
Poleringsplader af UV-kvarts
Vi tilbyder direkte levering af specialfremstillede UV-kvartspoleringsplader, ultraviolette kvartsplader med høj transparens og vinduesplader baseret på tegninger eller prøver fra kunden. Vores produkter bruges i vid udstrækning i UV-laser, optiske instrumenter og halvlederproduktionsindustrier.
Kvartsglasplader/skiver af høj kvalitet er en type glasvarer, der bruges i vid udstrækning i forskellige industrier, herunder halvledere, optik og laboratorier. De er lavet af smeltet kvartsglas af høj renhed, hvilket gør dem meget modstandsdygtige over for termisk chok og kemisk korrosion. Disse plader og diske er kendetegnet ved deres fremragende optiske egenskaber, høje transmissionshastigheder og lave varmeudvidelseskoefficient. De kan tilpasses, så de opfylder specifikke krav til f.eks. størrelse, tykkelse og overfladefinish. På grund af deres unikke egenskaber er kvartsglasplader/-skiver af høj kvalitet ideelle til brug i applikationer, der kræver høj præcision, såsom waferbehandling, optiske vinduer og kemisk analyse.
Introduktion:
Optiske kvartspoleringsplader er vigtige komponenter i forskellige industrier og giver den nødvendige præcision og ydeevne til kritiske anvendelser. Denne artikel har til formål at udforske de vigtigste egenskaber, fordele og numeriske aspekter ved optiske kvartspoleringsplader og kaste lys over deres betydning for at opnå overlegen optisk kvalitet.
1. Enestående fladhed:
Optiske kvartspoleringsplader er kendt for deres enestående planhed, der sikrer ensartethed og konsistens i de polerede overflader. Disse plader kan opnå fladhedsniveauer så lave som λ/10 (hvor λ er lysets bølgelængde), hvilket garanterer minimal overfladeforvrængning og opretholder integriteten af optiske systemer.
2. Overfladeruhed under Angström:
Overfladeruhed spiller en afgørende rolle for den optiske kvalitet af polerede overflader. Optiske kvartspoleringsplader har en overfladeruhed på sub-angstrom, typisk i området 0,1 - 0,5 Å (angstrom). Denne ultraglatte overfladefinish minimerer spredning og refleksion, maksimerer lystransmission og forbedrer den samlede optiske ydeevne.
3. Høj materialerenhed:
Optiske kvartspoleringsplader er fremstillet af kvarts af høj renhed, hvilket sikrer minimale urenheder og fremragende optisk klarhed. Materialets renhed har direkte indflydelse på transmissionen og kvaliteten af det lys, der passerer gennem de polerede overflader. Kvartsplader med en renhed på over 99,99% er almindeligt anvendt og muliggør præcis kontrol af lys i applikationer som mikroskopi, spektroskopi og lasersystemer.
4. Tolerance og dimensionsnøjagtighed:
For at opfylde de strenge krav til optiske applikationer produceres kvartspoleringsplader med høj dimensionel nøjagtighed og snævre tolerancer. Typiske dimensionstolerancer for disse plader varierer fra ±0,01 mm til ±0,05 mm, hvilket sikrer præcis justering og kompatibilitet med optiske systemer. Dette niveau af nøjagtighed garanterer optimal ydeevne og undgår skadelige virkninger forårsaget af forkert justering eller uoverensstemmelse.
5. Tilpasningsmuligheder:
Optiske kvartspoleringsplader tilbyder omfattende tilpasningsmuligheder, der giver mulighed for skræddersyede løsninger til specifikke anvendelsesbehov. Tilpassede former, størrelser og tykkelser kan fremstilles for at opfylde præcise krav. Derudover kan der anvendes specifikke overfladebehandlinger, belægninger og kantbehandlinger for yderligere at forbedre ydeevne og funktionalitet.
Konklusion:
Optiske kvartspoleringsplader er kritiske komponenter, der bidrager til at opnå overlegen optisk kvalitet i forskellige industrier. Med exceptionel fladhed, overfladeruhed på sub-angstrom, høj materialerenhed og præcis dimensionel nøjagtighed sikrer disse plader optimal lystransmission og minimerer overfladeforvrængning. Muligheden for at tilpasse disse plader forbedrer deres alsidighed yderligere og muliggør skræddersyede løsninger til specifikke anvendelser. Efterhånden som præcisionsoptikken fortsætter med at udvikle sig, forventes efterspørgslen efter højtydende optiske kvartspoleringsplader at vokse, hvilket fremmer innovation og flytter grænserne for optisk teknologi.