Прозрачное ультрафиолетовое
Прозрачное ультрафиолетовое пленное окно кремнезема является своего рода усовершенствованным оптическим элементом, который изготовлен из материала диоксида кремния высокой чистоты (SIO ₂).
Люверре Кварц
99,99%
Внутренний с вакуумным мешком из ПВХ, а затем обернута пленкой воздушной пузырьки, внешней с деревянной коробкой.
Согласно требованию клиента
Доступность: | |
---|---|
Прозрачное ультрафиолетовое
Прозрачное ультрафиолетовое пленное окно кремнезема является своего рода усовершенствованным оптическим элементом, который изготовлен из материала диоксида кремния высокой чистоты (SIO ₂). Метод производства этого материала состоит в том, чтобы растопить кварцевый песок с высокой точкой, а затем охладить его, чтобы сформировать стеклянную аморфную структуру. Окно слитого кремнезема играет ключевую роль в различных оптических применениях из -за его превосходных оптических и физических свойств.
Основные характеристики прозрачного ультрафиолетового окна кремнезема включают:
Широкая спектральная прозрачность: слитый кремнезем имеет широкий прозрачный спектр, начиная от ультрафиолетового (УФ) до ближнего инфракрасного (NIR), обычно от 160 нм до 3,5 мкм.
Высокая оптическая однородность: он имеет превосходную оптическую однородность, что означает, что свет поддерживает последовательность при распространении в окно.
Превосходное ультрафиолетовое коэффициент пропускания: слитый кремнезем обладает превосходным коэффициентом пропускания в ультрафиолетовой области, обычно покрывающей ультрафиолетовые до видимых и даже близких инфракрасных полос.
Высокая точная оптическая производительность: чрезвычайно высокая точность поверхности и параллелизм, способные достигать лазерного уровня. Расставление передаваемого волнового фронта ограничено λ/10, что означает, что искажение волнового фронта очень мало, когда луч проходит через окно.
Химическая стабильность и тепловая стабильность: слитый кремнезем обладает превосходной химической стабильностью и хорошей термостабильностью, а также сопротивлением повреждению лазера.
Эти характеристики делают прозрачное ультрафиолетовое окно кремния, широко используемое в УФ -спектральном анализе, лазерной технологии, фотохимической реакции, медицинской и здравоохранении, мониторинге окружающей среды, научных исследованиях и экспериментах и других областях.
Прозрачное ультрафиолетовое
Прозрачное ультрафиолетовое пленное окно кремнезема является своего рода усовершенствованным оптическим элементом, который изготовлен из материала диоксида кремния высокой чистоты (SIO ₂). Метод производства этого материала состоит в том, чтобы растопить кварцевый песок с высокой точкой, а затем охладить его, чтобы сформировать стеклянную аморфную структуру. Окно слитого кремнезема играет ключевую роль в различных оптических применениях из -за его превосходных оптических и физических свойств.
Основные характеристики прозрачного ультрафиолетового окна кремнезема включают:
Широкая спектральная прозрачность: слитый кремнезем имеет широкий прозрачный спектр, начиная от ультрафиолетового (УФ) до ближнего инфракрасного (NIR), обычно от 160 нм до 3,5 мкм.
Высокая оптическая однородность: он имеет превосходную оптическую однородность, что означает, что свет поддерживает последовательность при распространении в окно.
Превосходное ультрафиолетовое коэффициент пропускания: слитый кремнезем обладает превосходным коэффициентом пропускания в ультрафиолетовой области, обычно покрывающей ультрафиолетовые до видимых и даже близких инфракрасных полос.
Высокая точная оптическая производительность: чрезвычайно высокая точность поверхности и параллелизм, способные достигать лазерного уровня. Расставление передаваемого волнового фронта ограничено λ/10, что означает, что искажение волнового фронта очень мало, когда луч проходит через окно.
Химическая стабильность и тепловая стабильность: слитый кремнезем обладает превосходной химической стабильностью и хорошей термостабильностью, а также сопротивлением повреждению лазера.
Эти характеристики делают прозрачное ультрафиолетовое окно кремния, широко используемое в УФ -спектральном анализе, лазерной технологии, фотохимической реакции, медицинской и здравоохранении, мониторинге окружающей среды, научных исследованиях и экспериментах и других областях.