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3 分钟了解光学玻璃

3 分钟了解光学玻璃

3 分钟了解光学玻璃

光学玻璃是指能改变光的传播方向、改变紫外线相对光谱分布的玻璃, 可见光或红外光. 是制造光学镜片和光学仪器的主要材料. 它必须具有高度准确的折射率, 阿贝数和高透明度, 高均匀度.

它由高纯度硅制成, 硼, 钠, 钾, 锌, 带领, 镁, 钙, 根据特定配方混合的钡和其他氧化物, 在铂坩埚中高温熔化, 用超声波搅拌均匀,去除气泡;

随着时间的推移缓慢冷却以避免玻璃块上产生内应力. 冷却后, 玻璃块必须通过光学仪器进行测量,以检查其纯度是否, 透明度, 均匀性, 折射率和色散率符合规范. 合格的玻璃块经过加热锻造成光学镜片毛坯.

可用于制造镜片, 棱镜, 镜子, 视窗, ETC. 在光学仪器中, 而由光学玻璃组成的部件是光学仪器的关键部件.

简史

生活中我们随处可见各种玻璃, 比如玻璃幕墙, 玻璃杯, 汽车玻璃及工艺品. 与普通玻璃不同, 光学玻璃主要用于制造镜片, 棱镜, 镜子, 视窗, ETC. 光学仪器或机械系统.

考古学家证明,埃及人和中国人 (战国时期) 以前能够制造玻璃 3000 广告. 但玻璃作为玻璃和镜子的出现始于 13 世纪的威尼斯.

16世纪开始, 由于天文学家和航海术的发展, 伽利略, 牛顿, 笛卡尔, ETC. 用玻璃制造望远镜和显微镜.

在17世纪, 光学系统的消色差成为光学仪器的核心问题. 在玻璃中引入氧化铅, 赫尔获得了第一个消色差透镜 1729.

在 1768, 济南法国首次用粘土棒搅拌制得均匀光学玻璃, 从而开始建立独立的光学玻璃制造产业.

在19世纪中叶, 一些发达的资本主义国家连续建立了自己的光玻璃工厂, 例如法国的巴黎芒图 (1872), 在英格兰的机会 (1848), 和德国的肖特 (1848).

它主要有四个关键准备技术, 即组件开发, 物理和化学测试, 熔化过程, 和熔化设备. 他们之中, 光学玻璃熔化技术还包括单一坩埚熔化, 连续融化等等.

从 1953 到 1957, Pilkington和Pickerstaff发明了革命性的浮玻璃技术, 使第一次连续生产完整, 在同一过程中的高质量玻璃.

然后, 日本将连续冶炼在光学仪器上. 在 1965, 日本的Hoya公司首先意识到BK7光玻璃的持续融化而没有条纹和气泡. 连续熔炼分为原料熔池, 澄清池, 搅拌均质池, 最后释放泄漏材料.

加工技术-切割

https://www.youtube.com/watch?v=wCB3eZQNhIo

分类

根据不同的要求, 光学玻璃可分为三类: 无色 , 抗辐射, 和彩色的.

无色光学玻璃: 在可见光和近红外波长范围内几乎完全透明, 是应用最广泛的光学玻璃. 对光学常数有特定要求, 具有可见光区高透过率和非选择性吸收着色的特点.

根据阿贝数, 分为冕玻璃和火石玻璃, 每种类型又根据折射率又分为几种类型, 并且按照折射率的顺序排列. 主要用作镜头, 棱镜, 镜子, ETC. 用于望远镜, 显微镜, 相机, ETC.

耐辐射光学玻璃: 具有无色光学玻璃的多种性能, 在放射性照射下基本不改变其性能. 在一定的γ射线和X射线照射下, 可见光区域透过率变化较小, 品种、牌号与无色光学玻璃相同. 多用于制造高能辐照下的光学仪器和窥视窗.

有色光学玻璃: 也称为滤光玻璃. 对紫外线中特定波长具有选择性吸收和透过特性, 可见光和红外区域. 根据光谱特性, 它分为三类: 选择性吸收型, 截止型和中性灰; 根据着色机制, 它分为三类: 离子染色, 金属胶体着色和硒化硫着色. 主要用于制造过滤器.

按分散程度分为两类: 冠 (K) 具有较小的色散和燧石 (F) 具有较大的离散度.

最近几年, 一些新型光学玻璃已被开发出来, 如对红外线和紫外线具有良好透过性的玻璃; 折射率或色散极高或极低的玻璃; 随光强度改变颜色的玻璃; 光沿磁力线方向通过 使用玻璃时偏振面发生旋转的磁光玻璃; 在外电场作用下产生双折射的电光玻璃, ETC.