产品 实验室耗材和材料 光学材料 实验室用光学超白玻璃板 K9 / B270 / BK7
实验室用光学超白玻璃板 K9 / B270 / BK7

光学材料

实验室用光学超白玻璃板 K9 / B270 / BK7

货号 : KTOM-OGS

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产品厚度
0.1-10 毫米
透光率
≥90%
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实验室光学玻璃

光学玻璃是一种专门设计用于光学设备(包括望远镜、双筒望远镜、眼镜等)的特种玻璃产品。此类玻璃经过精心配制,以确保其特性准确无误。必须小心处理,以保证其纯度和适当的生产条件。

细节与零件

光学玻璃的高精度
光学玻璃精度高
光学玻璃的耐酸碱性
光学玻璃耐酸碱
多样化的光学玻璃
多样化光学玻璃

光学玻璃特性

  • 化学特性:光学玻璃的配方中可加入各种添加剂,如氧化硼、铅、氧化锌、萤石和氧化钡,以增强其在特定波长内的透光能力。玻璃的化学成分决定了不同波长的可见光和不可见光如何被吸收、透过或折射,从而在各种应用中实现所需的光学效果。
  • 机械性能:与其他类型的玻璃相比,光学玻璃具有极高的透明度、纯度和硬度。它具有显著的密度,最高可达 6.19 克/立方厘米。特别是燧石玻璃,由于其成分中含有铅,其密度往往高于皇冠玻璃。

光学玻璃的应用

光学玻璃以其卓越的清晰度和耐用性而闻名,广泛应用于各种光学领域,包括

  • 分析和医疗设备透镜
  • 摄影镜头
  • 光学系统和仪器的窗口
  • 玻璃基板
  • 铅辐射玻璃
  • 精密透镜
  • 压力传感器
  • 激光系统
  • 分光镜

这些应用得益于光学玻璃优异的光学性能和可靠性,使其成为各种光学元件和设备的首选材料。

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

什么是光学石英板?

光学石英板是由高纯度石英晶体制成的透明耐用部件。由于具有出色的耐热性和耐化学性,它们被广泛应用于各行各业。

玻璃材料主要有哪些类型?

玻璃材料的主要类型包括:无碱/硼铝硅酸盐玻璃、光学超白玻璃、K9 石英玻璃、钠钙光学玻璃、耐高温光学石英玻璃、玻璃振荡珠、高硼硅玻璃搅拌棒、玻璃碳片、红外硅透镜、玻璃碳电极、玻璃组织研磨机、微量注射器、实验室压粒机和聚四氟乙烯测量筒。

实验室玻璃器皿主要有哪些类型?

实验室玻璃器皿的主要类型包括搅拌棒、振荡珠、光学玻璃板、单层和夹套玻璃反应釜、试样瓶、聚四氟乙烯烧瓶、玻璃组织研磨器、聚四氟乙烯容量瓶、聚四氟乙烯量筒、聚四氟乙烯三角瓶、聚四氟乙烯试剂瓶、聚四氟乙烯取样勺和恒温加热磁力搅拌器。

什么是光学窗口及其用途?

光学窗口是一种透明部件,用于传输光而不扭曲光的特性。它们有多种应用,如高功率红外激光系统、微波窗,以及需要特殊宽带红外透明度和导热性的环境。

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。

什么是光学带通滤波器?

光学带通滤波器是一种设计用于隔离特定波长范围的工程光学滤波器,只允许这些波长通过,而阻挡所有其他波长。

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。

光学石英板的主要类型有哪些?

光学石英板的主要类型包括 JGS1、JGS2 和 JGS3 石英板、耐高温光学石英玻璃板、K9 石英板、光学超清玻璃板、金刚石光学窗口、MgF2 氟化镁晶体基板、红外硅透镜、石英电解槽、氟化钡基板、CaF2 基板、红外透射镀膜蓝宝石板、ITO/FTO 玻璃储存架、浮法钠钙光学玻璃、硼硅酸盐玻璃、玻璃碳板和高纯度二氧化硅材料。

硼硅玻璃有哪些应用?

硼硅玻璃具有很强的抗热膨胀性,因此适用于需要抗温度变化的应用,如实验室玻璃器皿和烹饪用具。由于其清晰度和耐用性,它还可用于光学应用。

实验室玻璃器皿有哪些应用?

实验室玻璃器皿有多种用途,如化学实验、防止沸石形成、光学应用、合成反应、蒸馏、过滤、标本保存、处理腐蚀性物质、高温应用以及实验室环境中的精确温度控制和混合。

有哪些不同类型的光学窗口?

光学窗口有多种类型,包括金刚石光学窗口、CaF2 窗口、MgF2 窗口、硅窗口、石英玻璃片、硫化锌(ZnS)窗口、氟化钡(BaF2)窗口、硒化锌(ZnSe)窗口和蓝宝石窗口。每种类型都有适合不同应用的独特性能。

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。

光学带通滤波器的主要类型有哪些?

光学带通滤波器的主要类型包括窄带滤波器、短通滤波器、长通滤波器、光学窗口以及氟化钡基板等专用滤波器。

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。

光学石英板有哪些应用?

光学石英板应用广泛,包括电信、天文、实验室环境、高功率红外激光和微波窗口、紫外和红外光谱、近红外范围应用、电化学实验等。

在实验室环境中使用光学玻璃有哪些优势?

光学玻璃是使用特定化学物质制造的,这些化学物质可增强光学应用的关键特性,如清晰度、折射率和耐用性。它广泛应用于电信、天文和其他需要精确操纵光线的领域。

在实验室玻璃器皿中使用硼硅玻璃有哪些优势?

在实验室玻璃器皿中使用硼硅酸盐玻璃的优势包括:出色的光学性能、清晰可见的光滑表面,以及通过横截面涂层提供额外保护的选项,从而提高检测过程的效率。

光学窗口如何工作?

光学视窗的工作原理是让光线以最小的吸收、反射和散射穿过视窗。其设计目的是保持光的特性(如波长和强度)的完整性,确保清晰、准确的传输。

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。

光学带通滤波器是如何工作的?

光学带通滤波器通过使用多层电介质薄膜来调节特定波段的光学特性。这些薄膜可反射或吸收所需波长范围之外的波长,只允许目标波长通过。

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。

使用光学石英板有哪些优势?

光学石英板具有多种优势,例如出色的耐热性和耐化学性、高透明度、量身定制的折射特性、抗激光损伤性、在各种环境中的稳定性以及在不同行业中的通用性。

钠钙玻璃是如何制造的?

钠钙玻璃是将熔融玻璃浮在熔融锡上制成的,可确保厚度均匀,表面特别平整。钠钙玻璃作为实验室薄膜/厚膜沉积的绝缘基底受到广泛青睐。

硼硅玻璃如何提高实验室流程的效率?

硼硅玻璃表面光滑,能见度高,可以更好地检查和监控反应和实验,从而提高实验室流程的效率。与塑料、金属和其他建筑材料相比,硼硅玻璃的光学特性使其成为首选材料。

在高功率红外激光应用中使用光学窗口有哪些优势?

高功率红外激光应用中使用的光学窗口具有多种优势,包括卓越的宽带红外透明度、出色的导热性和红外光谱中的低散射。这些特性有助于保持激光系统的性能和使用寿命。

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。

使用光学带通滤波器有哪些优势?

光学带通滤波器具有高光谱选择性等优点,可以精确控制通过的波长。它们还具有高透射率、角度不敏感性和消除边带的功能,因此可用于各种光学应用。

光学石英板是如何制造的?

光学石英板通常由高纯度石英晶体制成。根据具体类型,它们可能会经过各种工艺来增强其光学特性,如镀膜或塑形,以满足精确的规格要求。

K9 石英玻璃为何适用于光学应用?

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,包括高透明度和精确的折射率,是各种光学应用的理想选择。

聚四氟乙烯玻璃器皿为何适用于处理腐蚀性物质?

聚四氟乙烯玻璃器皿具有优异的耐化学性、温度稳定性和不粘性,适合处理腐蚀性物质。这些特性使聚四氟乙烯烧瓶、量筒和瓶子成为涉及腐蚀性化学品的实验室的理想之选。

为什么在某些光学应用中首选 CaF2 玻璃窗?

由于 CaF2 光学窗口具有多功能性、环境稳定性、抗激光损伤性以及从 200 纳米到约 7 μm 的高稳定透射率,因此在光学应用中备受青睐。这些特性使它们适用于广泛的光学应用。

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。

光学带通滤光片常用于哪些领域?

光学带通滤波器通常用于成像和机器视觉系统、生物识别、电信、天文学以及其他需要精确波长控制的领域。

K9 石英板的独特之处是什么?

K9 石英板又称 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。由于具有高透明度和定制的折射特性,它们被广泛应用于光学领域。

实验室使用聚四氟乙烯量筒有哪些好处?

聚四氟乙烯(PTFE)圆柱体在很宽的温度范围内(高达 260ºC)都是化学惰性的,具有优异的耐腐蚀性,摩擦系数低,易于使用和清洁。它们是传统玻璃气瓶的坚固替代品。

MgF2 窗口的独特之处是什么?

MgF2 玻璃窗的独特之处在于它是由具有各向异性的四方晶体制成的。这一特性使其成为精密成像和信号传输的关键,因此必须将其作为单晶体处理。

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。

窄带滤波器的独特之处是什么?

窄带滤光片的独特之处在于其通频带的顶部呈方形,可让更多的能量通过滤光片。通过在滤波器结构中使用三种材料,可以进一步增强这种形状,使通过带更加精确。

光学石英板在电信中的作用是什么?

光学石英板用于电信领域,可精确操纵光线,确保清晰的信号传输并提高光学设备的性能。

为什么玻璃是实验室设备的首选材料?

玻璃具有光滑的表面,可以很好地观察设备内部的情况,提高每个过程的检测效率。玻璃还具有透明和良好的光学特性,因此是实验室设备的首选材料。

硅在近红外(NIR)应用中的性能如何?

硅在近红外(NIR)应用中表现优异,覆盖范围约为 1 μm 至 6 μm。它是最耐用的矿物和光学材料之一,因此非常适合近红外应用。

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。

短通滤波器与长通滤波器有何不同?

短通滤波器传输波长短于指定截止波长的光,而阻挡较长波长的光。与此相反,长通滤波器透过比截止波长更长的光,阻挡更短的波长。

光学石英板如何促进实验室研究?

光学石英板因其耐用性、耐化学性和精确的光学特性而在实验室研究中必不可少。它们被用于各种需要高质量光学元件的实验和装置中。

使用耐高温光学石英玻璃板有哪些好处?

耐高温光学石英玻璃板具有出色的耐热性和耐化学性。由于其卓越的清晰度和量身定制的折射特性,它们被广泛应用于电信和天文学等需要精确光操控的行业。

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。

光学窗口有哪些应用?

光学窗口具有出色的宽带红外透明度、优异的导热性和红外光谱散射低的特点,因此被广泛应用于高功率红外激光和微波领域。

为什么硫化锌(ZnS)玻璃窗在恶劣环境中更受青睐?

硫化锌(ZnS)窗口具有出色的机械强度、化学惰性和 8-14 微米的宽红外透射范围,因此在恶劣环境中备受青睐。这些特性使其具有很高的耐用性和抗恶劣条件的能力。

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。

光学带通滤波器的设计如何影响性能?

光学带通滤波器的设计对薄膜厚度变化非常敏感。薄膜厚度的显著变化会降低整体光学性能,影响滤光片精确控制通过波长的能力。

氟化钡 (BaF2) 窗户有哪些应用?

由于具有快速闪烁的特性,BaF2 窗口在紫外和红外光谱应用中非常有价值。它们因其优异的性能而备受青睐,是精确光谱分析的理想之选。

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。
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