融合したシリカガラスチューブは、優れた光学特性を持っています。高温融解と結晶化を介した高純度の二酸化シリコン(SIO2)で作られた無機ガラス材料として、これらの特性により、光学機器、光学通信、半導体など、さまざまな分野で広く使用されています。
1、透明度が高い
融合したシリカガラスチューブは非常に高い光透過率を持ち、その光透過率は85%以上です。紫外線から赤外線まで、スペクトル全体にわたって良好な透明性を示します。特に目に見える光帯では、その透過率は95%以上に達する可能性があり、紫外線スペクトル領域では、透過率も80%以上に達する可能性があります。この高い透過率により、融合したシリカガラスチューブは、高精度の光学機器と光学装置を製造するための理想的な材料になります。
2、分散特性が低い
分散は、媒体で伝播するときに異なる波長の光が異なる屈折指数を持つ現象です。融合したシリカガラスチューブの分散は低いです。つまり、光の伝播の過程で、異なる波長の光には同様の屈折率があります。この特性により、融合したシリカガラスチューブは、光学的プリズムとレンズの製造において非常に重要になります。それは、光が伝播中に高い明快さを維持し、分散によって引き起こされる画像のぼやけまたは歪みを避けることを保証することができます。
3 uv抵抗性パフォーマンス
融合したシリカガラスチューブには、良好な紫外線も耐性があります。紫外線の侵食に効果的に抵抗し、光学性能の安定性を維持できます。この特性により、融合されたシリカガラスチューブは、紫外線スペクトル処理と分析の分野で重要な用途値を持つようになります。たとえば、融合したシリカガラスチューブは、紫外線滅菌ランプ、紫外線検出器、その他の機器の製造に重要な役割を果たします。
4、高屈折率
融合したシリカガラスチューブには高い屈折率があり、光学システムでより強力な屈折効果をもたらすことができます。屈折率の高いインデックスは、媒体内の光の伝播と焦点に役立ち、それにより光学システムの性能が向上します。この特性により、融合したシリカガラスチューブは、高精度の光レンズ、光ファイバコネクタ、およびその他の光学デバイスの製造に大きな利点があります。
5、化学物質の安定性と高温抵抗
上記の光学特性に加えて、融合したシリカガラスチューブは、優れた化学的安定性と高温抵抗もあります。他の酸性物質と化学的に反応することはほとんどなく(フッ化水素酸を除く)、高温で光学的安定性を維持できます。これらの特性により、融合したシリカガラスチューブが過酷な環境で良好な光学特性を維持できるようになり、そのアプリケーション範囲が拡大します。
6、アプリケーションフィールド
上記の光学特性に基づいて、融合したシリカガラスチューブは多くの分野で広く使用されています。たとえば、光計器製造では、高精度の光レンズ、光学プリズム、レンズなどの製造に使用されます。光学通信の分野では、光ファイバーコネクタ、光学導波路などの製造に使用されます。半導体製造では、フォトリソグラフィマスク、拡散チューブなどの製造に使用されます。さらに、融合したシリカガラスチューブは、軍事産業、冶金、建築材料、化学、機械、電力、環境保護、その他の分野でも広く使用されています。
融合したシリカガラスチューブは、その優れた光学特性のため、多くの分野で幅広いアプリケーションの見通しを示しています。
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