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              張家口光學(xué)石英鏡片服務(wù)為先 昆山諾立光學(xué)

              發(fā)布時(shí)間:2021-07-28 04:44  

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              光學(xué)玻璃對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的重要作用 

               光學(xué)玻璃不同于我們?nèi)粘I钪械钠胀úAВ^光學(xué)玻璃是通過特殊的稀有元素添加進(jìn)行生產(chǎn)的特種玻璃,在玻璃制作過程中加入特殊的稀有元素能夠改變玻璃的常規(guī)性質(zhì),能夠讓玻璃制品變得更加耐熱或者改變玻璃表面性質(zhì),讓玻璃不起霧、不會(huì)凝結(jié)水珠等等。

               對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)來說,光學(xué)玻璃有著非常重要的作用,光學(xué)玻璃的產(chǎn)品中,耐高溫玻璃是一種很特別的玻璃制品,能夠承受非常高的工業(yè)加工溫度,保證在高溫生產(chǎn)加工的過程中提供給操作者一個(gè)安全的觀察環(huán)境,對(duì)高溫加工的影響非常遠(yuǎn)大。

               另外,在理化方面的加工生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)中,光學(xué)玻璃可以輔助各種理化實(shí)驗(yàn),為加工生產(chǎn)提供只夠的理論實(shí)踐的支持。



              光學(xué)玻璃的化學(xué)穩(wěn)定性的耐酸性介紹公式

              光學(xué)玻璃的化學(xué)穩(wěn)定性的耐酸性介紹公式,玻璃抵抗潮濕空氣、水、酸、堿、鹽的侵蝕能力,稱為玻璃的化學(xué)穩(wěn)定性,目前我司使用較多的指標(biāo)是耐酸性和耐水性。

              光學(xué)玻璃采用粉末法測(cè)試耐酸作用穩(wěn)定性Da: 按GB/T17192的測(cè)試方法,根據(jù)下式計(jì)算 Da=(B-C)/(B-A)×100

              式中:

              Da      玻璃浸出百分?jǐn)?shù),%      

              B       過濾器和試樣的質(zhì)量,g      

              C       過濾器和浸出后試樣的質(zhì)量,g      

              A       過濾器質(zhì)量,g



              光學(xué)石英鏡片

              光學(xué)玻璃主要指用于光的透過、折射、反射、選擇吸收和衍射的傳光玻璃。近年來,光學(xué)玻璃作為光子材料在信息產(chǎn)生、傳輸、存儲(chǔ)、顯示、探測(cè)和處理等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,光學(xué)玻璃不再是單純的被動(dòng)式傳光材料,主動(dòng)式光功光學(xué)玻璃已成為光學(xué)玻璃的重要組成部分。光學(xué)玻璃常被用來制作衛(wèi)l星照相機(jī)鏡頭、隱形雷達(dá)探照鏡、高速飛行器窗口以及激光發(fā)射裝置中的光學(xué)透鏡、棱鏡等超精密零件。石英玻璃具有極低的熱膨脹系數(shù),高的耐溫性,極0好的化學(xué)穩(wěn)定性,優(yōu)良的電絕緣性,低而穩(wěn)定的超聲延遲性能,最佳的透紫外光譜性能以及透可見光及近紅外光譜性能,并有著高于普通玻璃的機(jī)械性能。由于光學(xué)玻璃的廣泛使用, 傳統(tǒng)的加工方法已不能滿足精密加工的需要, 尤其是對(duì)于非球曲面零件, 特別是具有小曲率半徑的非球凹面零件, 用傳統(tǒng)的加工方法加工較為困難且不能保證加工精度, 不符合現(xiàn)代高科技發(fā)展的要求。


              光學(xué)玻璃高精化的方法

               在線電解修銳法(Elect roly tic Inprocess Dressing , 簡(jiǎn)稱ELID 法) 早期的在線電解休整磨削對(duì)光學(xué)玻璃進(jìn)行加工的方法,其得到的光學(xué)玻璃材料表面仍存在一些亞表面損傷和微裂紋,這些表面缺陷可以通過游離的磨粒進(jìn)行拋光而去除。因而,人們想找到一種更好的、能結(jié)合ELLD磨削的光整加工工藝。EL ID 磨削可用來進(jìn)行硬脆材料的、率磨削,而MRF 可用來進(jìn)行確定性形狀的修正與拋光。本文提出結(jié)合MRF 與EL ID 磨削的組合工藝對(duì)各種光學(xué)材料(如玻璃透鏡、碳化硅、硅晶玻璃等) 進(jìn)行超精密加工的方法,即采用EL ID 磨削進(jìn)行預(yù)拋光以率地獲得高質(zhì)量表面,然后采用MRF 以進(jìn)一步減小表面粗糙度和形狀誤差。光線通過一塊折射率不均勻的玻璃時(shí),會(huì)使各部分光程產(chǎn)生不規(guī)則的變化,因而影響光學(xué)系統(tǒng)的成像質(zhì)量。利用該組合加工工藝可以在短時(shí)間內(nèi)得到亞納米級(jí)的表面粗糙度和峰谷值為λ/ 20nm的形狀精度。由此可見,該方法是可取的。