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Spektroskop-Quarzglasplatte mit hoher Transmission

  • Spektroskopische Quarzglasplatte mit hoher Transmission

  • Spektroskopische Quarzglasplatten mit hoher Durchlässigkeit sind ein Material mit besonderen optischen Eigenschaften, die sich hauptsächlich durch extrem hohe Durchlässigkeit und hervorragende optische Stabilität auszeichnen.

  • LUVERRE-Quarz

  • 99,99 %

  • Innen mit Vakuum-PVC-Beutel und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, außen mit Holzkiste.

  • nach Kundenwunsch

Verfügbarkeit:

Spektroskopische Quarzglasplatte mit hoher Transmission


Spektroskopische Quarzglasplatten mit hoher Durchlässigkeit sind ein Material mit besonderen optischen Eigenschaften, die sich hauptsächlich durch extrem hohe Durchlässigkeit und hervorragende optische Stabilität auszeichnen. Die Durchlässigkeit von Quarzglasplatten im Bereich des sichtbaren Lichts übersteigt 90 % und nähert sich damit der theoretischen Grenze. Darüber hinaus bleibt die Durchlässigkeit im ultravioletten (UV) und Infrarotbereich (IR) hoch.


Spektroskopische Quarzglasplatte mit hoher Transmission


Diese Quarzglasplatte besteht aus hochreinen Quarzkristallen und weist eine hervorragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit auf. Sie weisen eine minimale Lichtabsorption und -streuung auf und eignen sich daher für verschiedene optische Anwendungen wie Linsen, Prismen und Fenster. Darüber hinaus weisen Quarzglasplatten auch eine hohe Strahlungsbeständigkeit auf und eignen sich für die Nuklearindustrie und medizinische Anwendungen. Quarzglas ist im ultravioletten bis infraroten Spektralbereich transparent und eignet sich daher für verschiedene optische Instrumente.


Quarzeigenschaften


Die Anwendung von Spektroskop-Quarzglasplatten mit hoher Transmission ist sehr umfangreich, unter anderem in der Telekommunikation, der Astronomie und anderen Bereichen, die eine präzise Manipulation des Lichts erfordern. Seine hohe Reinheit und hervorragende optische Leistung machen es zur idealen Wahl für die Herstellung fortschrittlicher optischer Instrumente. Durch die Verwendung dieses Materials können optische Geräte mit geringerer chromatischer Aberration und höherer Abbildungsqualität entworfen und hergestellt werden, wodurch der Fortschritt der optischen Technologie vorangetrieben wird.


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