バブルフリークォーツガラス窓
バブルフリークォーツグラスウィンドウは、高い純度と透明性を必要とするアプリケーションで主に使用される高度な光学材料です。
Luverre Quartz
99.99%
真空PVCバッグで内側に、その後、木製の箱と外側のエアバブルフィルムで包まれています。
顧客の要件に従って
可用性: | |
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バブルフリークォーツガラス窓
バブルフリークォーツグラスウィンドウは、高い純度と透明性を必要とするアプリケーションで主に使用される高度な光学材料です。このタイプのクォーツガラスは通常、クォーツガラスから切断され、挽いており、二酸化シリコン含有量は99.99%を超えています。その硬度はMOHS 7であり、高温抵抗、低い熱膨張係数、良好な熱衝撃耐性、および良好な電気断熱の特性があります。クォーツガラスシートには、バブルフリーとストライプフリーの特性により、紫外線を遠くに伝達できるユニークな光学特性があり、すべてのUV透明な材料の中で最高になります。さらに、石英ガラスは、可視光と近赤外スペクトルを送信することもできます。
異なる光学特性によると、バブルフリーのクォーツガラス窓は3つのカテゴリに分けることができます。
遠くの紫外線JGS1: 紫外線および可視スペクトル範囲で透明で、185-2500NMの波長範囲に吸収帯がなく、2600〜2800NMの波長範囲の強力な吸収帯、発光なし、安定した光放射。
UV JGS2: 紫外線および可視スペクトル範囲の透明で、200〜2500Nmの波長範囲に吸収帯がなく、波長範囲の2600〜2800NMの強い吸収帯、発光なし、安定した光放射。
赤外線JGS3: 可視および赤外線スペクトル範囲で透明で、2600〜2800NMの波長範囲に明らかな吸収帯はありません。通常のケイ酸塩ガラスと比較して、透明な石英ガラスは、波長範囲全体にわたって優れた透過率を示します。赤外線領域のスペクトル透過率は、通常のガラスのスペクトル透過率よりも高い。目に見える光領域では、石英ガラスの透過率も比較的高くなっています。紫外線スペクトル領域、特に短波紫外線領域では、スペクトル透過率は他のメガネよりもはるかに優れています。
バブルフリークォーツガラス窓は、航空宇宙、軍事防衛、医療分野、レーザーシステム、水中探査(石油/ガス)、人工知能、自律運転、環境監視、バイオテクノロジー、農産物、その他の分野で広く使用されています。
バブルフリークォーツガラス窓
バブルフリークォーツグラスウィンドウは、高い純度と透明性を必要とするアプリケーションで主に使用される高度な光学材料です。このタイプのクォーツガラスは通常、クォーツガラスから切断され、挽いており、二酸化シリコン含有量は99.99%を超えています。その硬度はMOHS 7であり、高温抵抗、低い熱膨張係数、良好な熱衝撃耐性、および良好な電気断熱の特性があります。クォーツガラスシートには、バブルフリーとストライプフリーの特性により、紫外線を遠くに伝達できるユニークな光学特性があり、すべてのUV透明な材料の中で最高になります。さらに、石英ガラスは、可視光と近赤外スペクトルを送信することもできます。
異なる光学特性によると、バブルフリーのクォーツガラス窓は3つのカテゴリに分けることができます。
遠くの紫外線JGS1: 紫外線および可視スペクトル範囲で透明で、185-2500NMの波長範囲に吸収帯がなく、2600〜2800NMの波長範囲の強力な吸収帯、発光なし、安定した光放射。
UV JGS2: 紫外線および可視スペクトル範囲の透明で、200〜2500Nmの波長範囲に吸収帯がなく、波長範囲の2600〜2800NMの強い吸収帯、発光なし、安定した光放射。
赤外線JGS3: 可視および赤外線スペクトル範囲で透明で、2600〜2800NMの波長範囲に明らかな吸収帯はありません。通常のケイ酸塩ガラスと比較して、透明な石英ガラスは、波長範囲全体にわたって優れた透過率を示します。赤外線領域のスペクトル透過率は、通常のガラスのスペクトル透過率よりも高い。目に見える光領域では、石英ガラスの透過率も比較的高くなっています。紫外線スペクトル領域、特に短波紫外線領域では、スペクトル透過率は他のメガネよりもはるかに優れています。
バブルフリークォーツガラス窓は、航空宇宙、軍事防衛、医療分野、レーザーシステム、水中探査(石油/ガス)、人工知能、自律運転、環境監視、バイオテクノロジー、農産物、その他の分野で広く使用されています。