| الاسم التجاري: | ZMSH |
| الـ MOQ: | 100 |
| وقت التسليم: | 2-4 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
الزجاج الكوارتزي البصري ، المعروف أيضًا باسم السيليكا المتصاعدة ، هو شكل غير جامد ومتجانس من ثاني أكسيد السيليكون (SiO2). يتميز بنقاء مرتفع للغاية وشفافية بصرية ممتازة ،التوسع الحراري المنخفض، الاستقرار الحراري العالي، والمقاومة الكيميائية المتميزة. هذه الخصائص تجعل الزجاج الكوارتز البصري مادة حاسمة للأنظمة البصرية الدقيقة التي تعمل عبر الأشعة فوق البنفسجية (UV) ، مرئية،ومستويات طول الموجات الأشعة تحت الحمراء.
اعتمادا على المواد الخام وعمليات التصنيع، ويتم تصنيف الزجاج الكوارتز البصري عادة فيJGS1 و JGS2 و JGS3كل درجة تظهر محتوى هيدروكسيل (OH) مميز ومستويات الشوائب والبنية الداخلية وخصائص النقل الطيفي.الاختيار الصحيح لدرجة JGS ضروري لضمان أداء بصري مثالي واستقرار النظام على المدى الطويل.
![]()
![]()
نطاق واسع للنقل البصري من الأشعة فوق البنفسجية العميقة إلى الأشعة تحت الحمراء
SiO2 عالي النقاء مع مقاومة كيميائية ومرنة ممتازة
معامل التوسع الحراري المنخفض جداً
مقاومة عالية للصدمات الحرارية واستقرار الأبعاد
قوة ميكانيكية جيدة وقدرة النهاية السطحية
متوافق مع الطلاءات البصرية (AR، العاكسة، طبقات التداخل)
متوفرة في الهندسة القياسية والتكيّف المخصص للمكونات البصرية
| الدرجة | JGS1 | JGS2 | JGS3 |
|---|---|---|---|
| التصنيف | زجاج الكوارتز البصري الأشعة فوق البنفسجية بعيدة | زجاج الكوارتز البصري فوق البنفسجي | زجاج الكوارتز البصري تحت الحمراء |
| المواد الخام | السيليكا الاصطناعية (SiCl4) | بلورات الكوارتز الطبيعية | بلورات الكوارتز الطبيعية |
| عملية التصنيع | الاندماج النووي الهيدروجيني | الاندماج النووي الهيدروجيني | الاندماج الكهربائي في الفراغ |
| محتوى الهيدروكسيل (OH) | ~2000 ppm (OH عالية) | 100~200 جزء بالمليون | منخفضة للغاية (تقريباً خالية من OH) |
| النجاسات المعدنية | منخفض جداً | عشرات من أجزاء في المليون | عشرات من أجزاء في المليون |
| الهيكل الداخلي | لا جزيئات، لا خطوط، خالية من الفقاعات | الشقوق والجسيمات المحتملة | الفقاقيع الصغيرة، والجسيمات، والخطوط |
| انتقال الأشعة فوق البنفسجية عند 185 نانومتر | ≥ 90% | محدودة (حد الحد ~ 220 نانومتر) | فقير في الأشعة فوق البنفسجية العميقة |
| ذروة الامتصاص | امتصاص قوي لـ OH عند 2730 nm | امتصاص OH عند 2730 nm | لا يوجد امتصاص مهم لـ OH |
| نطاق الإرسال البصري | 185 2500 نانومتر | 220 2500 نانومتر | 260 3500 نانومتر |
| الأداء تحت الحمراء | معتدلة | معتدلة | ممتاز |
| تطبيقات نموذجية | البصريات الأشعة فوق البنفسجية العميقة، الليزر، الطباعة الحجرية | أشرطة فوق البنفسج العامة والبصريات المرئية | البصريات تحت الحمراء، الأنظمة الحرارية |
| التكلفة النسبية | عالية | متوسطة | متوسطة عالية |
| مواد مقارنة | سوبراسيل 1/ 2، سبيكتروسيل A/ B، كورنينغ 7980 | سلسلة هوموسيل، سلسلة ديناسيل | سوبراسيل 300 |
JGS1 هو السيليكا الاصطناعية المنصهرة المنتجة باستخدام تيتراكلوريد السيليكون عالي النقاء (SiCl4) كمادة أولية وذوبت بواسطة اللهب الأكسيدروجيني.هذه العملية تؤدي إلى نقاء المواد عالية للغاية ومتجانسة بصرية ممتازة.
بسبب محتوى الهيدروكسيل (OH) العالي الذي يبلغ حوالي 2000 جزء في المئة ، يظهر JGS1 انتقالًا متميزًا في المنطقة فوق البنفسجية العميقة. يمكن أن يتجاوز انتقاله عند 185 نانومتر 90٪ ،مما يجعلها الخيار المفضل للأنظمة البصرية فوق البنفسجية المطالبةومع ذلك، فإن محتوى OH العالي يؤدي إلى ذروة امتصاص قوية في 2730 نانومتر، مما يحد من أدائه في الأشعة تحت الحمراء.
وتشمل التطبيقات النموذجية:
بصريات الليزر الأشعة فوق البنفسجية العميقة
أنظمة الطباعة الحجرية شبه الموصلة
عدسات الأشعة فوق البنفسجية والنوافذ والمنشورات والمرايا
أدوات التحليل والفحص فوق البنفسجية
يتم تصنيع JGS2 من بلور الكوارتز الطبيعي باستخدام عملية اندماج اللهب الأكسيدروجين. بالمقارنة مع JGS1، فإنه يحتوي على مستويات أعلى قليلا من الشوائب المعدنية ومحتوى هيدروكسيل أقل،عادةً في نطاق 100~200 جزء بالمليون.
يوفر JGS2 انتقالًا جيدًا للضوء فوق البنفسجي والضوئي في نطاق طول الموجة 220 ~ 2500 نانومتر. في حين قد تكون هناك تشققات طفيفة أو هياكل جسيمات ، فإن JGS2 يمكن أن يضمن إرسال الضوء فوق البنفسجي والضوء المرئي.أنها توفر حلًا فعالًا من حيث التكلفة للعديد من التطبيقات البصرية ذات الغرض العامفي أبعاد صغيرة ومكونات رقيقة، يمكن تصنيع JGS2 مع جودة بصرية ممتازة وأقل فقاعات.
وتشمل التطبيقات النموذجية:
النوافذ والمنابر البصرية
نظرية المكثفات
أجهزة البصريات السطحية والأسطح
شرائح المجهر
نظارات الرؤية والمكونات البصرية عالية الحرارة
يتم إنتاج JGS3 من الكوارتز الطبيعي باستخدام عملية اندماج كهربائي فراغ ، مما يؤدي إلى انخفاض محتوى الهيدروكسيل بشكل كبير وأداء نقل الأشعة تحت الحمراء ممتاز. على عكس JGS1 و JGS2 ،يظهر JGS3 الحد الأدنى من الامتصاص المرتبط بـ OH بالقرب من 2730 nm.
على الرغم من وجود فقاعات صغيرة أو خطوط أو هياكل الجسيماتيوفر JGS3 أداءً متفوقًا في منطقة الأشعة تحت الحمراء ويدعم نطاقًا طيفيًا واسعًا يمتد إلى حوالي 3500 نانومترهذا يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب شفافية الأشعة تحت الحمراء أو تغطية بصرية واسعة النطاق.
وتشمل التطبيقات النموذجية:
نوافذ بصرية تحت الحمراء
أجهزة استشعار وأجهزة الكشف عن الأشعة تحت الحمراء
أنظمة التصوير الحراري
أنظمة بصرية متعددة الطيفات
نوافذ وألواح بصرية
العدسات والمنشورات
أجهزة البصريات السطحية والأسطح
أساسات المرشحات (مرشحات النطاقات، قطع، ND، مرشحات الشق)
المكونات البصرية المصنعة حسب الطلب على أساس الرسومات
اختر JGS1لتطبيقات الأشعة فوق البنفسجية العميقة تحت 200 نانومتر أو أنظمة الليزر الأشعة فوق البنفسجية عالية الأداء
اختر JGS2للتطبيقات البصرية الشاملة التي يمكن رؤيتها تحت الأشعة فوق البنفسجية مع أداء متوازن وتكلفة
اختر JGS3لأجهزة البصريات تحت الحمراء أو الأنظمة التي تتطلب إرسال الأشعة تحت الحمراء الممتدة
س1: ما هو الفرق الرئيسي بين JGS1 و JGS2 و JGS3؟
الجواب: الاختلافات تكمن في المواد الخام، وعمليات التصنيع، ومحتوى الهيدروكسيل، ومستويات الشوائب، ومستويات نقل الطيف.
السؤال 2: لماذا محتوى الهيدروكسيل (OH) مهم في الزجاج الكوارتز البصري؟
ج: مجموعات OH تحسن من انتقال الأشعة فوق البنفسجية العميقة ولكن تُدخِل امتصاصًا حول 2730 نانومتر، مما يؤثر على أداء الأشعة تحت الحمراء.
س3: هل يمكن طلاء زجاج الكوارتز البصري؟
الجواب: نعم، يمكن تطبيق طبقات مضادة للإنعكاس والانعكاس والتداخل اعتمادا على طول الموجة.
السؤال 4: هل زجاج الكوارتز البصري هو نفس الزجاج العادي؟
الجواب: لا. الزجاج البلورية البصرية لديها نقاء أعلى بكثير، وانتشار الحرارية أقل، وبإمكانية انتقال أفضل بشكل ملحوظ الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت البنفسجية من الزجاج العادي.
المنتج المرتبط