Lieferant von Saphirlinsen mit Direktlieferung ab Werk
Da Saphirglas die Fähigkeit zur Übertragung des gesamten Spektrums von Ultraviolett bis Infrarot besitzt, können die aus Saphir hergestellten Linsenprodukte nicht nur eine längere Lebensdauer haben, sondern sich auch an verschiedene Spektren anpassen, um den Einsatz von optischem Glas zu reduzieren und das Volumen zu reduzieren Instrument.
Typische Anwendungen
Optische Oberflächen
Abbildungsoptik
Korrosionsbeständige Oberfläche
Fokussierende Optik
Technischer Index
Durchmesser: 1,5 mm bis 60 mm
Durchmessertoleranz: 0,005–0,10 mm
Dicke: 1,00–30,0
Dickentoleranz: 0,01–0,10
SR (mm): Je nach Benutzeranforderung
Transmission unter 632,8 nm Wellenlänge >85 %
Mittenabweichung: <3'
Gesichtskontur: λ/2
Oberflächenqualität: S/D 40/20
Oberflächenrauheit: 0,5–1,5 nm
Materialeigenschaften
Saphir ist ein einkristallines Aluminiumoxid (Al2O3). Es ist eines der härtesten Materialien. Saphir verfügt über gute Transmissionseigenschaften im sichtbaren und nahen IR-Spektrum. Es weist eine hohe mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit, Wärmeleitfähigkeit und thermische Stabilität auf. Es wird häufig als Fenstermaterial in bestimmten Bereichen wie der Raumfahrttechnik verwendet, wo Kratzfestigkeit oder hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich sind.
Molekulare Formel | Al2O3 |
Dichte | 3,95–4,1 g/cm3 |
Kristallstruktur | Sechseckiges Gitter |
Kristallstruktur | a = 4,758 Å, c = 12,991 Å |
Anzahl der Moleküle in der Elementarzelle | 2 |
Mohs-Härte | 9 |
Schmelzpunkt | 2050 ℃ |
Siedepunkt | 3500 ℃ |
Wärmeausdehnung | 5,8×10-6 /K |
Spezifische Wärme | 0,418 Ws/g/k |
Wärmeleitfähigkeit | 25,12 W/m/k (@ 100℃) |
Brechungsindex | nein =1,768 ne =1,760 |
dn/dt | 13x10 -6 /K(@633nm) |
Transmission | T≈80% (0,3~5μm) |
Dielektrizitätskonstante | 11,5(∥c), 9,3(⊥c) |