Pręt szafirowy, pręt stożkowy, pręt stożkowy

Krótki opis:

Pręty stożkowe szafirowe to precyzyjnie ukształtowane elementy monokrystaliczne wykonane z szafiru o wysokiej czystości (Al₂O₃), zaprojektowane w stożkową, cylindryczną formę. Ze względu na unikalne połączenie szafiru o ekstremalnej twardości (9 w skali Mohsa), wysokiej temperaturze topnienia (2030°C), doskonałej przejrzystości optycznej od ultrafioletu do zakresu średniej podczerwieni (200 nm–5,5 μm) i wyjątkowej odporności na zużycie, ciśnienie i korozję chemiczną, te pręty stożkowe są szeroko stosowane w zaawansowanych zastosowaniach optycznych, przemysłowych i naukowych.


Cechy

Szczegółowy diagram

pręt szafirowy2
pręt szafirowy7

Wprowadzenie produktu: pręt szafirowy

pręt szafirowy3
pręt szafirowy4

Pręty szafirowe stożkowe to precyzyjnie ukształtowane elementy monokrystaliczne wykonane z szafiru o wysokiej czystości (Al₂O₃), zaprojektowane w stożkową, cylindryczną formę. Ze względu na unikalne połączenie szafiru o ekstremalnej twardości (9 w skali Mohsa), wysokiej temperaturze topnienia (2030°C), doskonałej przejrzystości optycznej od ultrafioletu do zakresu średniej podczerwieni (200 nm–5,5 μm) i wyjątkowej odporności na zużycie, ciśnienie i korozję chemiczną, te stożkowe pręty szafirowe są szeroko stosowane w zaawansowanych zastosowaniach optycznych, przemysłowych i naukowych.

Stożkowa geometria jest szczególnie przydatna do ogniskowania laserowego, prowadzenia wiązki optycznej lub jako mechaniczne elementy pomiarowe w ekstremalnych warunkach. Stożkowe pręty szafirowe są cenione nie tylko ze względu na swoją trwałość mechaniczną, ale również za parametry optyczne i zdolność do zachowania integralności strukturalnej w środowiskach o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze.

Pręty szafirowe są powszechnie stosowane w takich gałęziach przemysłu, jak przemysł lotniczy i kosmiczny, aparatura medyczna, przetwórstwo półprzewodników, metrologia i fizyka wysokich energii.

Zasada produkcji pręta szafirowego

Pręty szafirowe stożkowe produkowane są w wieloetapowym procesie, który obejmuje:

  1. Wzrost kryształów
    Materiał bazowy stanowi wysokiej jakości monokrystaliczny szafir wytworzony metodąKyropoulos (KY)metoda lubWzrost na krawędziach za pomocą folii podawanej (EFG)technika. Metody te pozwalają na produkcję dużych, wolnych od naprężeń i optycznie czystych kryształów szafiru na pręty szafirowe.

  2. Obróbka precyzyjna
    Po wzroście kryształu, cylindryczne półfabrykaty są obrabiane w kształty stożkowe za pomocą ultraprecyzyjnych narzędzi do obróbki CNC. Szczególną uwagę zwraca się na dokładność kąta stożka, koncentryczność powierzchni i tolerancje wymiarowe.

  3. Polerowanie i obróbka powierzchni
    Obrobione maszynowo stożkowe pręty szafirowe przechodzą wiele etapów polerowania, aby uzyskać wykończenie powierzchni klasy optycznej. Obejmuje to polerowanie chemiczno-mechaniczne (CMP), aby zapewnić niską chropowatość powierzchni i maksymalną transmisję światła.

  4. Kontrola jakości
    Produkty końcowe poddawane są interferometrycznej kontroli powierzchni, testom transmisji optycznej i weryfikacji wymiarowej, aby spełniały surowe normy przemysłowe lub naukowe.

KYRO
EFG

Zastosowania prętów szafirowych

Pręty stożkowe szafirowe są niezwykle uniwersalne i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach techniki o dużym zapotrzebowaniu:

  • Optyka laserowa firmy Sapphire Rod
    Stosowane jako końcówki ogniskujące wiązkę, okna wyjściowe lub soczewki kolimatorowe w systemach laserowych dużej mocy ze względu na ich doskonałą stabilność termiczną i optyczną.

  • Urządzenia medyczne firmy Sapphire Rod
    Stosowane w instrumentach endoskopowych i laparoskopowych jako sondy lub okna wziernikowe, gdzie miniaturyzacja, biokompatybilność i trwałość mają kluczowe znaczenie.

  • Sprzęt półprzewodnikowy firmy Sapphire Rod
    Stosowane jako narzędzia kontrolne lub do ustawiania, zwłaszcza w komorach do trawienia plazmowego lub osadzania, ze względu na ich odporność na bombardowanie jonami i substancje chemiczne.

  • Lotnictwo i Obrona Autor: Sapphire Rod
    Stosowane w systemach naprowadzania rakiet, osłonach czujników lub odpornych na ciepło częściach mechanicznych pracujących w ekstremalnych warunkach.

  • Instrumenty naukowe z prętem szafirowym
    Stosowane w eksperymentalnych instalacjach o wysokiej temperaturze lub ciśnieniu jako otwory obserwacyjne, czujniki ciśnienia lub sondy termiczne.

Główne zalety prętów szafirowych

  • Wyjątkowe właściwości mechaniczne (pręt szafirowy)
    Pod względem twardości ustępujący jedynie diamentowi szafir jest niezwykle odporny na zarysowania, odkształcenia i zużycie.

  • Szeroki zakres transmisji optycznej(pręt szafirowy)
    Jest przezroczysty w zakresie UV, widzialnym i IR, co czyni go idealnym do wielospektralnych systemów optycznych.

  • Wysoka odporność termiczna(pręt szafirowy)
    Wytrzymuje temperatury robocze powyżej 1600°C, a jego temperatura topnienia przekracza 2000°C.

  • Obojętność chemiczna(pręt szafirowy)
    Materiał jest odporny na działanie większości kwasów i zasad, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania w środowiskach korozyjnych, takich jak reaktory osadzania chemicznego z fazy gazowej (CVD) lub komory plazmowe.

  • Dostosowywalna geometria(pręt szafirowy)
    Dostępne w szerokim zakresie kątów stożkowych, długości i średnic. Profile dwustronne, schodkowe lub wypukłe są również możliwe.

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące prętów szafirowych

P1: Jakie kąty stożkowe są dostępne dla stożkowych prętów szafirowych?
A:Kąty stożkowe można dostosować w zakresie od zaledwie 5° do ponad 60°, w zależności od zamierzonej funkcji optycznej lub mechanicznej.

P2: Czy dostępne są powłoki antyrefleksyjne?
A:Tak. Chociaż sam szafir ma dobrą transmisję, powłoki AR dla określonych długości fal (np. 1064 nm, 532 nm) mogą być stosowane na życzenie.

P3: Czy stożkowe pręty szafirowe można stosować w próżni lub w środowiskach plazmowych?
A:Zdecydowanie. Szafir jest jednym z najlepszych materiałów do warunków ultra-wysokiej próżni i reaktywnej plazmy ze względu na swoją obojętność i brak wydzielania gazów.

P4: Jakie są standardowe tolerancje średnicy i długości?
A:Typowe tolerancje wynoszą ±0,05 mm dla średnicy i ±0,1 mm dla długości. W przypadku zastosowań o wysokiej precyzji można osiągnąć bardziej rygorystyczne tolerancje.

P5: Czy możecie dostarczyć prototypy lub małe ilości?
A:Tak. Obsługujemy zamówienia o małej objętości, próbki R&D i produkcję na pełną skalę z zachowaniem stałej kontroli jakości.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas