Experimentelles transparentes verschmolzenes Kieselglasfenster
Experimentelles transparentes geschmolzenes Silica -Glasfenster ist eine Art fortschrittliches optisches Material, das in wissenschaftlicher Forschung und Industriefeldern weit verbreitet ist.
Luverre Quarz
99,99%
Innen mit Vakuum -PVC -Beutel innen und dann mit Luftblasenfilm gewickelt, äußerlich mit Holzbox.
gemäß den Anforderungen des Kunden
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Experimentelles transparentes verschmolzenes Kieselglasfenster
Experimentelles transparentes geschmolzenes Silica -Glasfenster ist eine Art fortschrittliches optisches Material, das in wissenschaftlicher Forschung und Industriefeldern weit verbreitet ist. Es wird durch Schmelzen von reinem natürlichen Quarz hergestellt und hat einen sehr geringen linearen Ausdehnungskoeffizienten, der 1/10 bis 1/20 gewöhnliches Glas beträgt, weshalb es eine gute thermische Stoßdämpferwiderstand und Wärmefestigkeit aufweist. Der Wärmewiderstand von verschmolzenem Kieselglas ist sehr hoch, und die normalerweise verwendete Temperatur beträgt 1100 bis 1200 ° C. Die kurzfristige Verwendungstemperatur kann um 1400 ° C erreichen. Darüber hinaus weist sie auch eine hohe Spektralübertragungsfähigkeit auf und wird durch die Exposition gegenüber Strahlung nicht geeignet.
Die Haupteigenschaften von fusioniertem Siliciumdioxidglas umfassen hohe chemische Reinheit und Korrosionsbeständigkeit, hohe Erweidungstemperatur und Wärmefestigkeit, niedrige thermische Expansionsrate und starke thermische Stoßdämpferwiderstand, hohe Transmission von ultraviolettem Band bis hin zu Infrarotband und hoher Strahlungsbeständigkeit. Dieses Material hat hervorragende optische Eigenschaften, mit einer hervorragenden Transmission im kontinuierlichen Wellenlängenbereich von Ultraviolett bis Infrarotstrahlung. Im sichtbaren Spektrum beträgt die Durchlässigkeit von 93%und im Ultraviolettenspektrum, insbesondere im kurzen Ultraviolett -Spektrum mit kurzer Welle, ist die Durchlässigkeit viel besser als andere Brillen.
Das experimentelle transparente fusionierte Silica -Glasfenster spielt eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und in der industriellen Anwendung, da die einzigartigen Eigenschaften wie hohe Übertragung, niedrige thermische Expansion und hervorragende optische Eigenschaften.
Experimentelles transparentes verschmolzenes Kieselglasfenster
Experimentelles transparentes geschmolzenes Silica -Glasfenster ist eine Art fortschrittliches optisches Material, das in wissenschaftlicher Forschung und Industriefeldern weit verbreitet ist. Es wird durch Schmelzen von reinem natürlichen Quarz hergestellt und hat einen sehr geringen linearen Ausdehnungskoeffizienten, der 1/10 bis 1/20 gewöhnliches Glas beträgt, weshalb es eine gute thermische Stoßdämpferwiderstand und Wärmefestigkeit aufweist. Der Wärmewiderstand von verschmolzenem Kieselglas ist sehr hoch, und die normalerweise verwendete Temperatur beträgt 1100 bis 1200 ° C. Die kurzfristige Verwendungstemperatur kann um 1400 ° C erreichen. Darüber hinaus weist sie auch eine hohe Spektralübertragungsfähigkeit auf und wird durch die Exposition gegenüber Strahlung nicht geeignet.
Die Haupteigenschaften von fusioniertem Siliciumdioxidglas umfassen hohe chemische Reinheit und Korrosionsbeständigkeit, hohe Erweidungstemperatur und Wärmefestigkeit, niedrige thermische Expansionsrate und starke thermische Stoßdämpferwiderstand, hohe Transmission von ultraviolettem Band bis hin zu Infrarotband und hoher Strahlungsbeständigkeit. Dieses Material hat hervorragende optische Eigenschaften, mit einer hervorragenden Transmission im kontinuierlichen Wellenlängenbereich von Ultraviolett bis Infrarotstrahlung. Im sichtbaren Spektrum beträgt die Durchlässigkeit von 93%und im Ultraviolettenspektrum, insbesondere im kurzen Ultraviolett -Spektrum mit kurzer Welle, ist die Durchlässigkeit viel besser als andere Brillen.
Das experimentelle transparente fusionierte Silica -Glasfenster spielt eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und in der industriellen Anwendung, da die einzigartigen Eigenschaften wie hohe Übertragung, niedrige thermische Expansion und hervorragende optische Eigenschaften.