光学石英玻璃

合集下载

JGS1、JGS2、JGS3光学石英玻璃

JGS1、JGS2、JGS3光学石英玻璃

JGS1、JGS2、JGS3光学石英玻璃时间:2003-03-21 出处:点击率:1770 字号:小大标准名称:JGS1、JGS2、JGS3光学石英玻璃标准类型:中华人民共和国国家标准标准号:JC 185-81标准发布单位:国家标准局发布标准正文:正文一、牌号、名称与类别1.光学石英玻璃的牌号与名称(见表1)。

表1牌号名称应用光谱波段(毫微米)JGS1 远紫外光学石英玻璃 185- 2500JGS2 紫外光学石英玻璃 220- 2500JGS3 红外光学石英玻璃 260- 3500注:可见光石英玻璃可在以上三种牌号内任意选择。

2.光学石英玻璃按下列各项质量指标分类和定级。

(1)光谱特性:分三类;(2)光学均匀性:分五类。

(3)双折射:分五类;(4)条纹:分三类和三级;(5)颗粒不均匀性:分三类;(6)气泡:分七类;(7)荧光特性:分二类。

3.光谱特性(1)JGS1远紫外光学石英玻璃按光谱特性分为三类(见表2)。

表2厚度10毫米毛坯的透过率(%)类别 185 200 220 240 300 185- 12001 >85 >85 >85 >87 >90 无吸收峰2 >70 >80 >80 >80 >85 无吸收峰3 >70 >70 >70 >80 允许有吸收峰(2)JGS2紫外光学石英玻璃按光谱特性分三类(见表3)。

表3厚度10毫米毛坯的透过率(%)类别 200 240 3001 >80 >75 >802 >75 >70 >753 >65 >70(3)JGS3红外光学石英玻璃按光谱特性分为三类(见表4)。

表4厚度10毫米毛坯的透过率(%)类别 2000 2500 2700 2800 2600- 28001 >90 >90 >90 >85 无吸收峰2 >85 >85 >85 >80 无吸收峰3 >80 >80 >75 >75 允许有吸收峰(4)JGS1、JGS2、JGS3厚度10毫米毛坯可见光部分平均透过率均应大于90%。

石英玻璃技术要求pv≤0.25

石英玻璃技术要求pv≤0.25

石英玻璃技术要求pv≤0.251.引言1.1 概述石英玻璃是一种具有高纯度、高透明度和高耐高温性能的无机材料,是目前应用非常广泛的一种玻璃材料。

其由纯度高达99.9以上的二氧化硅(SiO2)组成,没有任何杂质的存在,因此具有优异的光学特性和化学稳定性。

石英玻璃的高透明度使其成为一种理想的光学材料,在光学制造、光学器件以及光学通信等领域得到广泛应用。

其良好的光学特性使得石英玻璃能够传递高能量的光束,对于激光技术、光谱分析等有着重要的作用。

此外,石英玻璃还具有优异的耐高温性能,可以在高温环境下长时间稳定地工作。

这一特点使得石英玻璃被广泛应用于石化、化工、冶金等领域,例如制造化学反应器、石油钻探设备以及高温反应装置等。

为了确保石英玻璃材料的质量和性能,技术要求非常严格。

其中,最关键的要求之一是当PV值(即光学自适应度)小于等于0.25时石英玻璃材料才符合标准。

PV值是指通过对玻璃表面的测量得到的一种参数,用来评估光束经过玻璃表面时光学畸变的程度。

较低的PV值意味着光束经过石英玻璃时的能量损失较小,从而保证了光学器件的精确度和稳定性。

总的来说,石英玻璃是一种高纯度、高透明度和高耐高温性能的重要材料,具有广泛的应用前景。

为保证其质量和性能,PV值≤0.25成为了石英玻璃技术要求的重要指标。

随着科技的不断进步和应用领域的扩大,石英玻璃的技术要求也将不断提高,为石英玻璃行业的发展带来更多的机遇和挑战。

1.2文章结构文章结构部分主要介绍了文章的整体结构和各个部分的内容安排。

在这部分内容中,我们可以简要介绍文章的组成部分,并说明每个部分的重点内容。

文章结构部分的内容可以如下所示:2.正文本部分详细介绍了石英玻璃技术要求,包括石英玻璃的定义和特点以及具体的技术要求。

通过对这些内容的深入探讨,读者可以全面了解石英玻璃技术要求的背景和关键要素。

2.1 石英玻璃的定义和特点在这一部分,我们将介绍石英玻璃的定义和其具有的特点。

石英玻璃是以含二氧化硅物质

石英玻璃是以含二氧化硅物质

石英玻璃是以含二氧化硅物质,如水晶、硅石。

四氧化硅为原料高温熔制而成。

其二氧化硅含量比普通玻璃高得多,一般石英玻璃二氧化硅含量在99.999%。

石英玻璃具有优异的光学性能,不仅可见光透光度特别好,而且透紫外线,红外线。

石英玻璃是良好的耐酸材料,除氢氟酸和300度以上的热磷酸外,在高温下,它能耐硫酸,硝酸,盐酸,王水,中性盐类,碳和硫等侵蚀,其化学稳定性相当于耐酸陶瓷的30倍,相当于镍铬合金和陶瓷的150倍,它耐高温,耐热震,热膨胀系数特别小。

石英玻璃电学性能极佳,在常温下,它的电阻相当于普通玻璃的10倍,对全部频率的介电损失很微小,绝缘耐压强度大。

石英玻璃还具有耐宇宙放射线,和不透原子核裂变产物的性质。

石英玻璃主要用于电光源,半导体,光学新技术等方面。

新型光源方面:做高压水银灯、长弧氙灯、碘钨灯、碘化铊灯、红外线灯和杀菌灯等。

半导体方面:是半导体材料和器件生产过程中不可缺少的材料,如生长锗,硅单晶的坩埚、舟皿炉芯管和钟罩等。

在新技术领域中:用其声、光、电学的极佳性能、做雷达上的超声延迟线,红外跟踪测向,红外照像、通迅、摄谱仪、分光光度计的棱镜,透镜、大型天文望远镜的反射窗,高温作业窗、反应堆、放射性装置;火箭,导弹的鼻锥体,喷嘴和天线罩:人造卫星的无线电绝缘零件,辐射;热天秤,真空吸附装置,精密铸造等。

石英玻璃还用于:化工、冶金、电工、科研等方面在化工方面:可做高温耐酸性气体的燃烧、冷却的和通风装置,酸性溶液的蒸发,冷却吸物收,贮存装置,蒸馏水,盐酸、硝酸、硫酸等的制备和其它物理化学实验用品。

在高温业作方面:可做光学玻璃的,坩埚成萤光体客气,电炉炉芯管,气体燃烧辐射体,在光学方面:石英玻璃和石英玻璃棉可作火箭的喷咀,宇宙飞船防热罩和观察窗等,总之,随着现代科学技术的发展,石英玻璃在各个领域方面得到更加广泛的应用。

石英玻璃是用二氧化硅制造的特种工业玻璃,是一种非常优良材料。

石英玻璃具有一系列优良的物理、化学性能:1、耐高温。

石英玻璃吸收光谱

石英玻璃吸收光谱

石英玻璃吸收光谱
石英玻璃吸收光谱是研究材料光学性质的重要手段之一。

石英玻璃作为一种常用的光学材料,在紫外、可见、近红外等波段具有良好的透过性和机械强度,因此被广泛应用于光学器件、激光系统、光纤通信等领域。

石英玻璃的吸收光谱是指在一定波长范围内,石英玻璃对入射光的吸收程度随波长的变化关系。

石英玻璃的吸收光谱特征是在紫外波段有较强的吸收峰,随着波长的增加而逐渐减弱,并在可见光和近红外波段具有较小的吸收。

石英玻璃的吸收光谱与其成分、制备工艺、加工方式等因素密切相关。

在石英玻璃的制备过程中,控制材料的纯度、配比、熔融温度等因素可以影响石英玻璃的吸收光谱特征。

此外,在石英玻璃的后续加工过程中,如磨削、抛光等操作也会对石英玻璃的光学性质产生影响。

石英玻璃的吸收光谱研究在光学器件设计、激光系统调试、光纤通信等领域具有重要应用价值。

通过研究石英玻璃的吸收光谱特征,可以为光学器件的制备、设计和性能优化提供重要参考和指导。

- 1 -。

石英玻璃介绍

石英玻璃介绍

•石英玻璃介绍石英玻璃是一种只含二氧化硅(SiO2)单一成份的高纯特种工业技术玻璃。

由于其具有其他材料不能取代的一系列特殊性能,既非常低的热导率,极好的抗热振性,很高的变形温度和软化温度,很低的热传导能力,很低的介电损失和从紫外线到红外线的极宽的光谱范围内的光学透过能力。

使其在现代工业和高科技领域发挥了非常重要的作用。

力学性能石英玻璃是脆硬材料,其抗拉强度很低而抗压强度很高,后者是前者的20倍。

热学性能(1)石英玻璃线膨胀系数 石英玻璃的线膨胀系数(5.5×10-7/℃)比所有材料的线膨胀系数都低,经过掺杂的石英玻璃甚至可以达到零膨胀。

(2)石英玻璃抗热振性 由于石英玻璃的热膨胀系数小,只有普通玻璃的1/12~1/20。

故其有着非常好的抗热振性能,石英玻璃试样灼烧到1200℃后急速投到20℃水中,反复三次以上不允许炸裂。

(3)石英玻璃导热系数(4)石英玻璃比热光学性能石英玻璃的光学性能有其独到之处,它既可以透过远紫外光谱,是所有透紫外材料最优者,又可透过可见光和近红外光谱。

用户可以根据需要,从185-3500mμ波段范围内任意选择所需品种。

由于石英玻璃耐高温,热膨胀系数极小,化学热稳定性好,气泡、条纹、均匀性、双折射又可与一般光学玻璃媲美,所以它是在各种恶劣场合下工作具有高稳定度光学系统的必不可少的光学材料。

电学性能石英玻璃只要的电学特性是高的介电场强度,很低的介电损失和很低的导电性。

所以广泛用于制造高频高压绝缘子,特别是在高温和承受较高机械应力的场合更为适用。

(耐击穿电压11千伏/毫米)化学性能石英玻璃属酸性材料,除氢氟酸和热磷酸外,对其它任何酸均表现为惰性,是最好的耐酸材料。

相对于普通玻璃来说,石英玻璃不吸湿,不风化。

在常温下碱和盐对石英玻璃的腐蚀程度也是极微的,因此不排除在这些试剂中使用石英玻璃。

耐辐射性能与普通玻璃相比,石英玻璃具有优异的耐辐射性能,其中合成石英玻璃耐辐照性能最好,几乎不产生色心。

石英玻璃使用指南最新(3篇)

石英玻璃使用指南最新(3篇)

第1篇一、概述石英玻璃是一种具有高熔点、低热膨胀系数、化学稳定性好、透明度高、光学性能优良等优异性能的特种玻璃材料。

广泛应用于光学、电子、化工、石油、环保、核能等领域。

为了确保石英玻璃的正确使用和充分发挥其性能,以下为您详细介绍石英玻璃的使用指南。

二、石英玻璃的选购1. 品牌选择:选购石英玻璃时,应选择知名品牌的产品,以保证产品质量和售后服务。

2. 纯度要求:石英玻璃的纯度对其性能有很大影响,一般要求SiO2含量在99.9%以上。

3. 精度等级:石英玻璃的精度等级分为F1、F2、F3、F4等,根据使用要求选择合适的精度等级。

4. 外观检查:检查石英玻璃表面是否有划痕、气泡、裂纹等缺陷。

5. 尺寸公差:根据使用要求,检查石英玻璃的尺寸公差是否符合标准。

三、石英玻璃的储存1. 防潮:石英玻璃易吸潮,储存时应放置在干燥通风的环境中,避免潮湿。

2. 防尘:储存时应避免石英玻璃表面沾染灰尘,影响其光学性能。

3. 防腐蚀:储存时应避免与酸、碱等腐蚀性物质接触。

4. 防污染:储存时应避免与有机溶剂、油漆等污染物接触。

四、石英玻璃的清洗1. 清洗剂:使用无腐蚀性的清洗剂,如酒精、丙酮等。

2. 清洗方法:将石英玻璃放入清洗剂中浸泡一段时间,然后用软布轻轻擦拭,再用清水冲洗干净。

3. 注意事项:清洗过程中避免用力擦拭,以免损伤石英玻璃表面。

五、石英玻璃的切割与加工1. 切割工具:使用专用的石英玻璃切割机进行切割。

2. 切割方法:将石英玻璃放置在切割机上,调整好切割角度和速度,进行切割。

3. 加工方法:根据需要,使用砂轮、锯片等工具进行加工。

4. 注意事项:切割和加工过程中,应佩戴防护眼镜和手套,避免受伤。

六、石英玻璃的焊接1. 焊接方法:采用高频焊接、激光焊接等方法进行焊接。

2. 焊接材料:选择与石英玻璃相匹配的焊接材料,如石英玻璃焊条、石英玻璃焊接丝等。

3. 焊接注意事项:焊接过程中,避免高温和氧化,以免影响石英玻璃的性能。

jgs3石英玻璃折射率

jgs3石英玻璃折射率

jgs3石英玻璃折射率摘要:1.石英玻璃的基本概念2.石英玻璃的折射率3.石英玻璃折射率的测量方法4.石英玻璃在光纤通信中的应用5.石英玻璃的未来发展前景正文:一、石英玻璃的基本概念石英玻璃,又称二氧化硅玻璃,是一种由纯二氧化硅(SiO2)制成的高透明度、高硬度、高熔点、低热膨胀性能的特种玻璃。

由于其独特的物理和化学性能,石英玻璃被广泛应用于光学、光纤通信、半导体、化学、航空航天等领域。

二、石英玻璃的折射率石英玻璃的折射率是指光在真空和石英玻璃两种介质之间传播时,光速度的比值。

石英玻璃的折射率与其纯度、温度、压力等有关。

在常温下,石英玻璃的折射率约为1.457,与光在真空中的速度相比,光在石英玻璃中的传播速度约为真空中的1/1.457 倍。

三、石英玻璃折射率的测量方法1.临界角法:通过测量石英玻璃的临界角,可以计算出其折射率。

临界角是指光从光密介质射入光疏介质时,光线与界面的夹角,当光线的入射角大于临界角时,光线将完全反射回光密介质中。

2.光程差法:利用光程差测量石英玻璃的折射率。

光程差是指光线在两种介质中传播时,光程的差值。

通过测量石英玻璃板厚度和相对折射率,可以计算出其绝对折射率。

3.反射率法:根据石英玻璃的反射率和波长,可以计算出其折射率。

反射率是指光线在石英玻璃表面反射的比例,与折射率之间存在一定的关系。

四、石英玻璃在光纤通信中的应用石英玻璃由于其低损耗、高透明度、高抗拉强度等优点,在光纤通信领域得到广泛应用。

光纤通信的核心部件——光纤,其主要成分就是石英玻璃。

光纤在传输过程中,光的损耗主要来自石英玻璃本身的损耗和光纤结构不完善导致的损耗。

因此,石英玻璃的折射率、纯度等性能对光纤通信的质量具有重要影响。

五、石英玻璃的未来发展前景随着科技的不断发展,石英玻璃在光学、光纤通信、半导体等领域的应用将更加广泛。

未来,石英玻璃产业将朝着高纯度、高透明度、多功能化等方向发展,以满足不断增长的市场需求。

石英玻璃生产工艺

石英玻璃生产工艺

石英玻璃生产工艺
石英玻璃是一种高纯度的玻璃材料,具有优异的物理性能和化学稳定性,广泛应用于光学器件、电子元器件、化学仪器等领域。

下面介绍石英玻璃的生产工艺。

首先,石英石(SiO2)是石英玻璃的主要原料,通常通过石英砂的提取获得。

石英矿石经过破碎、洗选等处理,去除其中的杂质,得到高纯度的石英砂。

接着,将石英砂与一定比例的碱金属碳酸盐(如碳酸钠)和若干辅助物质(如碳酸铅)混合。

该混合物称为原料坯料。

然后,将原料坯料放入玻璃电炉中进行熔化。

熔化温度通常高达数千摄氏度。

在熔化过程中,碱金属碳酸盐将分解,并与石英砂发生反应,生成石英玻璃。

熔化完成后,将熔融的玻璃液浇注在金属模具中,通过常规的凯鲁法造型或挤压法造型,使玻璃液形成所需的形状。

然后,通过快速冷却,使玻璃迅速凝固,并固定形状。

接下来,对固化的玻璃进行退火处理,以消除内部应力,提高玻璃的物理性能和化学稳定性。

退火温度和时间的控制非常重要,需要根据具体的产品要求进行调整。

最后,对退火后的玻璃进行切割、打磨、抛光等加工工艺,使其满足最终产品的要求。

这些加工工艺涉及到精密的机械设备和技术,需要非常仔细和耐心。

总的来说,石英玻璃的生产工艺包括原料处理、熔化、成型、冷却、退火和加工等多个环节。

每个环节都需要严格控制温度、时间和工艺参数,以确保最终产品的质量。

石英玻璃具有许多优点,如高透明度、优异的热稳定性、化学稳定性和机械性能等,因此在各种领域得到广泛应用。

随着技术的不断进步,石英玻璃的生产工艺也在不断改进和创新,以满足不同领域对玻璃产品的需求。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

光学石英玻璃
简介
光学石英玻璃是一种具有优异的光学性能和化学稳定性的
特种玻璃材料。

其主要成分为二氧化硅(SiO2)和微量的杂质元素。

由于其独特的性质,光学石英玻璃被广泛应用于光学领域,例如光学镜头、光学仪器和光纤通信等。

物理性质
光学石英玻璃具有以下优异的物理性质:
1.高透明性:光学石英玻璃具有极高的透光率,在可
见光和紫外线范围内具有较低的吸收率。

2.低热膨胀系数:光学石英玻璃的热膨胀系数非常低,
使其能够在温度变化较大的环境下保持稳定性。

3.高抗冲击性:光学石英玻璃具有较高的抗冲击性,
能够承受高压和高温的环境。

4.耐腐蚀性:光学石英玻璃对酸、碱和其他化学物质
具有良好的耐腐蚀性。

光学石英玻璃在光学方面具有出色的性能:
1.高折射率:光学石英玻璃的折射率较高,能够有效
地聚焦光线,提供清晰的像质。

2.低散射:光学石英玻璃具有很低的散射性,能够减
少光线的散射现象,提高光学设备的分辨率。

3.超低色散:光学石英玻璃具有极低的色散特性,能
够有效地减少光线在折射过程中的色散现象。

4.高温稳定性:光学石英玻璃能够在高温环境下保持
稳定的折射率和透光率,适用于高温光学应用。

应用领域
由于其独特的性质,光学石英玻璃在各个领域得到了广泛
的应用:
光学镜头
光学石英玻璃常被用作光学镜头的主要材料。

其高透明性、低散射和低色散性能使得镜头能够提供清晰的成像质量,广泛应用于相机、望远镜、显微镜等光学设备中。

光学石英玻璃也被广泛应用于各种光学仪器中,如光谱仪、波长计和激光设备等。

其优异的光学性能能够确保仪器的准确性和可靠性。

光纤通信
光学石英玻璃是制造光纤的重要材料之一。

光纤通信作为
现代通信的重要方式,光学石英玻璃的高透明性和低光损耗性能能够保证信号的传输质量和速度。

激光技术
在激光技术领域,光学石英玻璃被广泛应用于制造激光器
和激光系统的组件。

其高热稳定性和抗冲击性能使得激光器能够在高温和高压环境下正常运行。

结论
光学石英玻璃作为一种优异的光学材料,在现代科技领域
发挥着重要的作用。

其高透明性、低散射和低色散性能使得其在光学领域具有广泛的应用前景。

展望未来,随着科技的发展,相信光学石英玻璃将会在更多的领域发挥其独特的优势。

相关文档
最新文档