Włókno szafirowe, monokrystaliczny Al₂O₃ o wysokiej przepuszczalności optycznej i temperaturze topnienia 2072℃, może być stosowany do materiałów na okna laserowe
Proces przygotowawczy
1. Włókno szafirowe jest zazwyczaj przygotowywane metodą laserowego podgrzewania bazy (LHPG). Za pomocą tej metody można wyhodować włókno szafirowe z osią geometryczną i osią C, które ma dobrą transmisję w paśmie bliskiej podczerwieni. Strata pochodzi głównie z rozpraszania spowodowanego przez defekty kryształu istniejące w lub na powierzchni włókna.
2. Przygotowanie włókna szafirowego pokrytego krzemionką: Najpierw powłoka poli(dimetylosiloksanowa) jest nakładana na powierzchnię włókna szafirowego i utwardzana, a następnie utwardzona warstwa jest przekształcana w krzemionkę w temperaturze 200 ~ 250℃, aby uzyskać włókno szafirowe pokryte krzemionką. Ta metoda charakteryzuje się niską temperaturą procesu, prostą obsługą i wysoką wydajnością procesu.
3. Przygotowanie włókna stożkowego szafiru: Urządzenie wzrostu metodą nagrzewania laserowego podstawy jest używane do przygotowania włókna stożkowego szafiru poprzez kontrolowanie prędkości podnoszenia kryształu zarodkowego włókna szafiru i prędkości podawania pręta źródłowego kryształu szafiru. Ta metoda może przygotować włókno stożkowe szafiru o różnej grubości i cienkim końcu, co może spełnić określone wymagania aplikacji.
Rodzaje i specyfikacje włókien
1. Zakres średnic: Średnicę włókna szafirowego można wybrać w zakresie 75~500μm, aby dostosować je do różnych wymagań zastosowania.
2. Włókno stożkowe: Włókno szafirowe stożkowe może osiągnąć wysoką transmisję energii świetlnej, zapewniając jednocześnie elastyczność włókna. Włókno to poprawia wydajność transmisji energii bez poświęcania elastyczności.
3. Przepusty i złącza: W przypadku włókien optycznych o średnicy większej niż 100μm można zastosować przepusty politetrafluoroetylenowe (PTFE) lub złącza światłowodowe w celu ochrony lub połączenia.
Pole zastosowania
1. Czujnik światłowodowy o wysokiej temperaturze: Włókno szafirowe ze względu na swoją odporność na wysoką temperaturę, odporność na korozję chemiczną, bardzo odpowiednie do wykrywania światłowodów w środowisku o wysokiej temperaturze. Na przykład w metalurgii, przemyśle chemicznym, obróbce cieplnej i innych dziedzinach czujniki wysokotemperaturowe z włókna szafirowego mogą dokładnie mierzyć temperatury do 2000 ° C.
2.Transfer energii laserowej: Wysokie właściwości przesyłu energii włókna szafirowego sprawiają, że jest ono szeroko stosowane w dziedzinie transferu energii laserowej. Może być stosowane jako materiał okienny dla laserów, aby wytrzymać promieniowanie laserowe o wysokiej intensywności i środowiska o wysokiej temperaturze.
3. Pomiar temperatury w przemyśle: W dziedzinie przemysłowego pomiaru temperatury, czujniki wysokotemperaturowe z włókna szafirowego mogą zapewnić dokładne i stabilne dane pomiarowe temperatury, co pomaga monitorować i kontrolować zmiany temperatury w procesie produkcyjnym.
4. Badania naukowe i medycyna: W dziedzinie badań naukowych i leczenia włókno szafirowe jest również wykorzystywane w różnych zastosowaniach optycznych o wysokiej precyzji pomiarów i wykrywania ze względu na swoje wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne.
Parametry techniczne
Parametr | Opis |
Średnica | 65um |
Apertura numeryczna | 0,2 |
Zakres długości fali | 200nm - 2000nm |
Tłumienie/Strata | 0,5 dB/m |
Maksymalna moc obsługi | 1w |
Przewodność cieplna | 35 W/(mK) |
Zgodnie ze szczególnymi potrzebami klientów, XKH zapewnia spersonalizowane usługi projektowania włókien szafirowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o długość i średnicę włókna, czy też specjalne wymagania dotyczące wydajności optycznej, XKH może zapewnić klientom najlepsze rozwiązanie, aby spełnić ich potrzeby aplikacyjne dzięki profesjonalnemu projektowaniu i obliczeniom. XKH dysponuje zaawansowaną technologią produkcji włókien szafirowych, w tym metodą podgrzewania laserowego (LHPG), aby produkować wysokiej jakości, wysokowydajne włókna szafirowe. XKH ściśle kontroluje każde ogniwo w procesie produkcyjnym, aby zapewnić, że jakość i wydajność produktu spełniają oczekiwania klientów.
Szczegółowy diagram


