Plaque de verre de quartz transparent à haute transmission
La plaque de verre de quartz transparent à haute transmission est un matériau doté d'excellentes propriétés optiques.
Quartz LUVERRE
99,99%
Intérieur avec un sac en PVC sous vide puis enveloppé dans un film à bulles d'air, extérieur avec une boîte en bois.
selon l'exigence du client
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Plaque de verre de quartz transparent à haute transmission
La plaque de verre de quartz transparent à haute transmission est un matériau doté d'excellentes propriétés optiques. Le verre de quartz est fabriqué en faisant fondre des cristaux avec une flamme d'hydrogène et d'oxygène et présente les caractéristiques d'une grande pureté et de très peu de bulles. Ce type de verre a une transmission lumineuse très élevée dans toutes les gammes de longueurs d'onde, en particulier dans la région infrarouge, où sa transmission et sa plage de transmission sont supérieures à celles du verre ordinaire. Dans la région ultraviolette de courte longueur d’onde, le verre de quartz présente également une meilleure transmission. De plus, le verre de quartz a une température de résistance à la chaleur allant jusqu'à 900 degrés, ce qui le rend approprié comme matériau pour les montages de fabrication de semi-conducteurs et les expériences physiques et chimiques.

Les propriétés optiques du verre de quartz comprennent une transmission élevée, une faible dispersion et un indice de réfraction élevé. Dans la gamme de la lumière visible, sa transmission dépasse 90 %, se rapprochant de la limite théorique. Le verre de quartz maintient également une transmission élevée dans les régions ultraviolette (UV) et infrarouge (IR), ce qui le rend parfaitement adapté à une utilisation dans divers instruments et composants optiques, tels que les capteurs optiques.

Ces caractéristiques des plaques de verre de quartz les rendent très populaires dans les applications optiques, telles que la fabrication de lentilles, de prismes et de fenêtres. Sa haute pureté chimique ainsi que son absorption et sa diffusion minimales de la lumière améliorent encore son efficacité dans les applications optiques.