Les spécifications
Lieu d'origine :
Chine
Quantité minimale de commande :
10 pièces
Conditions de paiement :
T/T, Western Union,
Capacité à fournir :
100000 pièces/
Délai de livraison :
1 à 4 semaines
Nom du produit :
Parties à l'assemblage
Matériel :
Saphir optique
La pureté :
99999%
orientation :
C-axe
Dureté de Mohs :
9.0
Densité :
30,98 g/cm3
Diamètre :
1-300mm
Tolérance de diamètre :
± 0,03 mm
Longueur :
0.1-300mm
Tolérance de longueur :
± 0,03 mm
Surface :
Meule finement
Roughness (graisseuse) :
1.0 μm
Définition

Finement broyé à l'axe C. verre monocristallin saphir avec dureté de trou 9.0


Finement broyé Axe C Saphir Dureté du verre cristallin 9.0 Saphir Optique
 
Propriétés du saphir monocristallin:

Formule chimique Al2O3
La pureté 99999%
Structure cristalline D'une hauteur inférieure ou égale
Densité 30,98 g/cm3
Dureté de Mohs 9
Point de fusion 2045°C
Point d'ébullition 2980°C
Coefficient de dilatation thermique 5.8x10 -6/K
Chaleur spécifique 0.418W.s/g/k
Conduction thermique 25.12W/m/k ((@100°C)
Indice de réfraction ne=1,768 ne=1.760
Dn/dt Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau.
Transmission T≈80% ((0,3 à 5 μm)
Permittivité 11.5 (c), 9.3 (c)

 Finement broyé Axe C Saphir Dureté du verre cristallin 9.0 Saphir OptiqueFinement broyé Axe C Saphir Dureté du verre cristallin 9.0 Saphir Optique

Applications des composants optiques en saphir

1Systèmes laser:Le saphir est souvent utilisé dans les systèmes laser pour sa transparence optique élevée, sa conductivité thermique et sa résistance aux dommages induits par le laser.et barres laser dans les lasers à état solide, ainsi que des diviseurs de faisceau et des isolants optiques.

 

2Aérospatiale et Défense:Dans les applications aérospatiales et de défense, les composants optiques en saphir sont utilisés dans les fenêtres des avions, les dômes de missiles et les systèmes de ciblage.Leur dureté et leur résistance aux rayures les rendent idéaux pour protéger les systèmes optiques sensibles dans des environnements difficiles..

 

3. La défense.Dispositifs médicauxLes optiques en saphir sont utilisées dans les appareils médicaux tels que les endoscopes, les lasers chirurgicaux et les capteurs biomédicaux.et résistance aux procédés de stérilisation les rendent adaptés pour une utilisation dans le diagnostic et les traitements médicaux.

Je suis désolée.

4.Communication optique:Les composants optiques en saphir jouent un rôle dans les systèmes de communication optique, y compris les réseaux de fibres optiques et les équipements de télécommunications.et commutateurs optiques en raison de leur faible perte d'insertion et de leur fiabilité élevée.

Je suis désolée.

5Instruments scientifiquesLe saphir est utilisé dans divers instruments scientifiques, y compris les spectromètres, les microscopes et les télescopes.et résistance à l'attaque chimique le rendent précieux pour les composants optiques de précision en recherche et analyse.

 

6ème.Environnements à haute température:Les composants optiques en saphir sont utilisés dans des environnements à haute température, tels que les chambres de combustion et les fours industriels, où les matériaux optiques traditionnels se dégraderaient.Leur stabilité thermique et leur résistance aux chocs thermiques les rendent adaptés aux applications de surveillance et d'imagerie dans des conditions extrêmes.

 

7 autres.Substrate pour électronique:Les plaquettes de saphir sont utilisées comme substrat dans la production de diodes électroluminescentes (LED), de circuits intégrés à radiofréquence (RFIC) et d'autres appareils électroniques.Leur haute conductivité thermique et leurs propriétés d'isolation électrique les rendent idéaux pour supporter les matériaux semi-conducteurs et améliorer les performances des appareils.

 

Je suis désolée.8.Capteurs optiquesLes composants optiques en saphir sont utilisés dans les capteurs optiques pour diverses applications, y compris la surveillance de l'environnement, la détection chimique et le contrôle des processus industriels.,La stabilité et la résistance aux conditions difficiles permettent la détection et la mesure précises des signaux lumineux.

 

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