ガラスは光の透過と反射があり、着色しやすいため、光学機器や各種美術装飾など、光と色が要求される場面でよく使われています。 現代の技術はガラス産業に新たな活力とエネルギーをもたらしましたが、ガラスの性能も大幅に向上しました。 石英ガラス管の特徴を簡単に紹介し、なぜ石英が光学ガラスとして使用できるのかを説明します。
まず石英ガラス管の特徴とは
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1. 高温耐性
石英ガラスの軟化点温度は約1730度ですが、長時間の使用では1100度、短時間の使用では1450度にも達します。
2. 耐食性
石英ガラスはフッ酸以外にも他の酸とはほとんど反応せず、耐酸性はセラミックスの30倍、ステンレス鋼の150倍で、特に高温での化学的安定性は他のエンジニアリング材料の追随を許しません。 。
3. 良好な熱安定性
石英ガラスの熱膨張係数は小さく、急激な温度変化に耐えることができ、石英ガラスは約1100度に加熱されても、常温の水の中でも破裂することはありません。
4. 良好な光透過性能
石英ガラスは紫外から赤外までの全スペクトル帯域で良好な光透過性能を持ち、可視光線透過率は95%以上で、特に紫外スペクトル領域では透過率が80%以上に達することがあります。
5. 優れた電気絶縁性能
石英ガラスの抵抗値は通常のガラスの 10,000 倍に相当し、より優れた電気絶縁材料であり、高温でも良好な電気特性を示します。 石英ガラスはその優れた物理的・化学的特性により、光源、半導体、光通信、軍事、冶金、建材、化学、機械、電力、環境保護などの様々な分野で広く使用されています。
第二に、なぜ石英で光学ガラスを作ることができるのか
石英ガラスの光学特性は独特で、すべての紫外線材料よりも優れた遠紫外線スペクトルを透過し、可視光線と近赤外線スペクトルも透過します。 ユーザーはニーズに応じて、185-3500m μバンドの中から希望の品種を選択できます。 石英ガラスは高温に耐え、熱膨張係数が小さく、化学的熱安定性が良好で、気泡、縞、均一性、複屈折が一般的な光学ガラスと同等であるため、必須の光学ガラスです。安定性の高い光学系により、さまざまな過酷な現場で活躍する光学素材です。
石英ガラスの構造、不純物含有量、OH 遺伝因子、NO、CO 含有量は、分光透過率に影響を与える主な要因です。 0.24 μm の吸収ピークは、酸素原子の結合が不十分なために発生します。 OH基を含む石英ガラスは分子振動により2.7μmに明らかな吸収ピークを持ちます。 紫外線透過率が低いのは、主に金属不純物による原子吸光スペクトルが原因です。
