3 minutter til at forstå optisk glas
3 minutter til at forstå optisk glas
Optisk glas henviser til glas, der kan ændre forplantningsretningen for lys og ændre den relative spektrale fordeling af ultraviolet, synligt eller infrarødt lys. Det er hovedmaterialet til fremstilling af optiske linser og optiske instrumenter. Det skal have et meget nøjagtigt brydningsindeks, Abbe -nummer og høj gennemsigtighed, høj ensartethed.

Det er lavet af silicium med høj renhed, bor, natrium, kalium, zink, at føre, magnesium, calcium, Barium og andre oxider blandet i henhold til en bestemt formel, Smeltet ved høj temperatur i en platin -digel, omrøres jævnt med ultralydsbølger for at fjerne luftbobler;
Afkøles langsomt over tid for at undgå intern stress på glasblokken. Efter afkøling, Glasblokken skal måles med optiske instrumenter for at kontrollere, om renheden, gennemsigtighed, ensartethed, Brydningsindeks og spredningshastighed opfylder specifikationerne. Kvalificerede glasblokke opvarmes og smedes i optiske linseemner.
Det kan bruges til at fremstille linser, prismer, spejle, vinduer, etc. i optiske instrumenter, og komponenter sammensat af optisk glas er nøglekomponenter i optiske instrumenter.
Den korte historie
Vi kan se alle slags glas i livet, såsom glasgardinvæg, glasskop, Bilglas og kunsthåndværk. Forskellig fra almindeligt glas, Optisk glas bruges hovedsageligt til at fremstille linser, prismer, spejle, vinduer, etc. af optiske instrumenter eller mekaniske systemer.
Arkæologer har bevist, at folk i Egypten og Kina (Karrerende stater periode) var i stand til at lave glas før 3000 Annonce. Men glas som briller og spejle startede i Venedig i det 13. århundrede.
Begynder i det 16. århundrede, På grund af udviklingen af astronomer og navigation, Galileo, Newton, Descartes, etc. lavet teleskoper og mikroskoper af glas.
I det 17. århundrede, Achromatisme af optiske systemer blev et centralt problem i optiske instrumenter. Introduktion af blyoxid i glas, Hull opnåede den første achromatiske linse i 1729.
I 1768, Jinan lavede først ensartet optisk glas ved at omrøre med lerstænger i Frankrig, og begyndte således at etablere en uafhængig optisk glasfremstillingsindustri.
I midten af det 19. århundrede, Flere udviklede kapitalistiske lande etablerede successivt deres egne optiske glasfabrikker, såsom Paris-Mantu i Frankrig (1872), Chance i England (1848), og Schott i Tyskland (1848).
Det har hovedsageligt fire nøgleforberedelsesteknologier, nemlig komponentudvikling, Fysisk og kemisk test, smeltningsproces, og smelteudstyr. Blandt dem, Den optiske glassmeltningsteknologi inkluderer også enkelt digelmeltning, kontinuerlig smeltning og så videre.
Fra 1953 til 1957, Pilkington og Pickerstaff opfandt den revolutionære floatglas -teknologi, Aktivering af den første kontinuerlige produktion af komplet, glas af høj kvalitet i den samme proces.
Så, Japan anvendte kontinuerlig smelte på optiske instrumenter. I 1965, Japans Hoya -selskab indså først den kontinuerlige smelteproduktion af BK7 optisk glas uden striber og bobler. Kontinuerlig smeltning er opdelt i råmateriale smeltepulje, afklarende pool, omrøring og homogenisering af pool, Og til sidst frigøres lækagematerialet.
Behandling af teknologi
https://www.youtube.com/watch?V = WCB3EZQNHIO
Klassifikation
I henhold til forskellige krav, Optisk glas kan opdeles i tre kategorier: Farveløs , Strålingsbestandig, og farvet.
Farveløst optisk glas: Det er næsten fuldstændigt gennemsigtigt i en lang række synlige og næsten infrarøde bølgelængder, og er det mest anvendte optiske glas. Der er specifikke krav til optiske konstanter, Og det har egenskaberne ved høj transmission i det synlige område og ikke-selektive absorptionsfarve.
I henhold til ABBE -nummeret, Det er opdelt i koronalt glas og flintglas, og hver type er opdelt i flere typer i henhold til brydningsindekset, Og de er arrangeret i orden i henhold til brydningsindekset. Mest brugt som linser, prismer, spejle, etc. til teleskoper, Mikroskoper, kameraer, etc.
Strålingsresistent optisk glas: Det har forskellige egenskaber ved farveløst optisk glas, og kan dybest set ikke ændre sin præstation under radioaktiv bestråling. Under visse y-stråle- og røntgenbestråling, transmissionen i det synlige område ændrer sig mindre, Og sorten og klassen er den samme som det farveløse optiske glas. Det bruges for det meste til fremstilling af optiske instrumenter og peep-vinduer under bestråling af høj energi.
Farvet optisk glas: Også kendt som filterglas. Det har selektive absorptions- og transmissionsegenskaber for specifikke bølgelængder i det ultraviolette, Synlige og infrarøde regioner. I henhold til spektrale egenskaber, det er opdelt i tre kategorier: Selektiv absorptionstype, Afskæringstype og neutral grå; I henhold til farvelægningsmekanisme, det er opdelt i tre kategorier: ionfarve, Metal kolloid farvelægning og svovl selenidfarvning. Brugt hovedsageligt til fremstilling af filtre.
Det er opdelt i to kategorier i henhold til spredning: koronal (K) med mindre spredning og flint (F) med større spredning.
I de seneste år, Nogle nye typer optisk glas er udviklet, såsom glas med god transmission til infrarød og ultraviolet; glas med ekstremt højt eller lavt brydningsindeks eller spredning; glas, der ændrer farve med lysintensitet; Lys passerer langs retning af magnetfeltlinjer Magneto-optisk glas, hvor polarisationsplanet roterer, når glas bruges; Elektro-optisk glas, der producerer birefringence under handlingen af et eksternt elektrisk felt, etc.

