达 2300 K 的高温环境。

细节与部件

耐腐蚀蓝宝石玻璃基板
耐腐蚀蓝宝石玻璃基板
耐高温蓝宝石玻璃
耐高温蓝宝石玻璃
具有良好透光性的镀膜蓝宝石基板
透光性良好的镀膜蓝宝石基板
高硬度蓝宝石基板
高硬度蓝宝石基板
工艺
工艺

蓝宝石玻璃特性

  • 化学特性:蓝宝石是氧化铝(Al2O3)的结晶形式,对酸和碱(包括氢氟酸)具有显著的耐化学性。其六方晶格结构由 Al3+ 阳离子和 O2- 阴离子组成。
  • 机械性能:蓝宝石的莫氏硬度为 9,仅次于钻石,具有很强的抗划伤性。相比之下,玻璃的硬度约为 5.5。
  • 光学特性:蓝宝石虽然具有双折射,但沿 C 平面精确切割,消除了正常入射光偏振相关的双折射。它对 200 纳米到 5 微米之间的波长具有极佳的透明度,是紫外和近/中红外应用的理想材料。在可见光谱中,蓝宝石的折射率约为 1.76。
  • 热性能:蓝宝石在室温下的热导率高达约 40 W/m.K,是玻璃的近 50 倍,不锈钢的两倍。在温度降低时,其热导率会增加到约 10000 W/m.K,因此非常适合低温光学测量。我们的蓝宝石基底经抛光后达到光学质量,与玻璃基底相比,其粗糙度有效值要低得多。

提供定制服务

通过实施创新和最先进的熔化工艺,我们在优质玻璃产品的开发和制造方面获得了广泛的专业知识,提供广泛的光学产品 用于各种商业、工业和科学应用的玻璃产品。 公司提供各种规格的光学玻璃原片、切割件和成品组件等,并与客户密切合作,根据客户需求定制产品。 凭借对质量坚定不移的承诺,我们确保客户获得根据其要求量身定制的完美解决方案。

如需进一步报价,请联系我们。

FAQ

玻璃基板的主要类型有哪些?

玻璃基板的主要类型包括钠钙玻璃、蓝宝石、硼铝硅酸盐玻璃、光学石英玻璃、K9 玻璃、CaF2 基板、氟化镁晶体基板和硅。

钠钙玻璃有哪些用途?

钠钙玻璃厚度均匀,表面特别平整,因此被广泛用作各种应用中薄膜和厚膜沉积的绝缘基底。

光学玻璃有哪些用途?

光学玻璃具有极高的清晰度和耐用性,是各种光学应用中最常用的材料,包括分析和医疗设备的透镜。摄影镜头光学系统和仪器的窗口。

使用蓝宝石基底有哪些优势?

蓝宝石基底具有无与伦比的化学、光学和物理特性。它们具有很强的抗热震性、耐高温性、耐沙粒侵蚀性和耐水性,是要求苛刻的应用场合的理想选择。

光学玻璃的成分是什么?

大约 95% 的玻璃属于 "钠钙 "玻璃,含有二氧化硅(硅)、Na2O(苏打)和 CaO(石灰)。皇冠玻璃是钠钙硅复合玻璃。

为什么硼铝硅酸盐玻璃适用于实验室玻璃器皿和烹饪器具?

硼铝硅酸盐玻璃具有很强的抗热膨胀性,因此适用于需要耐温度变化的应用,如实验室玻璃器皿和烹饪用具。

最常见的光学玻璃有哪些?

红外光谱中最常见的光学玻璃是氟化钙、熔融石英、锗、氟化镁、溴化钾、蓝宝石、硅、氯化钠、硒化锌和硫化锌。

光学石英玻璃板有哪些应用?

光学石英玻璃板因其卓越的清晰度和量身定制的折射特性,可用于电信、天文和光学技术等多个领域的精确光操控。

K9 玻璃的特殊之处是什么?

K9 玻璃又称 K9 晶体,是一种光学硼硅冠玻璃,以其优异的光学特性而闻名,适用于各种光学应用。

CaF2 窗口有哪些用途?

CaF2 窗口是一种由结晶氟化钙制成的光学窗口。这种窗口用途广泛、环境稳定、抗激光损伤,因此适用于各种光学应用。

氟化镁晶体基底有哪些特性?

氟化镁 (MgF2) 是一种四方晶体,具有各向异性,因此在进行精密成像和信号传输时必须将其作为单晶体处理。

硅在近红外范围内有哪些用途?

硅(Si)被广泛认为是近红外(NIR)范围(约 1 μm 至 6 μm)应用中最耐用的矿物和光学材料之一。

玻璃振珠在实验室中的用途是什么?

实验室常用的玻璃振珠是一种透明玻璃球,旨在防止沸石的形成,因此在各种实验装置中都很有用。
查看更多该产品的问题与解答

4.9

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5

Astounding! The sapphire sheet's clarity and transmission in the infrared range are beyond compare. It's a game-changer for our optical experiments.

Aurora Gucci

4.7

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5

The coating on this sapphire substrate is top-notch. It provides excellent corrosion resistance, making it perfect for our harsh lab environment.

Yusuf Karim

4.8

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5

The optical quality of this sapphire window is remarkable. It offers exceptional transmission in the UV and near/mid-IR regions, enabling precise measurements in our spectroscopy setup.

Isabella Garcia

4.6

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5

The durability of this sapphire substrate is impressive. It withstands high temperatures and resists scratches, ensuring longevity in our demanding research applications.

Oliver Chen

4.9

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5

The craftsmanship of this sapphire glass is impeccable. The polished surface and low RMS roughness provide exceptional clarity and minimize optical distortion.

Amelia Johnson

4.7

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5

The chemical resistance of this sapphire substrate is outstanding. It's impervious to acids and alkalis, making it ideal for our corrosive environment.

Lucas Smith

4.8

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5

The optical properties of this sapphire window are remarkable. The high refractive index and low birefringence ensure accurate and reliable measurements in our optical setups.

Harper Li

4.6

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5

The thermal conductivity of this sapphire substrate is exceptional. It efficiently dissipates heat, preventing thermal distortions and ensuring stable performance in our high-power laser applications.

Jackson Kim

4.9

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5

The clarity of this sapphire sheet is breathtaking. It allows for pristine image transmission in our advanced imaging systems.

Ava White

4.7

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5

The scratch resistance of this sapphire substrate is remarkable. It maintains its optical integrity even under harsh conditions, ensuring long-lasting performance in our demanding applications.

Liam Brown

4.8

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5

The transmission quality of this sapphire window is exceptional. It minimizes signal loss and ensures accurate data acquisition in our spectroscopy experiments.

Sofia Garcia

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5

The high temperature resistance of this sapphire substrate is impressive. It withstands extreme temperatures without compromising its structural integrity, making it ideal for our high-energy laser applications.

Ethan Jones

4.9

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5

The low RMS roughness of this sapphire glass is remarkable. It minimizes surface scattering and ensures pristine image quality in our advanced microscopy setup.

Isabella Garcia

4.7

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5

The fast delivery of this sapphire substrate was a lifesaver. It arrived just in time for our crucial experiment, preventing any delays in our research.

Oliver Chen

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5

The value for money of this sapphire window is unbeatable. Its exceptional optical properties and durability make it worth every penny.

Amelia Johnson

4.6

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5

The technological advancement embodied in this sapphire substrate is remarkable. It pushes the boundaries of optical performance and opens up new possibilities for our research.

Lucas Smith

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